RU2323436C2 - Способ определения изменений кратковременных механических свойств оболочек твэлов из ферритно-мартенситной стали - Google Patents

Способ определения изменений кратковременных механических свойств оболочек твэлов из ферритно-мартенситной стали Download PDF

Info

Publication number
RU2323436C2
RU2323436C2 RU2006117621/28A RU2006117621A RU2323436C2 RU 2323436 C2 RU2323436 C2 RU 2323436C2 RU 2006117621/28 A RU2006117621/28 A RU 2006117621/28A RU 2006117621 A RU2006117621 A RU 2006117621A RU 2323436 C2 RU2323436 C2 RU 2323436C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strength
electrical resistance
changes
ferritic
fuel
Prior art date
Application number
RU2006117621/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006117621A (ru
Inventor
Евгений Николаевич Щербаков (RU)
Евгений Николаевич Щербаков
Александр Владимирович Козлов (RU)
Александр Владимирович Козлов
Леонид Прокопьевич Синельников (RU)
Леонид Прокопьевич Синельников
кин Валерий Николаевич Шем (RU)
Валерий Николаевич Шемякин
Михаил Васильевич Евсеев (RU)
Михаил Васильевич Евсеев
Анатолий Александрович Кузеванов (RU)
Анатолий Александрович Кузеванов
Павел Иванович Яговитин (RU)
Павел Иванович Яговитин
Валерий Леонидович Панченко (RU)
Валерий Леонидович Панченко
Иван Николаевич Ковалев (RU)
Иван Николаевич Ковалев
Евгений Александрович Козманов (RU)
Евгений Александрович Козманов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Институт реакторных материалов"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Институт реакторных материалов" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Институт реакторных материалов"
Priority to RU2006117621/28A priority Critical patent/RU2323436C2/ru
Publication of RU2006117621A publication Critical patent/RU2006117621A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2323436C2 publication Critical patent/RU2323436C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigating And Analyzing Materials By Characteristic Methods (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике. Сущность: осуществляют дискретно по длине твэла измерение электросопротивления материала его оболочки. По результатам полученных измерений рассчитывают относительные изменения пределов текучести и прочности материала по соотношению. Технический результат: снижение трудоемкости проведения испытаний. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к исследованиям качества элементов активной зоны, изготовленных из ферритно-мартенситной стали, после их эксплуатации в ядерном реакторе на быстрых нейтронах.
Известно, что ядерные реакторы имеют высокую теплонапряженность активной зоны. Это определяется высокой концентрацией энергии в ядерном топливе и большим количеством выделяемой энергии. При полном делении 1 кг 235U высвобождается энергия, равная 8·1013 Дж, в то время как при сгорании 1 кг органического топлива выделяется энергия порядка (3÷5)·107 Дж. Тепловые потоки на теплоотдающих поверхностях в реакторах составляют ~106 Вт/м2, а объемное тепловыделение в топливе ~109 Вт/м3, в то время как значения аналогичных характеристик в любых других источниках тепла на несколько порядков меньше [Конструирование ядерных реакторов: Учеб. пособие для вузов/ И.Я.Емельянов, В.И.Михан, В.И.Солонин: Под общ. редакцией акад. И.А.Доллежаля. - М.: Энергоиздат, 1982]. Из-за высоких тепловыделений и тепловых потоков в конструкциях внутри реакторов возникают большие температурные перепады, которые могут изменяться при изменении режимов работы. Поэтому для надежной работы реактора в течение запланированного срока важен правильный выбор материалов с учетом изменения их свойств под действием облучения, т.е. материалы должны сохранять пластичность не ниже допустимых пределов, а деформация отдельных элементов не должна превышать заданных ограничений.
Основным элементом активной зоны (АЗ) реактора на быстрых нейтронах (РБН) является тепловыделяющая сборка (ТВС), содержащая стержневые тепловыделяющие элементы (твэлы), представляющие собой цилиндрические герметичные трубки диаметром ~7 мм (с толщиной стенки 0,3÷0,5 мм), заполненные ядерным топливом. Экономические показатели атомных реакторов во многом определяются работоспособностью ТВС, то есть максимальным выгоранием тяжелых атомов при минимальном количестве разгерметизировавшихся твэлов. В качестве основных конструкционных материалов ТВС и твэлов в РБН являются нержавеющие хромо-никелевые стали аустенитного класса (типа Х16Н15) и нержавеющие хромистые стали ферритно-мартенситного класса (типа 1Х13М2).
