FR2498632A1 - Alliages a base de fer-nickel et leur procede d'elaboration - Google Patents

Alliages a base de fer-nickel et leur procede d'elaboration Download PDF

Info

Publication number
FR2498632A1
FR2498632A1 FR8101391A FR8101391A FR2498632A1 FR 2498632 A1 FR2498632 A1 FR 2498632A1 FR 8101391 A FR8101391 A FR 8101391A FR 8101391 A FR8101391 A FR 8101391A FR 2498632 A1 FR2498632 A1 FR 2498632A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
sep
alloy
core
iron
niobium
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8101391A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2498632B1 (fr
Inventor
Henri Aubert
Jacqueline Laniesse
Claude Lelong
Marc Pigoury
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
Original Assignee
Commissariat a lEnergie Atomique CEA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Commissariat a lEnergie Atomique CEA filed Critical Commissariat a lEnergie Atomique CEA
Priority to FR8101391A priority Critical patent/FR2498632B1/fr
Publication of FR2498632A1 publication Critical patent/FR2498632A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2498632B1 publication Critical patent/FR2498632B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/058Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium without Mo and W

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

LA PRESENTE INVENTION A POUR OBJET DES ALLIAGES A BASE DE FER ET DE NICKEL VOISINS DE L'INCONEL706, AINSI QUE LEUR PROCEDE DE FABRICATION. LES ALLIAGES SELON L'INVENTION CONTIENNENT EN POIDS 38 A 45 DE NICKEL, 10 A 16,5 DE CHROME, 1,5 A 2,5 DE NIOBIUM, 0,5 A 1,5 DE TITANE, JUSQU'A 0,3 D'ALUMINIUM, LE RESTE ETANT CONSTITUE PAR DU FER ET DES IMPURETES EVENTUELLES, LE POURCENTAGETI2NB DANS L'ALLIAGE, EXPRIME EN ATOMES POUR CENT, ETANT COMPRIS ENTRE 1,5 ET 2,5 ET DE PREFERENCE ENTRE 2 ET 2,5 ET LE RAPPORT DES CONCENTRATIONS ATOMIQUES TINB COMPRIS ENTRE 0,8 ET 2 ET DE PREFERENCE ENTRE 0,8 ET 1,5. APPLICATION DE CES ALLIAGES COMME MATERIAUX DE GAINAGE DES REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES.

