FR2849866A1 - Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit long et utilisation - Google Patents

Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit long et utilisation Download PDF

Info

Publication number
FR2849866A1
FR2849866A1 FR0300317A FR0300317A FR2849866A1 FR 2849866 A1 FR2849866 A1 FR 2849866A1 FR 0300317 A FR0300317 A FR 0300317A FR 0300317 A FR0300317 A FR 0300317A FR 2849866 A1 FR2849866 A1 FR 2849866A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
product
zirconium alloy
temperature
ingot
forging
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
FR0300317A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2849866B1 (fr
Inventor
Pierre Joseph Georges Barberis
Noel Joseph Rizzi
Xavier Bernard Robbe
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.)
Compagnie Europeenne du Zirconium Cezus SA
Original Assignee
Compagnie Europeenne du Zirconium Cezus SA
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
Priority to FR0300317A priority Critical patent/FR2849866B1/fr
Application filed by Compagnie Europeenne du Zirconium Cezus SA filed Critical Compagnie Europeenne du Zirconium Cezus SA
Priority to KR1020057012998A priority patent/KR20050089881A/ko
Priority to RU2005125716/02A priority patent/RU2337176C2/ru
Priority to US10/541,774 priority patent/US7763132B2/en
Priority to PCT/FR2004/000019 priority patent/WO2004072317A1/fr
Priority to JP2006502087A priority patent/JP2006519310A/ja
Priority to EP04700467A priority patent/EP1583849A2/fr
Priority to CNA2004800021515A priority patent/CN1735706A/zh
Publication of FR2849866A1 publication Critical patent/FR2849866A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2849866B1 publication Critical patent/FR2849866B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C16/00Alloys based on zirconium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21JFORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
    • B21J1/00Preparing metal stock or similar ancillary operations prior, during or post forging, e.g. heating or cooling
    • B21J1/02Preliminary treatment of metal stock without particular shaping, e.g. salvaging segregated zones, forging or pressing in the rough
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21JFORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
    • B21J1/00Preparing metal stock or similar ancillary operations prior, during or post forging, e.g. heating or cooling
    • B21J1/02Preliminary treatment of metal stock without particular shaping, e.g. salvaging segregated zones, forging or pressing in the rough
    • B21J1/025Preliminary treatment of metal stock without particular shaping, e.g. salvaging segregated zones, forging or pressing in the rough affecting grain orientation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21JFORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
    • B21J5/00Methods for forging, hammering, or pressing; Special equipment or accessories therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • C22F1/186High-melting or refractory metals or alloys based thereon of zirconium or alloys based thereon
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C21/00Apparatus or processes specially adapted to the manufacture of reactors or parts thereof
    • G21C21/02Manufacture of fuel elements or breeder elements contained in non-active casings
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/02Fuel elements
    • G21C3/04Constructional details
    • G21C3/06Casings; Jackets
    • G21C3/07Casings; Jackets characterised by their material, e.g. alloys
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Abstract

On élabore un lingot (1) de grandes dimensions par coulée de l'alliage de zirconium, puis on forge le lingot pour obtenir le demi-produit (3), en deux étapes. La première étape de forgeage du lingot (1) est réalisée à une température à laquelle l'alliage de zirconium est dans un état comportant les phases cristallines α et β. La température de forgeage peut être comprise, par exemple. entre 850°C et 950°C.

