ПЛОТНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ СТАЛИ 12Х18Н10Т В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 100-850 ˚С ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР
https://doi.org/10.26583/gns-2021-04-03
Аннотация
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.
Об авторах
А. З. АльхмудРоссия
А. Б. Круглов
Россия
Список литературы
1. Кириллов, П.Л. Теплофизические свойства материалов ядерной техники / П.Л. Кириллов. - Москва : ИздАТ, 2007. - 194 с.
2. Лескин С.Т., Шелегов А.С., Слободчук В.И. Физические особенности и конструкция реактора ВВЭР-1000: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 116 с.
3. Денисов, В.П. Реакторные установки ВВЭР для атомных электростанций / В.П. Денисов, Ю.Г. Драгунов. - Москва : ИздАТ, 2002. - 477 с.
4. 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.
5. 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.
6. Группа компаний NETZSCH : официальный сайт www netzsch.com.
7. 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.
8. Таблицы стандартных справочных данных. Молибден, монокристаллическая окись алюминия, сталь 12Х18Н10Т. Температурный коэффициент линейного расширения. ГСССД 59-83. - Москва : Издательство Стандартов, 1984.
9. Alhmoud A.Z., Kruglov V.B, Internal Report at National Research Nuclear University (MEPhI). -Russia, Moscow, 2019.
10. Massalski, T.B., Okamoto, H., Subramanian, P.R., & Kacprzak, L. (1991). Binary Alloy Phase Diagrams (ASM International, Materials Park, OH, 1990), 2983-2986.
11. Savchenko, A.M., Konovalov, Y.V., Laushkin, A.V., & Yuferov, O.I. (2017). Low-Melting Zirconium Alloys. Letters on Materials, 7(3), 229-233.
12. Самойлов, О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. - Москва : Энергоатомиздат, 1989. - 280 c.
Рецензия
Для цитирования:
Альхмуд А.З., Круглов А.Б. ПЛОТНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ СТАЛИ 12Х18Н10Т В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 100-850 ˚С ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР. Глобальная ядерная безопасность. 2021;(4):31-35. https://doi.org/10.26583/gns-2021-04-03
For citation:
Alhmoud A.Z., Kruglov A.B. Density and Coefficient of Thermal Expansion of 12X18H10T Steel in the Temperature Range from 100-850 ˚C for WWER Reactors. Nuclear Safety. 2021;(4):31-35. (In Russ.) https://doi.org/10.26583/gns-2021-04-03