Термоустойчивые комплексно-легированные стали ферритно-мартенситного класса с 12÷13% хрома привлекательны для использования в ядерных реакторах своей хорошей устойчивостью к распуханию под облучением и малой скоростью ползучести. Однако в процессе длительных выдержек в диапазоне рабочих температур ядерного реактора в этих сталях возможно выделение и коагуляция вторичных фаз, приводящее к обеднению матрицы легирующими элементами, что изменяет физико-механические свойства (ФМС). При этом могут происходить нарушения размерной стабильности внутриреакторных элементов, уменьшение прочностных и пластических свойств. Расчеты надежности элементов АЭС основываются на достоверных результатах определения ФМС материалов после реакторного облучения. Степень изменений ФМС учитывается при проведении проверочных расчетов напряженно-деформированного состояния внутриреакторных конструкций, при оценке состояния элементов конструкций АЗ как в процессе штатной эксплуатации реакторов, так и при прогнозировании их срока безопасного ресурса [ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования трубопроводов атомных энергетических установок. / Госатомнадзор СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1989].
Известны многочисленные способы испытания металлов, которые производятся по различным методикам и на различном оборудовании [Механические испытания и свойства металлов. Золоторевский B.C. - M.: Металлургия, 1974].
Известен способ определения кратковременных механических свойств оболочек облученных твэлов при растяжения кольцевых образцов высотой ~3 мм на внутрикамерных дистанционных разрывных машинах (Оболочки облученных и необлученных твэлов. Методы испытания материалов. ОСТ 95-992-83). Полученные значения σ усредняют по результатам испытаний трех колец, взятых из одного участка облученного твэла. Усредненные данные прочностных характеристик сравнивают с прочностными характеристиками участка твэла, находившегося вне АЗ реактора - σo по выражению: Δσ=σ-σo.
Недостатком указанного выше способа является большая трудоемкость проведения испытаний при ограниченном количестве образцов. После эксплуатации в ядерном реакторе оболочка твэла становится мощным источником ионизирующих излучений, поэтому такие испытания проводят в защитных камерах. Подготовка кольцевых образцов, удаление из них ядерного топлива и собственно испытания проводятся дистанционно, с помощью манипуляторов и дополнительных приспособлений, что является специфическим и длительным по времени трудом. Практически невозможно определить свойства материала твэла непрерывно по всей длине, для этого бы потребовалось изготовить несколько сотен образцов, поэтому используют ограниченное число образцов, взятых из нескольких участков твэла.
Задачей изобретения является уменьшение трудоемкости проведения испытаний и экспресс-оценка изменений кратковременных механических свойств материала твэла по его длине неразрушающим методом.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что осуществляют дискретно по длине твела измерение электросопротивления материала его оболочки, затем по результатам полученных измерений рассчитывают изменение пределов текучести и прочности материала по соотношению:
Figure 00000002
где Δσ - относительное изменение прочностной характеристики;
Ri - текущее значение электросопротивления;
Ro - исходное значение электросопротивления;
а - экспериментальные константы: 1,8 - для предела текучести;
2,6 - для предела прочности;
b - экспериментальные константы: 5,5 - для предела текучести;
12,9 - для предела прочности.
Из литературных данных известно, что в модельной стали ферритно-мартенситного класса при старении в различных диапазонах температур наблюдаются существенные и неоднозначные изменения механических и физических свойств, в том числе прочности и электросопротивления [Паршин А.М. Структура, прочность и радиационная повреждаемость коррозионно-стабильных сталей и сплавов. Челябинск, Металлургия, 1988]. Если установить, что для сталей ферритно-мартенситного класса после облучения в ядерном реакторе существует корреляция между изменениями прочностных характеристик и удельного электросопротивления материала и существует конкретная математическая зависимость между этими величинами, то, используя данные по изменению электросопротивления, можно наиболее просто оценить изменение прочности материала.
Указанный способ находится в рамках способа определения электросопротивления металлического проводника с помощью потенциометра [Васильев С.Е. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики. Киев: Наукова думка, 1972].