Description

i
L'invention concerne un procédé de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium destiné à l'élaboration d'un produit long utilisé pour la réalisation d'éléments d'assemblages de combustible.
Les assemblages de combustible des réacteurs nucléaires refroidis 5 par de l'eau légère, par exemple les réacteurs nucléaires refroidis par de l'eau sous pression (PWR) et les réacteurs nucléaires refroidis par de l'eau bouillante (BWR) ou encore les assemblages de combustible des réacteurs CANDU comportent des éléments constitués par un alliage de zirconium ayant la propriété d'avoir une faible absorption neutronique dans le coeur du 10 réacteur nucléaire.
Dans le cas des assemblages pour des réacteurs nucléaires de type PWR, les tubes de gainage des crayons de combustible et les plaquettes utilisées pour la fabrication des grilles entretoises de l'assemblage de combustible peuvent être réalisés en alliage de zirconium, en particulier en al15 liage de zirconium renfermant de l'étain, du fer, du chrome et éventuellement du nickel tels que les alliages Zircaloy 2 ou Zircaloy 4. Il en est de même pour les bouchons venant fermer les tubes de gainage à leurs deux extrémités.
D'autres alliages tels que l'alliage connu sous l'appellation commer20 ciale M5 renfermant essentiellement du zirconium et du niobium sont également utilisés pour la fabrication d'éléments d'assemblages de combustible sous la forme de produits plats ou de produits longs, massifs ou tubulaires.
De manière générale, les alliages de zirconium utilisés pour la fabrication d'éléments pour assemblages de combustible renferment au moins 25 97 % de zirconium en poids, le reste de la composition qui représente au plus 3 % en poids, à l'exception des impuretés dues à l'élaboration des alliages, pouvant être constitué de différents éléments et, en particulier, le fer, l'étain ou le niobium.
Les alliages de zirconium répondant à ces conditions relatives à leur 30 composition peuvent se présenter, suivant la température et les traitements thermiques qu'ils ont subis, sous l'une ou l'autre des deux formes allotropiques du zirconium, c'est-à-dire en phase alpha qui est la phase stable à basse température du zirconium, à structure hexagonale compacte ou en phase bêta qui est la phase stable à haute température à structure cubique.
Dans certaines zones de température ou à l'issue de certains traitements, les alliages de zirconium, tels que les alliages techniques utilisés 5 pour la fabrication d'éléments d'assemblages de combustible définis plus haut peuvent présenter une structure mixte alpha + bêta.
L'élaboration de produits tubulaires en alliage de zirconium est généralement réalisée par extrusion d'une billette qui est elle-même obtenue à partir d'un lingot par des opérations de formage et éventuellement d'usinage. 10 L'élaboration de produits longs massifs (barres) est généralement réalisée par laminage à chaud, puis martelage à froid de demi-produits obtenus à partir d'un lingot.
De manière habituelle, on réalise la coulée d'un lingot de grandes dimensions ayant par exemple un diamètre compris entre 400 mm et 700 mm 15 et généralement entre 600 mm et 660 mm. On forge le lingot en phase D à une température comprise entre 10000C et 11000C et généralement vers 10500C dans le cas du Zircaloy 4, pour obtenir un produit intermédiaire tel qu'une barre ou un produit à section carrée ou octogonale dont le diamètre de la section transversale (ou le diamètre du cercle circonscrit à la section 20 transversale) est compris entre 250 mm et 400 mm. Par exemple, dans le cas d'une section octogonale, celle-ci peut présenter une diagonale d'une longueur de l'ordre de 350 mm qui correspond au diamètre du cercle circonscrit.
On forge ensuite le produit intermédiaire, en phase a, à une tempéra25 ture comprise entre 7000C et 8000C, par exemple, de manière typique à 7500C jusqu'à l'obtention d'une barre ayant un diamètre de 100 mm à 250 mm (et de manière typique un diamètre de 205 mm).
On trempe ensuite depuis la phase f3 (de manière typique depuis une température comprise entre 10000C et 11500C), soit la barre telle qu'obte30 nue dans la phase précédente de forgeage, soit un bloc constitué par un tronçon de barre découpée, soit une billette constituée par un bloc percé suivant sa direction axiale.
Enfin, pour obtenir un produit tubulaire, on réalise une extrusion d'une billette qui peut être soit la billette trempée obtenue dans la phase précédente, soit une billette usinée à partir d'une barre trempée obtenue lors de l'étape précédente du procédé de fabrication.
Pour obtenir un produit long massif, on effectue un laminage à chaud à partir d'une barre trempée.
