锅炉与压力容器用钢(修订本)

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出版者:西安交通大学出版社
作者:章燕谋
出品人:
页数:319
译者:
出版时间:1997-01
价格:18.00
装帧:平装
isbn号码:9787560507828
丛书系列:
图书标签:
  • 考试
  • 锅炉钢
  • 压力容器钢
  • 特种钢
  • 材料科学
  • 机械工程
  • 冶金工程
  • 钢材
  • 工业标准
  • 材料选择
  • 设备制造
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具体描述

内容提要

本书是1984年出版的《锅炉与压力容器用钢》的修订本。本书与原书在体系上仍保持一致,但在内容上作

了较多的补充、更新和修改。

本书全面系统地阐述了金属材料的脆性性能、高温机械性能、抗腐蚀性能、疲劳性能等,并就各合金元素

对钢材性能的影响进行了较详尽的分析。还对钢在制造加工过程中易发生的过热与过烧现象进行了较系统

的分析。同时,还针对生产中常用的各种锅炉与压力容器钢的机械性能、加工工艺性能以及一些特殊性能(如

高温特性、抗蚀特性等)作了比较全面的阐述。

本书可作为高等院校动力、化工、劳动保护类有关专业的材料,也可供锅炉制造厂、火力发电厂、压力容器

制造厂、化工机械及设备厂以及锅炉与压力容器安全监察等有关部门的工程技术人员参考。

《焊接工艺基础与应用》 本书旨在为读者提供全面而深入的焊接工艺基础知识,并结合实际应用,帮助工程师、技术人员和相关专业学生掌握现代焊接技术的核心要领。本书内容涵盖了焊接工程的各个关键方面,力求理论与实践相结合,为读者构建一个坚实的焊接技术知识体系。 核心内容概览: 1. 焊接基础理论: 金属的焊接性: 深入探讨金属晶体结构、原子键合、合金元素对焊接性的影响(如碳、硅、锰、磷、硫等),以及金属在加热和冷却过程中的相变、组织演变和力学性能变化。详细阐述不同金属材料(如碳钢、低合金钢、不锈钢、铝合金、铜合金等)的焊接特性,包括对热裂纹、冷裂纹、气孔、夹渣等焊接缺陷的敏感性。 焊接过程中的物理化学现象: 详细解析电弧的形成与特性,不同电弧形态(如短弧、浸弧、长弧)对熔池的影响;焊接过程中涉及的传热机理、熔化与凝固过程;金属与保护气体、熔剂、焊药之间的化学反应,如氧化、还原、合金化、去气等,以及这些反应对焊缝质量的影响。 焊接应力与变形: 深入剖析焊接过程中产生的热应力和组织应力,这些应力如何累积并导致焊接变形(如角变形、弯曲、扭曲等)。介绍影响焊接应力与变形的因素,如焊接方法、焊接顺序、坡口形式、预热、后热、焊后处理等,并提供相应的控制和减少策略。 2. 主要焊接方法详解: 焊条电弧焊 (SMAW): 详细介绍焊条的组成、药皮的作用、不同类型焊条(如酸性、碱性、氧化性、钛型)的特性及应用范围。阐述焊条电弧焊的操作要领、电弧控制技巧、焊缝成形影响因素。 