Preview

Глобальная ядерная безопасность

Расширенный поиск

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. Альхмуд
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Россия


А. Б. Круглов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
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

Просмотров: 227


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2305-414X (Print)
ISSN 2499-9733 (Online)