Dans tous les cas, préalablement à l'opération d'extrusion permettant d'obtenir le produit tubulaire final, ou à l'opération de laminage à chaud permettant d'obtenir une barre de faible diamètre, on élabore un demi-produit 10 sous la forme d'une barre, d'un bloc ou d'une billette par un procédé d'élaboration comportant une première étape de forgeage en phase D du lingot de départ et une seconde étape de forgeage en phase ax du produit intermédiaire obtenu à la suite de la première étape de forgeage en phase ô.
Le procédé de transformation connu qui vient d'être décrit comporte 15 une première étape de forgeage en phase g à une température élevée comprise entre 10000C et 1 000C. Après cette première étape de forgeage, le produit intermédiaire obtenu est refroidi au moins jusqu'à la température de forgeage en phase x et généralement jusqu'à une température ambiante, du fait que la seconde étape de forgeage en phase a n'est pas effectuée immé20 diatement après la première étape de forgeage en phase P3.
Le forgeage à très haute température du lingot est une opération coteuse et délicate.
En outre, pendant le chauffage du lingot pour l'amener à une température de 10000C à 1100C avant la première étape de forgeage, le lingot 25 intermédiaire peut absorber de l'hydrogène au contact d'air humide ou d'eau, l'hydrogène se fixant dans le matériau sous forme d'hydrures.
De manière générale, la présence d'hydrures dans le matériau sous forme de gros précipités est néfaste en ce qui concerne la formabilité à froid et la tenue à la corrosion des produits.
Le but de l'invention est de proposer un procédé de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium contenant en poids au moins 97 % de zirconium, destiné à l'élaboration d'au moins un produit long, dans lequel on élabore un lingot de grandes dimensions, par coulée de l'alliage de zirco- nium, puis le demi-produit destiné à être soumis à un formage pour obtenir le produit long, par forgeage du lingot de grandes dimensions en deux étapes, ce procédé permettant de simplifier et de rendre moins coteuse la fabrication du produit long et de limiter à des niveaux faibles la présence d'hy5 drures dans le demi-produit et donc dans le produit long final.
Dans ce but, la première étape de forgeage du lingot de grandes dimensions est réalisée à une température à laquelle l'alliage de zirconium est dans un état comportant les phases cristallines a et P3 de l'alliage de zirconium.
Selon des modalités particulières: - la première étape de forgeage est réalisée à une température comprise entre 8500C et 9500C; - la première étape de forgeage est réalisée à une température d'environ 900'C; - la première étape de forgeage est réalisée à une température comprise entre 600C et 9500 C; - la seconde étape de forgeage est réalisée à une température à laquelle l'alliage de zirconium d'un produit intermédiaire obtenu par la première étape de forgeage du lingot est en phase a.; - la seconde étape de forgeage est réalisée à une température à laquelle l'alliage de zirconium d'un produit intermédiaire obtenu à l'issue de la première étape de forgeage du lingot est dans un état comportant les phases cristallines a et P de l'alliage de zirconium; et - l'alliage de zirconium renferme au plus 3 % en poids au total d'élé25 ments d'addition constitués par l'un au moins des éléments: étain, fer, chrome, nickel, oxygène, niobium, vanadium et silicium, le reste de l'alliage étant constitué par du zirconium, à l'exception des impuretés inévitables.
Selon l'invention est également relative à: - l'utilisation du procédé pour la fabrication d'un demi-produit tel 30 qu'une barre ou une billette destinée à l'élaboration d'un produit tubulaire pour la réalisation d'un élément pour assemblage de combustible tel qu'un tube de gainage ou un tube-guide d'un assemblage de combustible pour un réacteur nucléaire refroidi par de l'eau ou encore un élément d'assemblage de combustible pour un réacteur CANDU; - ou à l'utilisation du procédé pour la fabrication d'une barre destinée à la fabrication d'une barre à bouchons de faible diamètre pour la réalisation 5 de bouchons de fermeture des extrémités de tubes de gainage de crayons d'assemblage de combustible pour réacteur nucléaire.
Afin de bien faire comprendre l'invention, on va décrire un procédé de fabrication d'un demi-produit destiné à l'élaboration de produits tubulaires, selon l'invention, de manière comparative avec le procédé selon l'art anté10 rieur.
La figure 1 est un schéma montrant de manière simplifiée les différentes étapes du procédé de fabrication du demi-produit.
Sur la figure 1, on a représenté un lingot coulé 1 qui peut être un lingot de grandes dimensions dont le diamètre peut être compris entre 400 mm 15 et 700 mm et la longueur entre 2 m et 3 m, qui est obtenu par coulée d'un alliage de zirconium utilisé pour la fabrication de produits tubulaires pour la réalisation d'éléments d'assemblage de combustible.
