

Радиационное и термическое охрупчивание корпусных реакторных сталей: связь механизмов охрупчивания и разрушения с характеристиками зарождения и распространения микротрещин. Часть 2. Характеристики прочности и пластичности
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2024-117-1-195-209
Аннотация
Представлены результаты испытаний в широком диапазоне температур гладких цилиндрических образцов на одноосное растяжение из корпусных реакторных сталей 15Х2НМФА и A533, из которых изготавливаются корпуса реакторов типа ВВЭР и PWR. Указанные стали исследованы в следующих состояниях: 1) исходное; 2) термически охрупченное по упрочняющему механизму; 3) термически охрупченное по неупрочняющему механизму; 4) облученное.
Получены истинные кривые деформирования, которые необходимы для расчета напряженнодеформированного состояния в различных образцов. Кривые деформирования для исследуемых материалов в исходном и в термически охрупченных состояниях получены на основании стандартных механических характеристик. Для облученных материалов процедура получения кривых деформирования основана на данных видеорегистрации, поскольку процедура на основе стандартных характеристик не дает надежных результатов из-за очень малой пластической деформации. Выполнена верификация процедуры получения кривых деформирования по данным видеорегистрации путем сравнения кривых деформирования, полученных на основе стандартных характеристик и по данным видеорегистрации для исследуемых материалов в исходном и термически охрупченных состояниях.
Об авторах
Б. З. МарголинРоссия
д-р техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
В. Н. Фоменко
Россия
канд. техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
В. А. Швецова
Россия
канд. физ.-мат. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Е. В. Юрченко
Россия
канд. техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Список литературы
1. Margolin B. Z., Shvetsova V. A., Gulenko A. G., Ilyin A. V. Cleavage fracture toughness for 3Cr–Ni–Mo–V reactor pressure vessel steel: theoretical prediction and experimental investigation // Int. J. Pres. Ves. & Piping. – 2001. – N 78. – P. 429–441.
2. Марголин Б. З., Швецова В. А., Сорокин А. А., Минкин А. И., Пирогова Н. Е. Исследование состояния металла внутрикорпусных устройств реактора ВВЭР после эксплуатации в течение 45 лет. Часть 4. Характеристики прочности и пластичности и механизмы разрушения // Вопросы материаловедения. – 2021. – № 1 (105) . – С. 116–144.
3. Reference manual on the IAEA JRQ correction monitor steel for irradiation damage studies. IAEATECDOC-1230. – Vienna: IAEA, 2001.
4. Бриджмен П. Исследование больших пластических деформаций и разрыва. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955.
Рецензия
Для цитирования:
Марголин Б.З., Фоменко В.Н., Швецова В.А., Юрченко Е.В. Радиационное и термическое охрупчивание корпусных реакторных сталей: связь механизмов охрупчивания и разрушения с характеристиками зарождения и распространения микротрещин. Часть 2. Характеристики прочности и пластичности. Вопросы материаловедения. 2024;(1(117)):195-209. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2024-117-1-195-209
For citation:
Margolin B.Z., Fomenko V.N., Shvetsova V.A., Yurchenko E.V. Radiation and thermal embrittlement of RPV steels: the links of embrittlement mechanisms, fracture modes and microcrack nucleation and propagation. Part 2. Strength and plasticity properties. Voprosy Materialovedeniya. 2024;(1(117)):195-209. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2024-117-1-195-209