+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Низкотемпературная радиационная повреждаемость аустенитных сталей, облученных в исследовательских и энергетических реакторах

Низкотемпературная радиационная повреждаемость аустенитных сталей, облученных в исследовательских и энергетических реакторах
  • Автор:

    Неустроев, Виктор Степанович

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    231 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Общая характеристика микроструктуры и радиационной пористости 
1.1.1. Закономерности распада пересыщенных твердых растворов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


Глава 1. Общая характеристика радиационных явлений в облученных нейтронами аустенитных сталях и сплавах

1.1. Общая характеристика микроструктуры и радиационной пористости

1.1.1. Закономерности распада пересыщенных твердых растворов


1.1.2. Фазовый распад в аустенитных нержавеющих сталях, используемых в атомной энергетике, при старении

1.2. Закономерности распада твердого раствора аустенита при облучении

1.2.1. Фазовые превращения под облучением в сталях и сплавах атомной энергетики

1.2.2. Связь выделения вторичных фаз и радиационной пористости

1.2.3. Эволюция дислокационной структуры

1.3. Закономерности в развитии радиационной пористости, распухания в

облученных сталях и сплавах


1.3.1. Зависимость макропараметров процесса распухания от условий облучения
1.4. Взаимосвязь радиационной ползучести и распухания аустенитных сталей, облученных в реакторе БОР
1.5. Радиационное упрочнение и охрупчивание аустенитных сталей и сплавов, взаимосвязь радиационно-индуцированных изменений механических свойств с микроструктурой и распуханием
Глава 2. Объекты исследования и методические вопросы проведения экспериментов
2.1. Условия облучения исследованных элементов, облученных нейтронами в реакторах ВВЭР-1000, СМ, БОР-60
2.2. Шестигранные чехлы ТВС активной зоны и экранных сборок реактора БОР-60, изготовленные из стали 12Х18Н10Т
2.3. Элементы ТВС из промышленных и опытных сталей и сплавов реакторов на
быстрых нейтронах
2.4. Методы исследований

Глава 3. Микроструктура и фазовые превращения в сталях типа Х18Н10Т аустенитного класса, облученных в различных реакторах
3.1. Исходная структура
3.2. Микроструктура и вакансионная пористость стали после нейтронного облучения
3.2.1. Облучение в реакторе ВВЭР-1000
3.2.2. Облучение в реакторе СМ
3.2.3. Облучение в экране реактора БОР-60 при небольших повреждающих дозах
3.2.4. Облучение в качестве чехлов ТВС активной зоны реактора БОР
3.2.5. Облучение в качестве чехлов экранных сборок реактора БОР
3.3.Обсуждение результатов исследований микроструктуры и пористости в стали
Х18Н10Т облученной в различных реакторах
Выводы по главе
ГЛАВА 4. Закономерности развития вакансионной пористости и распухания аустенитных сталей
4.1. Закономерности влияния параметров облучения на распухание и вакансионную пористость аустенитных сталей и сплавов
4.1.1. Распухание сталей аустенитного класса с основой Х16Н15
4.1.2. Распухание аустенизированной стали 12Х18Н10Т. Влияние скорости набора повреждающей дозы на распухание
4.2. Влияние предварительной термомеханической обработки на вакансионную пористость и радиационное распухание аустенитных сталей
4.3. Сравнение влияния холодной, теплой и горячей деформаций на распухание
аустенитных сталей и сплавов
4.3. Влияние напряжений на распухание и параметры вакансионной пористости аустенитных сталей
Выводы по главе
Глава 5. Радиационная ползучесть аустенитных сталей при низких температурах
облучения
5.1. Зависимость деформации ползучести от параметров облучения и химического состава аустенитных сталей

5.2. Расчет модулей ползучести, зависимости модуля ползучести от повреждающей дозы и эквивалента никеля
5.3. Взаимосвязь радиационной ползучести и радиационного распухания
5.4. Взаимосвязь радиационной ползучести и распухания в реальных элементах реакторов на быстрых нейтронах
Выводы по главе
Глава 6. Радиационно-индуцированные изменения механических свойств сталей и сплавов
6.1. Низкотемпературное упрочнение стали 06Х18Н10Т, облученной в реакторе ВВЭР-1000
Выводы по первой части главы
6.2. Механические свойства аустенитных сталей и сплавов в температурном интервале существования распухания
6.2.1. Характер разрушения сильнораспухающих образцов сталей
6.2.2. Основные макрочерты радиационного охрупчивания аустенитных сталей, вызванного распуханием
6.2.3. Дозно - температурная область существования радиационного охрупчивания, вызванного распуханием
6.2.4. Микроструктурные аспекты ОВР
6.3.5. Механизмы ОВР
6.2.6. Влияние трещин в образцах аустенитных сталей, облученных до высоких повреждающих доз, на их механические свойства
6.2.7. Влияние отжига на параметры микроструктуры и механические свойства распухающих сталей
6.3. Исследования разрушения шестигранников ТВС реактора БОР
Выводы по второй части главы
Основные выводы
Список литературы

Номер позиции и І І0 45 ммі
канала к *"
^ ч
Параметр канала №4 реактора СМ Значение
плотность потока нейтронов с Е > 0,1 МэВ 3,2-1018 м 2с1
плотность потока нейтронов с Е < 0,465 МэВ 8.11018 м 2с
скорость накопления повреждающей доты 7,2 сна/год
скорость накопления гелия 340 аррш/год
Рис. 2.4. Внешний вид блока, места вырезки образцов и параметры облучения в канале №4 реактора СМ, где проводилось облучение блока материаловедческого пакета
Таблица 2
Параметры облучения исследованных образцов стали 12Х18Н10Т
Место вырезки по сечению Маркировка образца (положение по Температура облучения, Повреждающая доза,
высоте) с сна
Центр 1В (-17 мм) 311110 15,711,1
2В (- 67 мм) 311110 15,211,1
ЗВ(- 117 мм) 306110 12,4Ю,9
4В (- 200 мм) 299+10 7,011,4
Периферия 1А (- 17 мм) 307110 13,311,0
2А (- 67 мм) 307110 12,510,9
ЗА (- 117 мм) 303110 10,6Ю,8
4А (- 200 мм) 297110 5,011,0

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.205, запросов: 967