L'alliage de zirconium peut être par exemple un alliage Zircaloy 2 renfermant, en poids, de 1,2 % à 1,7 % d'étain, de 0,07 % à 0,20 % de fer, de 20 0,05 % à 0,15 % de chrome, de 0,03 % à 0,08 % de nickel, au plus 120 ppm de silicium et 150 ppm de carbone, le reste de l'alliage étant constitué par du zirconium à l'exception d'impuretés habituelles.
L'alliage pour fabriquer le produit long peut être également un Zircaloy 4 renfermant en poids, de 1,2 % à 1,7 % d'étain, de 0,18 % à 0,24 % de fer, 25 de 0,07 % à 0,13 % de chrome, au plus 150 ppm de carbone, le reste de l'alliage étant constitué par du zirconium et des impuretés.
L'alliage de zirconium utilisé pour fabriquer le produit long peut être également un alliage de type M5 renfermant essentiellement du zirconium et du niobium.
Selon l'invention, on porte le lingot à une température à laquelle l'alliage de zirconium est en phase a + 13, pour réaliser la première étape de forgeage sur le lingot en phase a + P3.
Généralement, on réalise la première étape de forgeage à une température comprise entre 8500C et 9500C et, par exemple, de manière typique, à 900QC dans le cas du Zircaloy 4. A cette température, les alliages de zirconium tels que les Zircaloy sont en phase a + P. Dans le cas des alliages 5 zirconium-niobium tels que l'alliage M5, le domaine aE + P s'étend dans une plage de températures sensiblement plus large que dans le cas des alliages de type Zircaloy, cette plage allant de 6000C à 950'C.
On réalise le forgeage du lingot, comme dans le cas du procédé suivant l'art antérieur o ce forgeage était réalisé à haute température (par 10 exemple à 10500C), jusqu'à l'obtention d'une barre ou d'un produit à section carrée ou octogonale inscrite dans un cercle d'un diamètre de 250 mm à 400 mm, de manière typique, dans un cercle de diamètre 350 mm.
La substitution d'un forgeage en phase a + P à un forgeage en phase D à plus haute température permet d'obtenir un produit intermédiaire dont les 15 caractéristiques sont analogues à celles du produit intermédiaire habituel obtenu par une première étape de forgeage en phase P. L'abaissement de la température de forgeage, par exemple de 1500C, se traduit par des économies substantielles quant à la mise en oeuvre du procédé de fabrication.
En outre, le forgeage peut être réalisé en utilisant des outillages classiques, compte tenu d'une adaptation peu importante du procédé de forgeage.
Dans le cas des alliages au zirconium-niobium tels que le M5, il est possible de réaliser le forgeage à une température sensiblement inférieure à 25 900'C, le domaine ax + P de l'alliage s'étendant depuis la température de 6000C, jusqu'à 9500C.
Dans une première variante de l'invention, on peut réaliser la seconde phase du procédé de forgeage pour obtenir le demi-produit à partir du produit intermédiaire, de la même façon que dans le cas du procédé connu se30 lon l'art antérieur, c'est-à-dire effectuer un second forgeage en phase a à une température comprise entre 7000C et 8000C, pour obtenir une barre ayant un diamètre compris entre 100 mm et 250 mm.
Selon une seconde variante du procédé, il est possible de réaliser la seconde étape de forgeage pour obtenir le demi-produit sous la forme d'une barre, à la même température que la première étape de forgeage, c'est-àdire sur le produit en phase ax + fP.
Sur la figure, on a représenté de manière schématique l'installation de forgeage permettant de mettre en oeuvre la première étape de forgeage 2 sur le lingot 1 à une température à laquelle le lingot 1 est en phase aX + P. On obtient en sortie de la première étape de forgeage 2 un produit intermédiaire 3' constitué par une barre ou un produit à section carrée ou octogonale qui 10 est soumis à une seconde étape de forgeage 4 pour obtenir le demi-produit 3 sous la forme d'une billette ou d'une barre à partir de laquelle on peut obtenir, par extrusion ou laminage à chaud, le produit long final.
Les outillages mis en oeuvre dans la première étape de forgeage 2 en phase x + p3 et dans la seconde étape de forgeage 4 peuvent être des outils 15 classiques utilisés dans le cadre d'un procédé selon l'art antérieur dans lequel la première étape 2 est réalisée sur le lingot 1 en phase P et la seconde étape 4 sur le produit intermédiaire 3' en phase ax.
Dans le cas de l'invention, la seconde étape de forgeage 4 peut être réalisée à la même température que la première étape de forgeage 2, le 20 produit intermédiaire 3' étant en phase ca + P. La seconde étape 4 peut être également réalisée en phase a, comme dans le cas du procédé de l'art antérieur.
