<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">glonucsec</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Глобальная ядерная безопасность</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Global Nuclear Safety</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2305-414X</issn><issn pub-type="epub">2499-9733</issn><publisher><publisher-name>National Research Nuclear University "MEPhI"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26583/gns-2021-04-03</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">glonucsec-96</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ИЗЫСКАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>RESEARCH, DESIGN, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF NUCLEAR FACILITIES MANUFACTURING EQUIPMENT</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ПЛОТНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ СТАЛИ 12Х18Н10Т В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 100-850 ˚С ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Density and Coefficient of Thermal Expansion of 12X18H10T Steel in the Temperature Range from 100-850 ˚C for WWER Reactors</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8213-1455</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Альхмуд</surname><given-names>А. З.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Alhmoud</surname><given-names>A. Z.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ahmad_homoud@yahoo.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Круглов</surname><given-names>А. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kruglov</surname><given-names>A. B.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">abkruglov@mephi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">National Research Nuclear University «MEPhI»<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>17</day><month>12</month><year>2021</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>31</fpage><lpage>35</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Альхмуд А.З., Круглов А.Б., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Альхмуд А.З., Круглов А.Б.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Alhmoud A.Z., Kruglov A.B.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://glonucsec.elpub.ru/jour/article/view/96">https://glonucsec.elpub.ru/jour/article/view/96</self-uri><abstract><p>В статье представлены результаты исследования плотности стали 12Х18Н10Т и коэффициента термического расширения ТКЛР (a) в диапазоне температур от 100 до 850 ˚С. Измерения проводились с помощью дилатометра DIL-405 C. Сталь 12Х18Н10Т заменит традиционные оболочковые материалы ТВЭЛ, которые изготавливаются из циркониевого материала. Оболочка из стали 12Х18Н10Т может использоваться в качестве толерантного топлива. Показано, что теплофизические свойства и точные дилатометрические результаты исследований стали 12Х18Н10Т, делают возможным использование стальных оболочек в ТВС РУ ВВЭР. В статье приведены результаты сравнения с аналогичными данными системы ГСССД.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article presents the results of studying the density of steel 12Kh18N10T and the coefficient of thermal expansion TEC (α) in the temperature range from 100 to 850˚С. The measurements were carried out using a DIL-405 C dilatometer. Steel 12Kh18N10T will replace traditional TVEL cladding materials, which are made of zirconium material. The cladding made of steel 12X18H10T can be used as a Tolerant fuel. It is shown that the thermophysical properties and accurate dilatometric results of studies of steel 12Kh18N10T make it possible to use steel cladding in fuel assemblies of a VVER reactor. The article presents the results of comparison with similar data from the State Service of Standard Reference Data system.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>толерантное топливо</kwd><kwd>плотность</kwd><kwd>коэффициент термического расширения</kwd><kwd>дилатометр</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Accident tolerant fuel</kwd><kwd>density</kwd><kwd>coefficient of thermal expansion</kwd><kwd>dilatometer</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кириллов, П.Л. Теплофизические свойства материалов ядерной техники / П.Л. Кириллов. - Москва : ИздАТ, 2007. - 194 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кириллов, П.Л. Теплофизические свойства материалов ядерной техники / П.Л. Кириллов. - Москва : ИздАТ, 2007. - 194 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лескин С.Т., Шелегов А.С., Слободчук В.И. Физические особенности и конструкция реактора ВВЭР-1000: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 116 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лескин С.Т., Шелегов А.С., Слободчук В.И. Физические особенности и конструкция реактора ВВЭР-1000: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 116 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Денисов, В.П. Реакторные установки ВВЭР для атомных электростанций / В.П. Денисов, Ю.Г. Драгунов. - Москва : ИздАТ, 2002. - 477 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Денисов, В.П. Реакторные установки ВВЭР для атомных электростанций / В.П. Денисов, Ю.Г. Драгунов. - Москва : ИздАТ, 2002. - 477 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Выговский, С.Б. Физические конструкционные особенности ядерных энергетических установок с ВВЭР / С.Б. Выговский, Н.О. Рябов, А.А. Семенов, Е.В. Чернов, Л.Н. Богачек. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2011. - 376 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Выговский, С.Б. Физические конструкционные особенности ядерных энергетических установок с ВВЭР / С.Б. Выговский, Н.О. Рябов, А.А. Семенов, Е.В. Чернов, Л.Н. Богачек. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2011. - 376 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Походун, А.И. и др. Экспериментальные методы исследований. Измерения теплофизических величин / А.И, Походун, А.В. Шарков. - Санкт-Петербург : СПб ГУ ИТМО, 2006. - 87 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Походун, А.И. и др. Экспериментальные методы исследований. Измерения теплофизических величин / А.И, Походун, А.В. Шарков. - Санкт-Петербург : СПб ГУ ИТМО, 2006. - 87 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Группа компаний NETZSCH : официальный сайт www netzsch.com.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Группа компаний NETZSCH : официальный сайт www netzsch.com.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Таблицы стандартных справочных данных. Стали 12Х18Н9Т и 12Х18Н10Т. Удельная теплоемкость и удельная энтальпия в диапазоне температур 400-1380К при атмосферном давлении. ГСССД 32-82. - Москва : Издательство Стандартов, 1983.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Таблицы стандартных справочных данных. Стали 12Х18Н9Т и 12Х18Н10Т. Удельная теплоемкость и удельная энтальпия в диапазоне температур 400-1380К при атмосферном давлении. ГСССД 32-82. - Москва : Издательство Стандартов, 1983.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Таблицы стандартных справочных данных. Молибден, монокристаллическая окись алюминия, сталь 12Х18Н10Т. Температурный коэффициент линейного расширения. ГСССД 59-83. - Москва : Издательство Стандартов, 1984.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Таблицы стандартных справочных данных. Молибден, монокристаллическая окись алюминия, сталь 12Х18Н10Т. Температурный коэффициент линейного расширения. ГСССД 59-83. - Москва : Издательство Стандартов, 1984.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alhmoud A.Z., Kruglov V.B, Internal Report at National Research Nuclear University (MEPhI). -Russia, Moscow, 2019.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alhmoud A.Z., Kruglov V.B, Internal Report at National Research Nuclear University (MEPhI). -Russia, Moscow, 2019.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Massalski, T.B., Okamoto, H., Subramanian, P.R., &amp; Kacprzak, L. (1991). Binary Alloy Phase Diagrams (ASM International, Materials Park, OH, 1990), 2983-2986.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Massalski, T.B., Okamoto, H., Subramanian, P.R., &amp; Kacprzak, L. (1991). Binary Alloy Phase Diagrams (ASM International, Materials Park, OH, 1990), 2983-2986.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Savchenko, A.M., Konovalov, Y.V., Laushkin, A.V., &amp; Yuferov, O.I. (2017). Low-Melting Zirconium Alloys. Letters on Materials, 7(3), 229-233.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Savchenko, A.M., Konovalov, Y.V., Laushkin, A.V., &amp; Yuferov, O.I. (2017). Low-Melting Zirconium Alloys. Letters on Materials, 7(3), 229-233.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Самойлов, О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. - Москва : Энергоатомиздат, 1989. - 280 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Самойлов, О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. - Москва : Энергоатомиздат, 1989. - 280 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