В измерительном устройстве имеются четыре электрода. С помощью двух из них (токоподводящих) к контролируемому твэлу подводится ток, а два электрода - измерительные (потенциальный датчик), с их помощью измеряют разность потенциалов на заданных участках твэла. Контролируемый твэл 4 помещается в токоподводящих зажимах источника питания 1, потенциальный датчик 5 перемещается вдоль образующей твэла с определенным шагом с остановками для измерения, фиг.1. В качестве эталонного сопротивления 2 используется безреактивная катушка типа Р-310 с величиной сопротивления, близкой к измеряемому.
Работа электропотенциальных приборов основана на прямом пропускании тока через контролируемый участок и измерении разности потенциалов на этом участке. Два сравниваемых сопротивления RN и RX включаются последовательно с источником питания. Определяются разности потенциалов на эталонном сопротивлении RN и измеряемом сопротивлении RX. Падения напряжения на сопротивлениях UN и UX удовлетворяют соотношению:
Figure 00000003
Зная величину RN и измеряя падения напряжения UN и Ux, вычисляется RX:
Figure 00000004
Величиной, характеризующей электрические свойства материала, является его удельное электросопротивление - ρ. Оно определяется природой проводника и не зависит от формы и размеров. Как известно, ρ может быть определено после измерения сопротивления R по формуле:
Figure 00000005
где l - расстояние между измерительными электродами;
S - площадь поперечного сечения оболочки твэла.
Для одних и тех же фрагментов образцов конструкционных элементов из стали ферритно-мартенситного класса экспериментально определили удельное электросопротивление материала и прочностные свойства. Соотношение, связывающее изменение электросопротивления ΔR/Ro с изменением предела текучести Δσт/σо, имеет вид:
Figure 00000006
а соотношение, связывающее изменение электросопротивления ·ΔR/Ro с изменением предела прочности Δσв/σво:
Figure 00000007
где σто, σво - некоторые начальные значения предела текучести и предела прочности материала, являющие минимальными из полученной выборки;
Ro - начальное значение электросопротивления материала, соответствующее начальным значениям предела текучести и предела прочности материала;
Δσт и Δσв - текущие изменения значений предела текучести и предела прочности материала и соответствующие им изменения электросопротивления ΔR.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
- Исследуемый твэл закрепляется в токовые захваты измерительного устройства, фиг.1;
- производится последовательное перемещение измерительного датчика вдоль твэла и измерение электросопротивления этих участков твэла;
- для проведения сравнительной оценки результаты измерений различных участков преобразуются в относительные величины по формуле:
Figure 00000008
где Ri - текущее значение электросопротивления, Ом;
Ro - исходное значение электросопротивления, например, значение электросопротивления материала твэла в необлученном состоянии с известными прочностными свойствами;
- используя соотношение (1), рассчитываются относительные изменения прочностных характеристик Δσ.
Заявлемый способ характеризуется значительно меньшей трудоемкостью проведения работ. График относительного изменения электросопротивления наглядно отражает степень изменения прочностных свойств материала по длине всего твэла и при необходимости позволяет подготовить образцы для дальнейших исследований из требуемых участков.
Пример реализации способа.
Экспериментально при послереакторных исследованиях было изучено изменение электросопротивления и кратковременных механических свойства образцов оболочки твэлов из ферритно-мартенситной стали, фиг.2. Было установлено, что при уменьшении прочностных характеристик происходит увеличение электросопротивления. Пороговое снижение предела текучести материала, при котором наблюдается увеличение электросопротивления, составляет ~5%, предела прочности ~10÷15%. При снижении предела текучести до 20%, а предела прочности до 35% происходит увеличение электросопротивления до 8%. Линейные зависимостями ΔR/Rσ=f(Δσ/σo) с достоверностью апроксимации 0,7÷0,8 вполне достаточны для проведения экспресс-оценки относительных изменений прочностных характеристик материала оболочки по длине твэла.
Экспериментальные результаты работы по экспресс-оценке кратковременных прочностных характеристик стенок отработавших тепловыделяющих элементов и чехлов ТВС из ферритно-мартенситной стали могут использоваться на предприятиях отрасли (в НИИ и на АЭС) в работах по обоснованию надежности активных зон ядерных энергетических реакторов.