Description

La présente invention a pour objet des alliages austénitiques à base de fer et de nickel de composition voisine de celle de l'alliage commercial Inconel 706 ainsi que leur procédé d'élaboration. La composition a été adaptée en vue de l'utilisation comme matériau de structure et de gainage pour le coeur des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium.
Les alliages commerciaux type IN 706 peuvent être envisagés comme matériau de gainage ou de structure du coeur des réacteurs à neutrons rapides. Ils combinent en effet une bonne résistance au gonflement, une teneur en nickel et en chrome acceptable du point de vue transfert de masse dans le sodium et compatibilité avec le combustible et une résistance mécanique nettement supérieure à celle de l'acier 316 aux températures d'utilisation. Lors de leur utilisation habituelle comme matériau semi-réfractaire, les propriétés critiques sont en général la résistance à la traction, au fluage et aux contraintes cycliques. Dans les gaines des réacteurs, les contraintes mécaniques sont faibles, la résistance à la traction et au fluage de ces nuances commerciales est surabondante.Par contre, il faut résoudre les problèmes liés à la fabrication par transformation à froid et à la mise en oeuvre de tubes minces et on preste attention à l'effet de l'irradiation sur la densité et la ductilité. Pour cette application, la composition de l'alliage commercial IN 706 n'est pas optimale et c'est le but de la présente invention que de proposer une nuance mieux adaptée.
La présente invention a pour objet des alliages dont la composition a été ajustée pour combiner une résistance mécanique et une résistance au gonflement dans le flux de neutrons acceptables avec une ductilité maximale.
Selon la principale caractéristique de l'alliage objet de l'invention, celui-ci comprend, en poids, 38 à 45% de nickel, 10 à 16,5% de chrome, 1,5 à 2,58 de niobium, 0,5 à 1,5% de titane, jusqu'à 0,3% d'aluminium, le reste étant constitué par du fer et des impuretés éventuelles, le Ti pourcentage Ti + Nb dans l'alliage, exprimé en atomes pour cent, étant de l'ordre de 1,5 à 2,5% et de préférence de l'ordre de 2- à 2,5%, et le rapport des concentrations atomiques Ti étant de
Nb l'ordre de 0,8 à 2 et de préférence de l'ordre de 0,8 à 1,5.
Ces alliages peuvent être élaborés par tout moyen connu et notamment par un procédé qui comprend les étapes suivantes - fusion dans un four à induction sous vide, - refus in sous vide dans un four à arc à électro
de consommable, - traitement thermique d'homogénéisation à une
température de l'ordre de 1400 K, - filage ou forgeage à une température de l'ordre
de 1350 K, - recuit de solubilisation-adoucissement à une
température comprise entre 1070 et 1320 K suivi
de refroidissement rapide, - transformation à froid par laminage, martelage
ou étirage, - éventuellement traitement thermique final
d'adoucissement-recristallisation suivi d'un
recuit de durcissement-précipitation.
Au cours de l'étape de transformation à froid, des taux d'écrouissage atteignant 708 peuvent etre obtenus sans recuit intermédiaire d'adoucissement.
De tels alliages trouvent leur application notamment dans la réalisation de barres ou de tubes minces de diamètre extérieur 5 à 8 mm, épaisseur de paroi 0,4 à Cr,,7 -, susceptibles de servir de gaines dans les reacteurs refroidis au sodium.
A titre d'exemple, on a réalisé, à partir d'alliages conformes à l'invention, des gaines de diamètre extérieur 6,55 mm et de diamètre intérieur 5,65 mm. La composition de ces différents alliages est donnée dans le tableau ci-joint
Des essais détaillés ont montré que les propriétés mécaniques après traitement thermique final de durcissement-précipitation étaient fonction de la somme Ti/2 + Nb en atomes pour cent. On a pu noter que lorsque le pourcentage a + Nb croît, la résistance croît mais la ductilité décroît.
L'invention apparattra mieux à la lecture de la description qui va suivre, de quelques essais réalisés avec les alliages ci-dessus et alliage commercial Inconel 706 dans lequel le Ti pourcentage 2 + Nb était égal à 3, description donnée à titre purement illustratif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés dans lesquels ::
- la figure 1 représente une courbe don Ti nant, en fonction du pourcentage 2 + Nb, en ato- mes pour cent, la dureté maximale HV5 après recuit à 923 K des alliages étudiés,
- la figure 2 représente trois courbes donnant les propriétés en traction à 773 K des alliages étudiés, en fonction du pourcentage
Ti
2 + Nb,
- la figure 3 représente une famille de courbes donnant pour chaque alliage la durée de vie en heures en fluage à 923 X en fonction de la contrainte appliquée a(en MPa),