Le produit intermédiaire 3' obtenu après la première étape de forgeage en phase cc + f3 peut être soumis à une étape de refroidissement d'un 25 type quelconque.
Le produit intermédiaire 3' peut être immédiatement porté à la température de la seconde étape de forgeage, c'est-à-dire à une température à laquelle le produit est en phase a ou en phase a + P. Dans le cas o les deux étapes de forgeage sont réalisées en phase 30 ax + P, on peut prévoir un maintien en température du produit entre les deux étapes du forgeage.
Le forgeage en deux étapes du lingot 1 permet d'obtenir une barre ou une billette dont le diamètre est compris entre 100 et 250 mm qui constitue le demi-produit qui est ensuite soumis à l'opération d'extrusion ou de laminage à chaud pour obtenir une pièce tubulaire ou une barre de faible diamè5 tre qui peut être utilisée pour la fabrication d'éléments pour des assemblages de combustible pour réacteur nucléaire.
On a pu observer, en effectuant des analyses sur le demi-produit 3 ou sur des produits longs obtenus à partir du demi-produit que la quantité d'hydrures contenus dans l'alliage obtenu par le procédé suivant l'invention est 10 sensiblement inférieure à la quantité d'hydrures contenus dans un produit suivant l'art antérieur.
En outre, le demi-produit ou les produits longs finaux obtenus à partir de ce demi-produit présentent des caractéristiques de structure et mécaniques sensiblement analogues à celles de produits obtenus par un procédé 15 suivant l'art antérieur.
En particulier, les propriétés de tenue à la corrosion et de formabilité des produits tubulaires réalisés à partir du demi-produit selon l'invention sont sensiblement supérieures à celles d'un produit obtenu par le procédé selon l'art antérieur.
L'un des avantages du procédé suivant l'invention est de simplifier le processus de fabrication du demi-produit en limitant la température de forgeage, lors de la première étape de forgeage et en supprimant éventuellement un refroidissement après la première étape de forgeage. On obtient ainsi une réduction de cot et de durée dans la mise en oeuvre du procédé. 25 Dans le cas des alliages Zircaloy 2 et Zircaloy 4, ou de tout autre alliage de zirconium renfermant de l'étain, le passage en phase a' + D de l'alliage, pour réaliser la première étape et éventuellement la seconde étape du procédé selon l'invention, peut entraîner la formation de ségrégations d'étain. Toutefois, on peut effacer ces ségrégations, lors de traitements ulté30 rieurs dans le cadre de l'élaboration du produit tubulaire final à partir du demi-produit. Il en est de même des éléments oxygène et azote.
Dans le cas o l'on applique le procédé de l'invention à des alliages au niobium, comme indiqué plus haut, la transition entre les domaines aE et ca + D étant voisine de 6000C, la température de forgeage en phase a + 3 peut être sensiblement inférieure à 9000C, en tenant compte toutefois des propriétés de malléabilité de l'alliage à la température de forgeage.
L'application du procédé suivant l'invention à d'autres alliages de zir5 conium que les Zircaloy ou les alliages au niobium pourrait être envisagée.
Ces alliages renferment de manière générale au plus 3 % en poids d'éléments d'addition constitués par l'un au moins des éléments d'addition: étain, fer, chrome, nickel, oxygène, niobium, vanadium et silicium, le reste de l'alliage étant constitué par du zirconium et des impuretés inévitables.
L'invention s'applique en particulier àla fabrication de produits tubulaires en alliage de zirconium pour la réalisation d'éléments d'assemblages de combustible tels que des tubes de gainage renfermant des pastilles de combustible ou des tubes-guides pour assemblages de combustible.
L'invention s'applique également à la fabrication de barres à bou15 chons pour la réalisation de bouchons de fermeture des extrémités des tubes de gainage de crayons d'assemblages de combustible.
Pour obtenir les produits finaux à partir du demi-produit, il peut être nécessaire d'effectuer des opérations ultérieures au filage, extrusion ou laminage à chaud du demi-produit, telles qu'un laminage à pas de pèlerin, des 20 traitements thermiques pouvant être effectués de plus entre les opérations de formage.
L'invention ne se limite pas strictement aux modes de réalisation qui ont été décrits.
La température du forgeage en phase cc + 3 dépend de la composition 25 de l'alliage de zirconium. Les opérations de formage peuvent être réalisées en utilisant les moyens habituels pour le formage en phase ax ou en phase 3 du procédé de l'art antérieur ou d'autres moyens adaptés au forgeage en phase a + p en une seule ou en deux étapes, pour obtenir le demi-produit.
L'invention s'applique de manière générale à tout produit en alliage 30 technique de zirconium défini par les limites de composition données plus haut.