Claims (1)

  1. Способ определения изменений кратковременных механических свойств оболочек твэлов из ферритно-мартенситной стали, отличающийся тем, что осуществляют дискретно по длине твэла измерение электросопротивления материала его оболочки, затем по результатам полученных измерений рассчитывают относительные изменения пределов текучести и прочности материала по соотношению
    Figure 00000009
    где Δσ - относительное изменение прочностной характеристики;
    Ri - текущее значение электросопротивления;
    Ro - исходное значение электросопротивления;
    а - экспериментальные константы: 1,8 - для предела текучести;
    2,6 - для предела прочности;
    b - экспериментальные константы: 5,5 - для предела текучести;
    12,9 - для предела прочности.
RU2006117621/28A 2006-05-22 2006-05-22 Способ определения изменений кратковременных механических свойств оболочек твэлов из ферритно-мартенситной стали RU2323436C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006117621/28A RU2323436C2 (ru) 2006-05-22 2006-05-22 Способ определения изменений кратковременных механических свойств оболочек твэлов из ферритно-мартенситной стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006117621/28A RU2323436C2 (ru) 2006-05-22 2006-05-22 Способ определения изменений кратковременных механических свойств оболочек твэлов из ферритно-мартенситной стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006117621A RU2006117621A (ru) 2007-12-10
RU2323436C2 true RU2323436C2 (ru) 2008-04-27

Family

ID=38903381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006117621/28A RU2323436C2 (ru) 2006-05-22 2006-05-22 Способ определения изменений кратковременных механических свойств оболочек твэлов из ферритно-мартенситной стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2323436C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006117621A (ru) 2007-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Billone et al. Ductile-to-brittle transition temperature for high-burnup cladding alloys exposed to simulated drying-storage conditions
Heijna et al. Comparison of irradiation behaviour of HTR graphite grades
EP0517238B1 (en) Method of and apparatus for estimating remaining service life of material being exposed to irradiation
Kim et al. In-situ creep testing capability for the advanced test reactor
Xue et al. Quantitative estimation of the growth of environmentally assisted cracks at flaws in light water reactor components
Rempe et al. Advanced in-pile instrumentation for materials testing reactors
Rempe et al. New sensors for in-pile temperature measurement at the advanced test reactor national scientific user facility
RU2323436C2 (ru) Способ определения изменений кратковременных механических свойств оболочек твэлов из ферритно-мартенситной стали
Daw et al. Temperature monitoring options available at the Idaho national laboratory advanced test reactor
Lee et al. Techniques for intergranular crack formation and assessment in alloy 600 base and alloy 182 weld metals
Rempe et al. ATR NSUF instrumentation enhancement efforts
Castillo et al. Surface membrane proteins of Biomphalaria glabrata embryonic cells bind fucosyl determinants on the tegumental surface of Schistosoma mansoni primary sporocysts
Kim et al. In-Situ Creep Testing Capability Development for Advanced Test Reactor
Sagawa et al. Stress corrosion cracking countermeasure observed on Ni-based alloy welds of BWR core support structure
Arrestad Fuel rod performance measurements and re-instrumentation capabilities at HALDEN project
Seppänen et al. Direct strain-controlled variable strain rate low cycle fatigue testing in simulated PWR water
Foster et al. Irradiation creep and irradiation stress relaxation of 316 and 304L stainless steels in thermal and fast neutron spectrum reactors
Acosta et al. Microstructure-based Lifetime Assessment of Austenitic Steel AISI 347 Exposed to Corrosion and Fatigue
Sinha et al. Fitness for service assessment of coolant channels of Indian PHWRs
Murugan et al. Irradiation testing of structural materials in fast breeder test reactor
Rempe et al. Advanced in-pile instrumentation for material and test reactors
Skifton et al. In-pile measurements of fuel rod dimensional changes utilizing the test reactor loop pressure for motion
Joseph et al. Performance assessment of MOX fuel with 20% cold-worked alloy D9 cladding and wrapper irradiated in FBTR
Carassou et al. Experimental material irradiation in the Jules Horowitz reactor
Burukin et al. Current status and development of mechanical test techniques in the course of irradiation in MIR, SM and RBT-6 reactors

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100523