- la figure 4 représente une famille de courbes donnant pour chaque alliage la vitesse de fluage en 10 6/h à 923 K en fonction de la contrainte appliquée c, en MPa, et
- la figure 5 représente trois courbes donnant, en fonction du pourcentage Ti/2 + Nb, la vitesse de fluage, la limite élastique et l'allon- gemment en fluage à 923 K des alliages étudiés.
Tous ces alliages ont ete élaborés par le procédé conforme à l'invention, le traitement d'homogénéisation ayant eu lieu à 1423 K et l'opé ration de filage à 1363 K. De plus, chacun a subi un traitement de solubilisation pendant 5 mn à une température comprise entre 1223 et 1253 K.
La figure 1 montre que la dureté croît lorsque le pourcentage Ti/2 + Nb augmente, ce que confirme l'examen de la figure 2. Sur cette dernière sont représentées les propriétés en traction à 773 K des alliages étudies en fonction du pour- centage Ti/2 + Nb, à savoir courbe 21:résistance minimale Ria exprimée en MPa, courbe 22:limite élastique à 0,22% Re, égarement
en NPa, courbe 23:allongement total à rupture, exprimé en
pour cent.
L'effet de la concentration est cia ire- nuent mis en évidence, l'augmentation du pourcentage Ti/2 + Nb entraînant une augmentation de la ré résistance et de la limite élastique et une diminution de l'allongement à rupture.
Les propriétés en fluage sont illustrées par les figures 3 et 4.
La figure 3 représente une famille de courbes donnant pour chaque alliage étudié la durée de vie en heures en fonction de la contrainte appliquée c < en NPa), les essais ayant été réalisés à une température de 923 K. On voit que la durée de vie est maximale pour l'alliage commercial (courbe 1) pour lequel Ie pourcentage 2 + Nb est le plus élevé alors qu'elle est minimale (courbes 32 et 33) pour les alliages ayant la plus faible teneur en Ti + Nb.
2
L'examen de la figure 4 confirme ces observations. Les courbes de cette figure donnent pour chaque alliage la vitesse de fluage (exprimez en 10-6/h) à 9Z3 K en fonction de la contrainte a(en MPa). On voit que l'alliage commercial (courbe 41) présente la plus faible vitesse de déformation alors que les courbes 42 et 43, correspondant aux alliages à la teneur en Ti + Nb la plus faible, ont la vitesse de déformation la plus élevée.
La figure 5 résume les observations précédentes en montrant sur le même graphique, en fonction du pourcentage 2 + Nb : courbe 51:la vitesse de fluage à 923 K, en 10 6/h,
pour une contrainte appliquée de
550 MPa, courbe 52:la limite élastique (en MPa) à 923 K, courbe 53:l'allongement en fluage (%) à 923 K pour
une contrainte appliquée de 550 MPa.
On voit qu'une augmentation du pourcentage Ti + Nb entraîne une nette diminution de la vitesse de fluage, une augmentation de la limite élastique et une diminution de l'allongement en fluage.
D'autre part, les études structurales Ti ont montré que le rapport Wb en atomes pour cent ne devait pas être trop élevé pour éviter deux inconvénients : le remplacement de la phase métastable durcissante y" par la phase métastable y' moins durcissante et une instabilité de la structure avec formation importante de phases stables
Ni3 Ti - Ni3 Nb précipitées grossièrement et peu Ti durcissantes Le rapport Wb en atomes pour cent doit être compris entre 0,8 et 2.
Ainsi, au vu des diverses figures qui viennent d'etre décrites, il apparait qu'un bon compromis entre la résistance mécanique en traction et fluage (qui peut sans inconvénient, pour l'application envisagée, être légèrement inférieure à celle de l'alliage commercial IB 706 pour Ti lequel Ti + Nb = 3), une ducFilité améliorée en traction et fluage et une stabilité suffisante de la structure lors des traitements thermiques ou des recuits de longue durée à des températures supérieures ou égales à 873 K, est obtenu dans les conditions suivantes : - somme Ti + Nb en atomes pour cent comprise entre
2
1,5 et 2,5% et de préférence entre 2 et 2,5%.
Ti - Rapport des teneurs atomiques Wu compris entre
0,8 et 2 et de préférence entre 0-,8 et 1,5 TABLEAU - COMPOSITION DE 4 ALLIAGES EN POIDS POUR CENT AVEC
LA TENEUR Ti/2 + Nb EN ATOMES POUR CENT ET LE
RAPPORT Ti/Nb DES TENEURS EN ATOMES POUR CENT.
Figure img00070001
Fe <SEP> Ni <SEP> Cr <SEP> Nb <SEP> Ti <SEP> Al <SEP> C <SEP> Ti/2 <SEP> + <SEP> Nb <SEP> Ti/Nb
<tb> <SEP> at <SEP> %
<tb> Complément <SEP> 40,5 <SEP> 16,0 <SEP> 2,0 <SEP> 1,32 <SEP> 0,09 <SEP> 0,024 <SEP> 1,99 <SEP> 1,26
<tb> <SEP> " <SEP> 40,6 <SEP> 16,1 <SEP> 2,0 <SEP> 0,89 <SEP> 0,085 <SEP> 0,017 <SEP> 1,74 <SEP> 0,88
<tb> <SEP> " <SEP> 40,9 <SEP> 16,1 <SEP> 1,97 <SEP> 1,41 <SEP> 0,08 <SEP> 0,013 <SEP> 2,01 <SEP> 1,38
<tb> <SEP> " <SEP> 40,65 <SEP> 15,38 <SEP> 2,24 <SEP> 1,17 <SEP> 0,02 <SEP> 0,029 <SEP> 2,04 <SEP> 1,0
<tb>