Claims (9)

REVENDICATIONS
1.- Procédé de fabrication d'un demi-produit (3) en alliage de zirconium contenant en poids, au moins 97 % de zirconium, destiné à l'élaboration d'au moins un produit long, dans lequel on élabore un lingot (1) de 5 grandes dimensions par coulée de l'alliage de zirconium, puis le demiproduit (3) destiné à être soumis à un formage pour obtenir le produit long, par forgeage du lingot de grandes dimensions (1) en deux étapes, caractérisé par le fait que la première étape de forgeage (2) du lingot (1) de grandes dimensions est réalisée à une température à laquelle l'alliage de zirconium 10 est dans un état comportant les phases cristallines a et D de l'alliage de zirconium.
2.- Procédé suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que la première étape de forgeage (2) est réalisée à une température comprise entre 8500C et 950 C.
3.- Procédé suivant la revendication 2, caractérisé par le fait que la première étape de forgeage est réalisée à une température d'environ 900'C.
4.- Procédé suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que la première étape de forgeage est réalisée à une température comprise entre 600'C et 9500C.
5.- Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que la seconde étape de forgeage est réalisée à une température à laquelle l'alliage de zirconium d'un produit intermédiaire (3') obtenu par la première étape de forgeage (2) du lingot (1) est en phase aX.
6.- Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, carac25 térisé par le fait que la seconde étape de forgeage est réalisée à une température à laquelle l'alliage de zirconium d'un produit intermédiaire (3') obtenu à l'issue de la première étape de forgeage (2) du lingot (1) est dans un état comportant les phases cristallines cc et D de l'alliage de zirconium.
7.- Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, carac30 térisé par le fait que l'alliage de zirconium renferme au plus 3 % en poids au total d'éléments d'addition constitués par l'un au moins des éléments: étain, fer, chrome, nickel, oxygène, niobium, vanadium et silicium, le reste de l'ai- il liage étant constitué par du zirconium, à l'exception des impuretés inévitables.
8.- Utilisation du procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 7, pour la fabrication d'un demi-produit tel qu'une barre ou une billette 5 destinée à l'élaboration d'un produit tubulaire pour la réalisation d'un élément pour assemblage de combustible tel qu'un tube de gainage ou un tube-guide d'un assemblage de combustible pour un réacteur nucléaire refroidi par de l'eau ou encore un élément d'assemblage de combustible pour un réacteur CANDU.
9.- Utilisation du procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 7, pour la fabrication d'une barre destinée à la fabrication d'une barre à bouchons de faible diamètre pour la réalisation de bouchons de fermeture des extrémités de tubes de gainage de crayons d'assemblage de combustible pour réacteur nucléaire.
FR0300317A 2003-01-13 2003-01-13 Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit long et utilisation Expired - Fee Related FR2849866B1 (fr)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0300317A FR2849866B1 (fr) 2003-01-13 2003-01-13 Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit long et utilisation
RU2005125716/02A RU2337176C2 (ru) 2003-01-13 2004-01-07 Способ изготовления полуфабриката из циркониевого сплава и применение полуфабриката
US10/541,774 US7763132B2 (en) 2003-01-13 2004-01-07 Method of producing a zirconium alloy semi-finished product for the production of elongated product and use thereof
PCT/FR2004/000019 WO2004072317A1 (fr) 2003-01-13 2004-01-07 Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit long et utilisation
KR1020057012998A KR20050089881A (ko) 2003-01-13 2004-01-07 연신품 제조용 지르코늄 합금 반가공품의 제조방법 및 이의용도
JP2006502087A JP2006519310A (ja) 2003-01-13 2004-01-07 細長い製品を製造するためのジルコニウム合金半製品を製造する方法及びその使用
EP04700467A EP1583849A2 (fr) 2003-01-13 2004-01-07 Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit long et utilisation
CNA2004800021515A CN1735706A (zh) 2003-01-13 2004-01-07 制造伸长产品用的锆合金半成品的生产方法及其用途