熔化极气体保护焊 (GMAW/MIG): 深入讲解气体保护机理、常用保护气体(如Ar、CO2、混合气体)的选择与作用。详细介绍不同熔化过渡形式(如短路过渡、脉冲过渡、喷射过渡)的特点、影响因素及应用。 钨极惰性气体保护焊 (GTAW/TIG): 详细阐述钨极种类、保护气体选择、填充焊丝的应用。重点介绍TIG焊在薄板、精密工件、有色金属焊接中的优势,以及操作技巧,如母材熔化、填充焊丝的加入方式。 埋弧焊 (SAW): 详细介绍焊剂的作用(保护、净化、合金化)、焊剂的种类与选用。阐述埋弧焊的工艺特点,如高熔敷效率、良好的焊缝质量,以及其在厚板、管材、结构件等领域的广泛应用。 其他焊接方法: 简要介绍等离子弧焊 (PAW)、药芯焊丝电弧焊 (FCAW)、电阻焊(点焊、缝焊)、钎焊、冷焊等,并说明其各自的特点和适用领域。 3. 焊接工艺规程与质量控制: 焊接工艺规程 (WPS) 的制定: 详细介绍WPS的构成要素,包括基本变量(如焊接方法、材料、电流、电压、速度、气体流量等)和非基本变量。阐述如何根据母材、接头形式、工件尺寸、性能要求等因素,科学合理地制定焊接工艺规程。 焊接质量检验: 系统介绍焊缝的质量标准和缺陷类型,如未焊透、根部夹渣、气孔、裂纹、咬边、未焊相等。详细阐述无损检测 (NDT) 方法,包括射线检测 (RT)、超声波检测 (UT)、磁粉检测 (MT)、渗透检测 (PT) 的原理、应用与优缺点。介绍金相检验、力学性能试验(拉伸、弯曲、冲击、硬度)、断口分析等破坏性检测方法。 焊接变形控制: 总结和推广实际有效的焊接变形控制措施,包括工件预定位、反变形预置、合理的焊接顺序、焊接参数优化、间隙控制、多层多道焊技巧、预热与后热的应用、焊后矫形等。 4. 焊接材料与设备: 焊接材料: 详细介绍焊条、焊丝、焊剂、保护气体等焊接材料的分类、化学成分、力学性能及其在焊接过程中的作用。强调选用合格、匹配的焊接材料对保证焊缝质量的重要性。 焊接设备: 介绍各类焊接电源(如变压器、整流器、逆变器)的工作原理、性能特点及适用范围。详细阐述焊接机器人、自动焊机、焊接小车等自动化焊接设备在提高生产效率和保证焊接质量方面的作用。 本书特色: 内容全面: 覆盖焊接工艺的理论基础、主流方法、质量控制和材料设备等关键领域,为读者提供一站式学习体验。 逻辑清晰: 章节安排循序渐进,从基础理论到具体应用,结构合理,便于读者理解和掌握。 图文并茂: 大量配以精选的插图、示意图、照片及表格,直观展示焊接过程、设备、焊缝形貌及缺陷,增强学习效果。 强调实践: 结合实际工程应用案例,分析焊接过程中可能遇到的问题及解决方案,帮助读者将理论知识转化为实际操作能力。 语言精炼: 用词专业准确,表述清晰易懂,避免晦涩难懂的专业术语堆砌,使读者能够轻松阅读。 本书适合于从事机械制造、金属结构、桥梁、船舶、航空航天、压力容器、管道工程等领域的工程师、技术员、技师以及相关专业的大学本科生和研究生。通过学习本书,读者将能够更深入地理解焊接原理,掌握各种焊接方法的操作技巧,并能有效地控制焊接质量,应对实际工程中的挑战。