Claims (3)

  1. I. Alliage à base de nickel, caractérise en ce qu'il comprend, en poids 38 à 45% de nickel, 10 à 16,5% en chrome, 1,5 à 2,58 de. niobium, 0,5 à 1,5% de titane, Jusqu'à 0,38 d'aluminium, le reste étant constitué par du fer et des impuretés éventuelles, la teneur Ti + Nb dans l'alliage, expri 2 mée en atones pour cent, étant de l'ordre de 1,5 à 2,5% et le rapport des concentrations atomigoes Ti/Nb est de 0,8 à 2.
    REVENDICATIONS
  2. 2. Alliage selon la revendication 1, caraotérisé en ce que la teneur Ti/2 + Nb, exprimée en atomes pour cent est de l'ordre de 2 à 2,5% et le rapport des concentrations atomiques Ti/Nb de l'ordre de 0,8 à 1,5.
    martelage.
    température de l'ordre de 1400 K, - filage à une température de l'ordre de 1350 K, - transformation à froid par étirage, laminage ou
    de consommable, - traitement thermique d'homogénéisation à une
  3. 3. Procédé de fabrication d'un alliage selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : - fusion dans un four à induction sous vide, - refusion sous vide dans un four à arc à électro
FR8101391A 1981-01-26 1981-01-26 Alliages a base de fer-nickel et leur procede d'elaboration Expired FR2498632B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8101391A FR2498632B1 (fr) 1981-01-26 1981-01-26 Alliages a base de fer-nickel et leur procede d'elaboration

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8101391A FR2498632B1 (fr) 1981-01-26 1981-01-26 Alliages a base de fer-nickel et leur procede d'elaboration

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2498632A1 true FR2498632A1 (fr) 1982-07-30
FR2498632B1 FR2498632B1 (fr) 1986-07-11

Family

ID=9254500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8101391A Expired FR2498632B1 (fr) 1981-01-26 1981-01-26 Alliages a base de fer-nickel et leur procede d'elaboration

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2498632B1 (fr)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB999439A (en) * 1962-05-10 1965-07-28 Allegheny Ludlum Steel Improvements in or relating to an austenitic alloy
GB1135003A (en) * 1966-07-14 1968-11-27 Int Nickel Ltd Nickel-chromium-iron alloys
FR2078328A5 (en) * 1970-02-09 1971-11-05 Wiggin & Co Ltd Henry Nickel-chromium iron alloy easily workable
FR2429265A1 (fr) * 1978-06-22 1980-01-18 Westinghouse Electric Corp Alliages fernickel-chrome durcissables par precipitation
FR2434206A1 (fr) * 1978-06-22 1980-03-21 Westinghouse Electric Corp Procede de traitement thermique d'alliages fer-nickel-chrome

