Изменение свойств материала корпуса реактора ВВЭР-1000 под влиянием нейтронного облучения в исследовательских реакторах

Автор: Козлов Дмитрий Владимирович, Голованов Виктор Николаевич, Бунаков Никита Андреевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Физика и электроника

Статья в выпуске: 4-4 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с радиационным охрупчиванием (РО) стали 15Х2НМФАА и ее сварных соединений, применяемых для изготовления корпусов ВВЭР-1000. На основании ряда экспериментальных результатов предлагается воспользоваться для обработки данных не нормативной зависимостью сдвига критической температуры хрупкости от флюенса быстрых нейтронов, где охрупчивание пропорционально кубическому корню из флюенса, а линейной зависимостью. В рамках этого подхода анализируется влияние температуры облучения и концентрации никеля на охрупчивание материалов корпуса ВВЭР-1000. Предлагается качественное описание физического механизма охрупчивания.

Еще

Радиационное охрупчивание, нейтронное облучение, исследовательский реактор

Короткий адрес: https://sciup.org/148201323

IDR: 148201323

Список литературы Изменение свойств материала корпуса реактора ВВЭР-1000 под влиянием нейтронного облучения в исследовательских реакторах

  • Алексеенко Н.Н., Амаев А.Д., Горынин И.В., Николаев Ю.А. Радиационное повреждение стали корпусов водо-водяных реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1981. 191 с.
  • Влияние никеля на структуру и радиационную стойкость сварных соединений корпусов реакторов ВВЭР-1000: Препринт/О.М. Вишкарев, А.С. Зубченко, Т.М. Кричевец и др. НИИАР-23(588). Димитровград, 1983. 13 с.
  • Kryukov A.M., Nikolaev Yu.A. The properties of WWER-1000 type materials obtained on the basis of a surveillance program//Nuclear Engineering and Design, 2000. V.195. P.143-148.
  • Николаева А.В., Николаев Ю.А., Крюков А.М., Королев Ю.Н. Охрупчивание низколегированной конструкционной стали под действием нейтронного облучения//Атомная энергия.2000. Т. 88, №4. С. 271-276.
  • A review of formulas for predicting irradiation embrittlement of reactors vessel materials//AMES report №6, Paris, November, 1996. C.14-18.
  • Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002-86)/Госатомэнергонадзор СССР. М.: Энергоатомиздат, 1989. 525 с. (Правила и нормы в атомной энергетике).
  • Vishkarev.O,M., Zvezdin, Yu.I., Shamardin, V.K., and Tulyakov, G.A., Radiation Embrittlement of Soviet 1000-MV Pressurized Water Reactor Vessel Steel 15KH2NMFA, Radiation Embrittlement of Nuclear Reactor Pressure Vessel Steels: An International Review (Fourth Volume), ASTM STP 1170, Lendell E. Steel, Ed., American Society for Testing and Materials, Philadelphia 1993, pp. 218-226.
  • Николаев Ю.А. Радиационное охрупчивание материалов корпусов ядерных энергетических установок ВВЭР: дисс. … докт. физ.-мат. наук, 05.14.03. РНЦ «Курчатовский институт». М., 2003. 250 с.
  • Erak D.Yu., Kryukov A.M., Amaev A.D. “Radiation Embrittlement of WWER-1000 Pressure Vessel Materials.” -Irradiation Embrittlement and Mitigation. Proceedings of the IAEA Specialists Meeting held in Madrid, Spain, 1999, p.p. 374 -385.
  • Effects of nickel on irradiation embrittlement of light water reactor pressure vessel steels. TECDOC-1441, IAEA, Vienna, IAEA 2005.
  • Shamardin V.K., Golovanov V.N. «On the prognosis of radiation service life of steel 15Kh2NMFAA» -Irradiation Embrittlement and Mitigation, Proceedings of the IAEA Specialists Meeting held in Gloucester, United Kingdom, 2001, p. p. 547 -563.
  • Козлов Д.В., Голованов В.Н., Раецкий В.М., Шевляков Г.В., Личадеев В.В., Тихончев М.Ю. Исследования стали 15Х2НМФАА и ее сварных соединений после облучений, моделирующих нейтронно-физические условия работы стенки корпуса реактора ВВЭР-1000//Моделирование поведения реакторных материалов под облучением: Сб. ст. Ульновск: УлГУ, 2006. С.22-37.
Еще
Статья научная