作者简介

目录信息

目录
第1章 绪论
第2章 金属材料的变形与再结晶
2.1 单晶体金属的变形
2.1.1 单晶体金属的弹性变形
2.1.2 单晶体金属的塑性变形
2.2 多晶体金属的变形
2.2.1 晶界的作用
2.2.2 各晶粒间位向差别的影响
2.3 塑性变形对金属组织和性能的影响
2.3.1 塑性变形对金属材料组织的影响
2.3.2 塑性变形对金属材料性能的影响
2.4 塑性变形后的金属在加热时的组织和性能变化
2.4.1 回复与再结晶
2.4.2 金属的再结晶温度
2.4.3 再结晶后的晶粒度
第3章 金属材料的脆性
3.1 金属材料的断裂
3.1.1 断裂的类型
3.1.2 断裂的方式
3.1.3 断裂的形式
3.1.4 断口分析
3.2 脆性破坏事故的实例及分析
3.3 韧-脆性转变温度
3.4 无塑性温度(也称无韧温度)
3.5 金属材料产生脆性断裂的条件
3.5.1 温 度
3.5.2 缺 陷
3.5.3 厚 度
3.5.4 加载速度
3.5.5 微观组织
3.5.6 残余应力
3.6 金属材料的脆化现象
3.6.1 冷脆性
3.6.2 热脆性
3.6.3 红脆性(亦称赤热脆性)
3.6.4 回火脆性
3.6.5 苛性脆化
3.6.6 氢 脆
第4章 金属材料的断裂韧性参量
4.1 概 述
4.1.1 低应力脆性断裂对传统的强度设计观点提出的问题
4.1.2 冲击韧性值(ak)不能确切地表征材料的韧脆性能
4.1.3 断裂力学的任务
4.2 线弹性断裂力学的断裂韧性参量
4.2.1 能量分析法
4.2.2 应力场强度分析法
4.2.3 线弹性断裂力学的适用范围
4.3 弹塑性断裂力学的断裂韧性参量
4.3.1 裂纹顶端张开位移
4.3.2 J积分理论
4.4 金属材料断裂韧性参量的测试
4.4.1 平面应变断裂韧性KIc的测试
4.4.2 临界裂纹顶端张开位移δc的测试
4.4.3 临界J积分值的测试
4.5 提高金属材料断裂韧性的途径
4.5.1 合金元素的作用
4.5.2 晶粒度对KIc的影响
4.5.3 金相组织对KIc的影响
4.6 断裂力学参量在压力容器中的应用
4.6.1 鼓胀效应
4.6.2 表面裂纹和深埋裂开面的应力场强度因子
4.6.3 压力容器用钢的选择依据
4.6.4 确定构件中允许存在的临界裂纹深度(对于非贯
穿型裂纹)
4.6.5 一些压力容器用钢的断裂韧性数据
第5章 金属材料的高温机械性能
5.1 金属材料的蠕变
5.1.1 蠕变现象
5.1.2 蠕变曲线的表示方式
5.1.3 金属材料在蠕变中的组织变化
5.1.4 金属材料的蠕变理论
5.1.5 金属材料的蠕变断裂机理
5.2 金属材料的高温强度
5.2.1 条件蠕变极限(σn)
5.2.2 高温持久强度(σD)
5.3 蠕变和持久强度的推测方法
5.3.1 蠕变曲线方程的分析
5.3.2 高温强度的外推方法
5.4 钢的持久塑性
5.5 影材料高温强度性能的因素
5.5.1 化学成分
5.5.2 冶炼方法
5.5.3 金属材料的组织结构
5.5.4 热处理方法
5.5.5 温度波动对钢材高温强度的影响
5.6 金属材料的松弛
5.6.1 金属材料的松弛特性
5.6.2 松弛的塑性应变速度
5.6.3 再紧固对松弛的影响
5.6.4 应力松弛与蠕变的关系
第6章 长期在高温条件下金属材料组织结构的变化
6.1 珠光体的球化
6.1.1 球化对金属材料性能的影响
6.1.2 影响珠光体球化的因素
6.1.3 珠光体球化的级别
6.1.4 材料发生球化后的恢复处理