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB999439A (en) * 1962-05-10 1965-07-28 Allegheny Ludlum Steel Improvements in or relating to an austenitic alloy
GB1135003A (en) * 1966-07-14 1968-11-27 Int Nickel Ltd Nickel-chromium-iron alloys
FR2078328A5 (en) * 1970-02-09 1971-11-05 Wiggin & Co Ltd Henry Nickel-chromium iron alloy easily workable
FR2429265A1 (fr) * 1978-06-22 1980-01-18 Westinghouse Electric Corp Alliages fernickel-chrome durcissables par precipitation
FR2434206A1 (fr) * 1978-06-22 1980-03-21 Westinghouse Electric Corp Procede de traitement thermique d'alliages fer-nickel-chrome

Also Published As

Publication number Publication date
FR2498632B1 (fr) 1986-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0296972B1 (fr) Procédé de fabrication d&#39;un tube en alliage à base de zirconium pour réacteur nucléaire et applications
EP0552098B1 (fr) Crayon de combustible nucléaire et procédé de fabrication de la gaine d&#39;un tel crayon
JP5933640B2 (ja) 沸騰水型原子炉核燃料集合体の部品のためのシャドー腐食に耐性のあるジルコニウム合金、その合金で作られた部品、核燃料集合体、及びその使用
EP1111623B1 (fr) Alliages de zirconium-niobium-étain pour des barreaux de combustible nucléaire et des éléments structurels qui permettent un haut degré de combustion
EP0840931B1 (fr) Tube pour assemblage de combustible nucleaire et procede de fabrication d&#39;un tel tube
EP0720177B1 (fr) Procédé de fabrication d&#39;un tube pour assemblage combustible nucléaire et tubes ainsi obtenus
FR2747397A1 (fr) Alliage a base de zirconium resistant au fluage et a la corrosion par l&#39;eau et la vapeur, procede de fabrication, et utilisation dans un reacteur nucleaire
KR100411943B1 (ko) 핵원자로의연료집합체에사용되는지르코늄기지합금튜브와그제조방법
EP1232291B1 (fr) Alliage a base de zirconium a forte resistance a la corrosion et a l&#39;hydruration par l&#39;eau et la vapeur d&#39;eau et procede de transformation thermomecanique de l&#39;alliage
EP1670963A2 (fr) Procede d elaboration d un produit plat en alliage de zirconium, produit plat ainsi obtenu et grille de reacteur de centrale nucleaire realisee a partir de ce produit plat
FR2730089A1 (fr) Tube en alliage a base de zirconium pour assemblage combustible de reacteur nucleaire et procede de fabrication d&#39;un tel tube
FR2693476A1 (fr) Produit extérieurement en alliage de Zr, son procédé de fabrication et son utilisation.
JP4982654B2 (ja) 耐食性が改善されたジルコニウム合金および耐食性が改善されたジルコニウム合金の製造方法
FR2498632A1 (fr) Alliages a base de fer-nickel et leur procede d&#39;elaboration
FR2858332A1 (fr) Procede de fabrication d&#39;un produit plat en alliage de zirconium, produit plat ainsi obtenu et element d&#39;un assemblage combustible pour reacteur de centrale nucleaire realise a partir de ce produit plat
JP3336561B2 (ja) 高耐食性ジルコニウム合金
JPH07173587A (ja) ジルコニウム合金溶接部材の製造方法
JP2001262259A (ja) 高耐食性ジルコニウム合金、原子炉炉心用構造材およびその製造方法
KR102049430B1 (ko) 핵연료피복관 및 그의 제조 방법
JP2600057B2 (ja) 高耐食原子燃料用被覆管、スペーサ及びチャンネルボックスとその燃料集合体並びにその製造法
JPH09227973A (ja) 高耐食性ジルコニウム合金および合金管
JPH06248403A (ja) 高耐食性・高強度ジルコニウム合金材の製造法
JPH08100231A (ja) 高耐食性ジルコニウム合金およびその製造方法
JPH1081929A (ja) ジルコニウム合金および合金管とその製造方法
JPH09111379A (ja) 高耐食性ジルコニウム合金

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse