Статьи за последние 2 года
   
Радиационное и термическое охрупчивание корпусных реакторных сталей: связь механизмов охрупчивания и разрушения с характеристиками зарождения и распространения микротрещин. Часть 1. Стратегия, программа и методы экспериментальных и расчетных исследований / Марголин Б. З., Фоменко В. Н., Швецова В. А., Юрченко Е. В. // Вопр. материаловед.— 2024 № 1.— C. 173-194.— русский; рез.: английский
 
Источник: 
 - Выпуск сериального издания ( 1 )
 
Автор: 
 - Персоналии ( 4 )
Постоянная ссылка (СИД2) J2224889461
Название Радиационное и термическое охрупчивание корпусных реакторных сталей: связь механизмов охрупчивания и разрушения с характеристиками зарождения и распространения микротрещин. Часть 1. Стратегия, программа и методы экспериментальных и расчетных исследований
Автор Марголин Б. З.
Автор Фоменко В. Н.
Автор Швецова В. А.
Автор Юрченко Е. В.
Источник Вопросы материаловедения
Страницы/Объём 173-194
Сокращ. назв. источника Вопр. материаловед.
Год 2024
Номер 1
Адрес в Интернет http://elibrary.ru/item.asp?id=67347096
Постоянная ссылка (СИД) J22248894
Ключевые слова (авторские) вероятностная модель%корпусные реакторные стали%локальный подход%радиационное охрупчивание%хрупкое разрушение
Место хранения Удаленный доступ. Эл. регистр. НЭБ
Дата регистрации в ВИНИТИ 17.06.2024
Язык текста русский
Язык резюме английский
Аннотация Развитие моделей хрупкого разрушения рассмотрено с точки зрения связей характеристик хрупкого разрушения на микроуровне с механизмами охрупчивания и разрушения корпусных реакторных сталей. Разработана стратегия и представлена программа экспериментальных и расчетных исследований, которые позволяют установить, как различные механизмы охрупчивания и разрушения связаны с условиями зарождения и распространения микротрещин, приводящих к хрупкому разрушению корпусных реакторных сталей. Экспериментальные и расчетные исследования выполняются для сталей 15Х2НМФА и A533, которые используются для корпусов реакторов типа ВВЭР и PWR соответственно. Эти материалы исследованы в следующих состояниях: 1) исходное (состояние поставки); 2) термически охрупченное, которое моделирует упрочняющий механизм охрупчивания; 3) термически охрупченное, которое моделирует неупрочняющий механизм охрупчивания; 4) облученное. Экспериментальные исследования включали испытания образцов разной геометрии (гладкие цилиндрические образцы, цилиндрические образцы с кольцевым надрезом, образцы с трещиной), что позволило получить характеристики хрупкого разрушения при разной жесткости напряженного состояния. Расчетные исследования выполняли на основе вероятностной модели хрупкого разрушения Prometey, что позволило получить количественные оценки характеристик разрушения на микро- и макроуровнях для каждого состояния материала. В части 1 настоящей работы представлена информация об исследуемых материалах, процедурах и методах исследований. В части 2 приведены результаты испытаний гладких цилиндрических образцов и истинные кривые деформирования, которые необходимы для расчета напряженно-деформированного состояния различных образцов. В части 3 будут представлены экспериментальные и расчетные исследования для образцов разной геометрии из исследуемых материалов в различных состояниях и результаты прогнозирования на основе модели Prometey
Тематический раздел Металлургия