6.2 石墨化
6.3 合金元素在固溶体和碳化物相之间的重新分配
6.3.1 固溶体和碳化物中合金元素成分的变化
6.3.2 碳化物结构类型、数量和分布的变化
第7章 钢的过热与过烧
7.1 概述
7.2 钢在高温加热中的变化
7.2.1 奥氏体晶粒的长大
7.2.2 钢在高温加热时的成分和组织变化
7.3 高温加热后的冷却
7.3.1 第一阶段加热后的冷却
7.3.2 第二阶段加热后的冷却
7.3.3 第三阶段加热后的冷却
7.4 钢的过热现象
7.4.1 钢的过热温度
7.4.2 过热钢的特征
7.4.3 过热钢的机械性能
7.4.4 钢发生过热后的补救措施
7.5 钢的过烧现象
7.5.1 钢的过烧温度
7.5.2 过烧钢的特征
7.5.3 钢的过烧过程
7.5.4 过烧钢的机械性能
第8章 金属材料的腐蚀现象
8.1 概述
8.2 金属材料的高温氧化
8.2.1 高温氧化过程的机理
8.2.2 高温氧化的动力学规律
8.2.3 氧化的温度规律
8.2.4 金属材料的耐热性(高温抗氧化性)指标
8.3 金属材料的电化学腐蚀
8.3.1 金属的电极电位及腐蚀电池
8.3.2 金属的极化与钝化
8.3.3 金属元素耐蚀性的评定
8.3.4 金属材料的耐蚀合金化途径
8.4 金属材料的应力腐蚀
8.4.1 金属材料应力腐蚀的特征
8.4.2 应力腐蚀破裂机理
8.5 蒸汽腐蚀
8.6 硫的腐蚀
8.6.1 高压锅炉水冷壁管的硫腐蚀
8.6.2 锅炉过热器管的高温硫腐蚀
8.6.3 含镍合金钢的硫腐蚀
8.6.4 硫的低温腐蚀
8.7 钒的腐蚀
8.8 氧腐蚀(氧去极化腐蚀)
8.8.1 氧腐蚀的特征
8.8.2 影响氧腐蚀的因素
第9章 金属材料的疲劳现象
9.1 交变载荷的特性
9.2 高周疲劳的特点
9.2.1 应力-应变曲线
9.2.2 金属材料的疲劳特性曲线
9.2.3 疲劳断裂的断口特征
9.2.4 金属材料的疲劳抗力指标
9.3 疲劳断裂的机理
9.3.1 疲劳裂纹的产生
9.3.2 疲劳裂纹的扩展
9.3.3 疲劳裂纹扩展速率
9.4 影响材料疲劳抗力的因素
9.4.1 化学成分和夹杂物的影响
9.4.2 热处理和显微组织的影响
9.4.3 应力集中的影响
9.4.4 试件尺寸的影响
9.4.5 表面加工的影响
9.4.6 温度的影响
9.5 低周疲劳(应变疲劳)特性
9.5.1 低周疲劳时的应力-应变曲线
9.5.2 材料的低周疲劳特性曲线
9.5.3 锅炉与压力容器用钢的疲劳设计曲线
9.5.4 影响低周疲劳的主要因素
9.6 热疲劳
9.6.1 热疲劳现象
9.6.2 材料在承受热疲劳时的应力-应变曲线
9.6.3 热疲劳与机械疲劳的区别
9.6.4 影响热疲劳的主要因素
9.6.5 热疲劳破坏的断口特征
9.7 腐蚀疲劳
9.7.1 腐蚀疲劳特性
9.7.2 腐蚀疲劳的机理
9.7.3 腐蚀疲劳裂纹的扩展
9.7.4 影响腐蚀疲劳的主要因素
9.8 接触疲劳
9.8.1 接触疲劳的类型和破坏过程
9.8.2 影响材料接触疲劳抗力的因素
9.9 提高材料与机件疲劳强度的途径
9.9.1 合理的疲劳设计
9.9.2 高疲劳抗力材料的选择
9.9.3 表面强化
第10章 合金元素在钢中的作用
10.1 合金元素在钢中的存在形式
10.1.1 合金元素与钢中的碳相互作用,形成碳
化物存在于钢中
10.1.2 合金元素溶解于铁素体(或奥氏体)中,以
固溶体形式存在于钢中
1 0.1.3 合金元素与钢中的氮、氧、硫等化合,以氮化物、氧
化物、硫化物和硅酸盐等非金属夹杂物的形式存
在于钢中
10.2 合金元素对钢平衡组织的影响
10.2.1 合金元素对钢临界温度的影响
10.2.2 合金元素对钢共析点(S点)位置的影响
10.2.3 合金元素对奥氏体相区大小的影响
10.3 合金元素对热处理的影响
10.3.1 合金元素对奥氏体化的影响
10.3.2 合金元素对奥氏体分解转变的影响
10.3.3 合金元素对马氏体转变的影响
10.3.4 合金元素对回火转变的影响
10.4 合金元素对氧化与腐蚀的影响
10.5 合金元素对机械性能的影响
10.5.1 金属材料的强化方法
10.5.2 合金元素对正火(或退火)状态钢机械性能的影响
10.5.3 合金元素对调质钢机械性能的影响
10.6 合金元素对钢的工艺性能的影响
10.6.1 合金元素对焊接性能的影响
10.6.2 合金元素对切削加工的影响
10.6.3 合金元素对塑性加工性能的影响
10.6.4 合金元素对铸造性能的影响
10.7 几种常用合金元素在钢中的作用
10.7.1 硅在钢中的作用
10.7.2 锰在钢中的作用
10.7.3 铬在钢中的作用
10.7.4 镍在钢中的作用
10.7.5 铝在钢中的作用
10.7.6 钨在钢中的作用
10.7.7 钒在钢中的作用
10.7.8 钦在钢中的作用
10.7.9 铌在钢中的作用
10.7.10 硼在钢中的作用
10.7.11 铝在钢中的作用
第11章 锅炉与压力容器常用钢材
11.1 锅炉与压力容器对钢材性能的要求
11.1.1 用以制造室温及中温承压元件的钢板与钢管
11.1.2 用以制造高温承压元件的钢管
11.2 锅炉与压力容器用钢的分类
11.2.1 工作温度低于500℃的钢材
11.2.2 工作温度高于500℃的钢材
11.3 碳素钢
11.3.1 碳素钢中主要成分对性能的影响
11.3.2 碳素钢的分类
11.3.3 碳素钢的牌号及其应用
11.3.4 锅炉与压力容器常用的碳素钢
11.4 普通低合金结构钢
11.5 低合金热强钢
11.5.1 提高钢材热强性的合金化原理
11.5.2 锅炉与压力容器常用的低合金热强钢
11.6 不锈耐酸钢
11.6.1 合金元素在不锈耐酸钢中的作用
11.6.2 铬不锈钢
11.6.3 铬镍不锈钢
11.7 低温用钢
11.7.1 合金元素在低温用钢中的作用
11.7.2 热处理对钢的低温机械性能的影响
11.7.3 低温用钢的分类
11.7.4 常用的低温用钢
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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作为一名老工程师,我见证了我国锅炉和压力容器行业几十年的发展历程。从最初的简单设计到如今的高标准、高复杂度,材料技术的进步起到了至关重要的作用。虽然我还没有深入阅读这本《锅炉与压力容器用钢(修订本)》,但从其书名来看,它很可能是一部集大成之作。我期望这本书能够提供对不同时期、不同工况下锅炉和压力容器用钢的演变过程的回顾,以及对未来材料发展趋势的预测。我特别关注书中对一些经典案例的分析,以及这些案例是如何推动材料技术创新的。了解这些历史背景和发展脉络,对于我们理解当前的技术现状,以及更好地进行技术革新非常有启发。我相信,一本优秀的专业书籍,不仅要传授知识,更要引发思考,引导读者去探索更深层次的问题。这本书的“修订本”意味着它是在前一版本基础上进行的更新,这让我对其内容的新颖性和实用性充满信心。

