【摘 要】
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在能源危机与环境污染的双重压力下,为了提高发电效率迫使现有火电机组纷纷向高温、高压方向发展,例如将超临界条件(530~540°C、18MPa)提高到超超临界(600°C以上、30MPa)时,效率可从30~35%提高到42~47%、二氧化碳排放量降低30%。由于其优异的综合性能,高铬耐热钢现已成为火电机组设备中关键构件的首选材料。然而长期运行在高温、高压环境下,这些耐热钢构件将不可避免地发生蠕变形变
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在能源危机与环境污染的双重压力下,为了提高发电效率迫使现有火电机组纷纷向高温、高压方向发展,例如将超临界条件(530~540°C、18MPa)提高到超超临界(600°C以上、30MPa)时,效率可从30~35%提高到42~47%、二氧化碳排放量降低30%。由于其优异的综合性能,高铬耐热钢现已成为火电机组设备中关键构件的首选材料。然而长期运行在高温、高压环境下,这些耐热钢构件将不可避免地发生蠕变形变,最终导致设备无法正常使用,因此对于耐热钢蠕变行为的研究就显得十分重要。本文以常见的高铬耐热钢P91为研
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