Конструкционные материалы: Справочник
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 437 438 439 440 441 442 443... 650 651 652
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Радиационио-стойкие материалы |
|
|
|
|
|
|
О 82- Ю-12 для стали
08Х18Н10Т). Число ' диационных повреждений зависит iyt
флюенса и спектра нейтронов. Для типичного спектра
энергетического реактора на быстрых нейтронах флюенсу быстрых
нейтронов 1,67-1027нейтр./м2 (Е >
0> 1 МэВ) соответствует 100 смещ./атом. Материалы с низкой
склонностью к радиационному распуханию имеют и малую скорость
радиационной нолзучести.
Некоторые чистые металлы,
керамики и керметы. Сравнение зависимостей радиационного
распухания от отношения температуры испытания к температуре плавления для
некоторых чистых металлов приведено на рис. 18. Ниобий, молибден,
цирконий, тантал, имеющие ОЦК-решетку, обладают повышенной стойкостью
против радиационного распухания. Напротив, никель (ГЦК-решетка)
оказывается более склонным к радиационному распуханию.
Керамики и керметы
(А1203, MgO, Zr02,
Al—А1203; В4С — коррозиоиио-стойкая
сталь) более стабильны, чем металлы и сплавы. Радиационное распухание
и радиационная ползучесть у них проявляются слабее.
Графит обладает способностью
эффективно замедлять нейтроны, отличными теплофизическими
свойствами, хорошей механической прочностью при высоких температурах,
относительно легкой обрабатываемостью. Используемый в реакторных
установках графит получают искусственно в процессе графитизация нефтяного
кокса. Природный графнт обладает большим количеством примесей и
не может быть использован как замедлитель нейтронов. Графит используется для создания газоплотиых конструкций, покрытий.
Газоплотный графит получают методом пропитки под высоким давлением углеродсодержащей жидкостью Искусственно полученного графита и последующей
графитизации. Газоплот-ньш оказывается и пиролитический Углерод,
получаемый в виде отложений на нагретой поверхности
углеводородного газа (метана, бензола). Все Искусственные сорта графита обладают высокой
анизотропией свойств, свя-3анной с выстраиванием частиц
кокса |
|
|
|
Рис. 18. Зависимость распухания
чистых металлов от температуры обличения. Флюенс нейтронов 3-
102S нейтр./м* (£ > > 0,1 МэВ) (501
при изготовлении брикетов,
графитизации отложений из газовой фазы.
Нейтронное облучение повышает
прочность на сжатие, твердость и модуль упругости графита. В то же время
нейтронное облучение уменьшает теплопроводность прн высоких
температурах, приводит к нестабильности размеров, уменьшает
пластичность, вызывает накопление энергии в графите. Последние
качества важны для выбора конструктивных решений.
Наиболее сильно влияние флюеиса
пр и невысоки х темпер ату р а х (до 200 °Q. При флюенсе нейтронов более
1024 нейтр./м2 теплопроводность графитовых
образцов снижается в 40— 50 раз (рис. 19и20). Уменьшение
теплопроводности (электропроводности), рост термического
сопротивления связаны с возникновением дефектов кристаллической
структуры, индуцируемых нейтронным потоком. |
|
|
|
|
|
Рис, 19. Зависимость
относительной теплопроводности %J% графита (Х0 — исходная
теплопроводность) от температуры облучения и флюенса тепловых
нейтронов [90] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 437 438 439 440 441 442 443... 650 651 652
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |