本书在介绍利用焊接和其他表面工程技术手段实施电力增材再造时立足实际应用,在介绍利用纳米方法实施电力增材再造时注重理论研究,集实践经验、理论分析于一体。
电力增材再造是指针对电力行业损坏或将报废的零部件,在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上,采用一系列先进增材制造技术,包括焊接、堆焊、热喷涂、电刷镀、电火花沉积以及纳米表面工程技术等等,对损坏或将报废的零部件进行再制造修复处理,使再制造产品质量达到或超过新品的技术过程。
电力增材再造是低碳先进制造技术,是对先进制造技术的补充和发展,符合国家绿色循环经济发展。电力增材再造是电力设备材料全寿命周期管理的延伸和创新,是实现电力行业可持续发展的重要技术途径。
前言
第一章 电力增材再造概述 1
第一节 增材再造概念 1
第二节 增材再造研究现状 5
第三节 电力行业增材再造前景 8
第二章 电力设备材料综合分析 14
第一节 失效分析 14
第二节 材料断口分析 19
第三节 无损探伤分析 29
第三章 电力增材再造常用方法 34
第一节 焊接技术 34
第二节 堆焊技术 40
第三节 热喷涂技术 47
第四节 电刷镀技术 56
第五节 电火花表面强化技术 59
第四章 电力典型钢材增材再造 63
第一节 电力典型钢材焊接性分析 63
第二节 电力典型钢材化学成分及力学性能 70
第三节 电力典型钢材特性及主要应用范围 73
第四节 电力典型钢材焊接工艺 78
第五章 电力典型铸件增材再造 82
第一节 铸钢部件焊接 82
第二节 铸铁部件焊接 95
第六章 电力受热面管道增材再造 101
第一节 受热面管道概述 101
第二节 受热面管道主要失效形式及原因 103
第三节 受热面热喷涂增材再造 114
第七章 电力典型转动部件增材再造 119
第一节 轴的增材再造 119
第二节 磨煤辊增材再造 125
第三节 风机叶轮叶片增材再造 129
第四节 汽轮机动叶片增材再造 132
第八章 电力纳米涂层增材再造 135
第一节 纳米表面工程 135
第二节 纳米热喷涂技术 138
第三节 纳米热喷涂材料的制备 141
第四节 纳米复合涂层抗腐蚀性能 147
第五节 纳米复合涂层抗磨损性能 149
第六节 纳米涂层增材再造工程应用 157
参考文献 161
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