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我是一名在化工领域工作的技术人员,长期以来,在处理一些高温高压介质的反应釜和储罐时,材料的选择一直是我的一个痛点。之前接触的一些书籍,要么过于理论化,要么内容陈旧,很难跟上行业发展的步伐。偶然间看到这本书,虽然具体内容我还没来得及深入研究,但从书名《锅炉与压力容器用钢(修订本)》就能感受到它的实用性和时效性。我特别关注了书中关于材料失效分析和预防的内容,这对于我们一线操作人员来说至关重要。理解材料在长期运行中可能出现的各种劣化机制,比如腐蚀、蠕变、应力腐蚀开裂等,以及如何通过合理的维护和检测来规避这些风险,是我急切需要掌握的知识。这本书的“修订本”字样也让我看到了它的更新迭代,相信其中会包含最新研究成果和行业实践。我对书中可能涉及到的材料性能测试方法、无损检测技术等方面的内容非常感兴趣,希望通过学习,能提升我对设备运行状态的判断能力,确保生产的安全稳定。

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我是一名设备采购部门的经理,我的工作职责是为公司采购符合标准的锅炉和压力容器。虽然我不是技术专家,但我必须对所采购设备的材料有基本的了解,以确保它们能够满足运行要求,并且符合相关的安全法规。这本书《锅炉与压力容器用钢(修订本)》对我来说,就像一本“材料指南”。我希望通过阅读,能够快速掌握不同类型钢材的基本特性、应用范围以及它们的优缺点。我特别关心书中关于材料的成本效益分析,以及如何在满足安全性的前提下,选择性价比更高的材料。此外,了解不同材料的加工难易程度以及供应商的产能情况,也能帮助我做出更明智的采购决策。虽然我不会去钻研复杂的材料科学理论,但我需要能够理解技术人员提出的材料要求,并能与供应商进行有效的沟通。这本书的“修订本”字样,也让我认为它的内容是时效的,能够反映当前的市场和技术状况,这对于我的采购工作非常有价值。

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我是一名材料学专业的学生,正在准备毕业论文,研究方向正好与压力容器用钢有关。虽然我的导师推荐了许多文献,但始终感觉缺乏一本系统性的、能够梳理整个行业发展脉络的参考书。当我拿到这本《锅炉与压力容器用钢(修订本)》时,我立刻被它全面的视角所吸引。虽然我还没有来得及逐字逐句地阅读,但通过浏览目录和部分章节,我发现它不仅涵盖了传统的高碳钢、低合金钢等,还可能涉及到了新型特种钢材的应用。我尤其期待书中关于材料选择原则、设计规范以及与制造工艺之间关系的详细论述。例如,不同钢材在焊接、热处理等加工过程中可能会产生哪些性能变化,如何控制这些变化以保证最终产品的质量,这些都是我想要深入了解的。这本书的“修订本”也意味着它包含了最新的行业动态和技术进展,这对于我撰写前沿性的毕业论文非常有帮助。我希望能在这本书中找到解决我在研究中遇到的理论和实践难题的线索。

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这本书我还没来得及细看,但就我翻阅到的章节而言,我对作者的专业深度和讲解的细致程度感到非常赞赏。尤其是在材料性能的阐述上,比如关于钢材的韧性、屈服强度以及疲劳寿命等关键指标,作者都给出了非常详实的数据和理论分析。我注意到书中引用了大量的国际标准和国内行业规范,这使得书中内容具有极高的参考价值和权威性。对于我这种需要经常接触到压力容器设计和制造的工程师来说,了解这些基础材料的性能参数至关重要,它们直接关系到设备的安全性、可靠性和使用寿命。虽然我对具体的内容还未完全消化,但仅凭其严谨的学术态度和丰富的资料储备,就足以让我对这本书的后续阅读充满期待。我希望能够从中学习到更多关于不同种类钢材在特定工况下的表现,以及如何根据设计要求选择最合适的材料。作者的表述清晰易懂,即使是对于一些复杂的概念,也能通过图表和实例来辅助理解,这一点非常难得。

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