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0300317A FR2849866B1 (fr) 2003-01-13 2003-01-13 Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit long et utilisation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2849866A1 true FR2849866A1 (fr) 2004-07-16
FR2849866B1 FR2849866B1 (fr) 2006-01-13

Family

ID=32524868

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0300317A Expired - Fee Related FR2849866B1 (fr) 2003-01-13 2003-01-13 Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit long et utilisation

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7763132B2 (fr)
EP (1) EP1583849A2 (fr)
JP (1) JP2006519310A (fr)
KR (1) KR20050089881A (fr)
CN (1) CN1735706A (fr)
FR (1) FR2849866B1 (fr)
RU (1) RU2337176C2 (fr)
WO (1) WO2004072317A1 (fr)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2849865B1 (fr) * 2003-01-13 2006-01-21 Cezus Co Europ Zirconium Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit plat et utilisation
US9284629B2 (en) 2004-03-23 2016-03-15 Westinghouse Electric Company Llc Zirconium alloys with improved corrosion/creep resistance due to final heat treatments
US10221475B2 (en) 2004-03-23 2019-03-05 Westinghouse Electric Company Llc Zirconium alloys with improved corrosion/creep resistance
JP4909224B2 (ja) * 2007-09-28 2012-04-04 原子燃料工業株式会社 Zr又はZr合金製段付軸状部品の製造法及び該製造法で得られた燃料棒端栓
CN102260841B (zh) * 2011-07-13 2012-09-19 燕山大学 一种具有α/β双态组织锆铌合金的制备方法
CN102816981B (zh) * 2012-08-13 2014-01-22 燕山大学 一种具有梯度组织结构锆铌合金的制备方法
RU2541516C1 (ru) * 2013-07-26 2015-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Способ эксплуатации ядерного реактора в ториевом топливном цикле с расширенным воспроизводством изотопа 233u
CN110465616B (zh) * 2019-08-15 2021-04-16 上海电气上重铸锻有限公司 一种超大截面轴类奥氏体管道控制晶粒度的锻造方法
RU2739042C1 (ru) * 2020-07-29 2020-12-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Модификатор

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2334763A1 (fr) * 1975-12-12 1977-07-08 Ugine Aciers Procede permettant d'ameliorer la tenue a chaud du zirconium et de ses alliages
EP0085553A2 (fr) * 1982-01-29 1983-08-10 Westinghouse Electric Corporation Procédés de fabrication d'alliage de zirconium
EP0085552A2 (fr) * 1982-01-29 1983-08-10 Westinghouse Electric Corporation Alliages de zirconium
EP0674800A1 (fr) * 1992-12-18 1995-10-04 Asea Atom Ab Production d'un tube de gainage en zirconium pourvu d'une chemise interieure.
US5674330A (en) * 1994-08-30 1997-10-07 Compagnie Europeene Du Zirconium Cezus Process for the production of zirconium alloy sheet metal having good resistance to nodular corrosion and to deformation under irradiation
FR2801323A1 (fr) * 1999-11-23 2001-05-25 Cezus Cie Europ Du Zirconium Alliage a base de zirconium a forte resistance a la corrosion et a l'hydruration par l'eau et la vapeur d'eau et procede de transformation thermomecanique de l'alliage

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2548773B2 (ja) * 1988-06-06 1996-10-30 三菱重工業株式会社 ジルコニウム基合金とその製造方法
US5838753A (en) * 1997-08-01 1998-11-17 Siemens Power Corporation Method of manufacturing zirconium niobium tin alloys for nuclear fuel rods and structural parts for high burnup
US5835550A (en) * 1997-08-28 1998-11-10 Siemens Power Corporation Method of manufacturing zirconium tin iron alloys for nuclear fuel rods and structural parts for high burnup
RU2220020C1 (ru) * 2002-04-04 2003-12-27 Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" Способ изготовления поковок преимущественно из металлов и сплавов подгруппы титана и ковочный комплекс для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2334763A1 (fr) * 1975-12-12 1977-07-08 Ugine Aciers Procede permettant d'ameliorer la tenue a chaud du zirconium et de ses alliages
EP0085553A2 (fr) * 1982-01-29 1983-08-10 Westinghouse Electric Corporation Procédés de fabrication d'alliage de zirconium
EP0085552A2 (fr) * 1982-01-29 1983-08-10 Westinghouse Electric Corporation Alliages de zirconium
EP0674800A1 (fr) * 1992-12-18 1995-10-04 Asea Atom Ab Production d'un tube de gainage en zirconium pourvu d'une chemise interieure.
US5674330A (en) * 1994-08-30 1997-10-07 Compagnie Europeene Du Zirconium Cezus Process for the production of zirconium alloy sheet metal having good resistance to nodular corrosion and to deformation under irradiation
FR2801323A1 (fr) * 1999-11-23 2001-05-25 Cezus Cie Europ Du Zirconium Alliage a base de zirconium a forte resistance a la corrosion et a l'hydruration par l'eau et la vapeur d'eau et procede de transformation thermomecanique de l'alliage

Also Published As

Publication number Publication date
KR20050089881A (ko) 2005-09-08
US20060090821A1 (en) 2006-05-04
CN1735706A (zh) 2006-02-15
WO2004072317B1 (fr) 2004-10-07
RU2005125716A (ru) 2007-02-20
JP2006519310A (ja) 2006-08-24
WO2004072317A1 (fr) 2004-08-26
US7763132B2 (en) 2010-07-27
RU2337176C2 (ru) 2008-10-27
FR2849866B1 (fr) 2006-01-13
WO2004072317A8 (fr) 2005-06-30
EP1583849A2 (fr) 2005-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0552098B1 (fr) Crayon de combustible nucléaire et procédé de fabrication de la gaine d'un tel crayon
EP0802264B1 (fr) Alliage à base de zirconium résistant au fluage et à la corrosion par l'eau et la vapeur, procédé de fabrication, et utilisation dans un réacteur nucléaire
EP2099942B1 (fr) Gaine de combustible nucleaire en alliage de zirconium comprenant de l'erbium et ses procedes de preparation et de mise en forme
JPH11109072A (ja) 核燃料棒を被覆する管の製造法、核燃料棒を被覆する管、ジルコニウム合金の製造法および構造部材の製造法
EP0296972A1 (fr) Procédé de fabrication d'un tube en alliage à base de zirconium pour réacteur nucléaire et applications
US20080192880A1 (en) High Fe contained zirconium alloy compositions having excellent corrosion resistance and preparation method thereof
FR2849866A1 (fr) Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit long et utilisation
EP0720177A1 (fr) Procédé de fabrication d'un tube pour assemblage combustible nucléaire et tubes ainsi obtenus
FR2769637A1 (fr) Procede pour fabriquer un alliage de zirconium pour gainage combustible de reacteur nucleaire ayant une excellente resistance a la corrosion et des proprietes de fluage
US5618356A (en) Method of fabricating zircaloy tubing having high resistance to crack propagation
EP1670963B1 (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
US5469481A (en) Method of preparing fuel cladding having an alloyed zirconium barrier layer
KR100284643B1 (ko) 고 연소용 핵연료봉 및 구조재를 위한 지르코늄-주석-철 합금
JP3086207B2 (ja) 核燃料棒を被覆する管の製造法、核燃料被覆管、ジルコニウム合金の製造法および構造部材の製造法
EP0307268B1 (fr) Procédé de fabrication d'une grille-entretoise pour un assemblage combustible d'un réacteur nucléaire
FR2801323A1 (fr) Alliage a base de zirconium a forte resistance a la corrosion et a l'hydruration par l'eau et la vapeur d'eau et procede de transformation thermomecanique de l'alliage
EP1216479A1 (fr) Alliage a base de zirconium et procede de fabrication de composant pour assemblage de combustible nucleaire en un tel alliage
US7473329B2 (en) Method, use and device concerning cladding tubes for nuclear fuel and a fuel assembly for a nuclear pressure water reactor
EP1071830B1 (fr) Alliage de zirconium et de niobium comprenant de l'erbium, procede de preparation et piece comprenant ledit alliage
WO1996024140A1 (fr) Tube en alliage a base de zirconium pour assemblage combustible de reacteur nucleaire et procede de fabrication d'un tel tube
FR2858332A1 (fr) Procede de fabrication d'un produit plat en alliage de zirconium, produit plat ainsi obtenu et element d'un assemblage combustible pour reacteur de centrale nucleaire realise a partir de ce produit plat
FR2849865A1 (fr) Procede de fabrication d'un demi-produit en alliage de zirconium pour l'elaboration d'un produit plat et utilisation
FR2814179A1 (fr) Alliage a base d'argent a resistance au fluage amelioree pour la realisation d'elements absorbants les neutrons et procede de fabrication de barreaux en cet alliage
FR2486541A1 (fr) Tubes en alliage de zirconium a faible fluage pour reacteurs nucleaires, et leur procede de fabrication

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 14

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 15

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 16

ST Notification of lapse

Effective date: 20190906