Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы экз ГУБИН.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1 Мб
Скачать

8. Металлический уран.

Ядерные свойства.  Ядерные сечения и параметры, зависящие от энергии нейтронов или энергетического спектра, оказывают очень большое влияние на выбор материалов при проектировании ядерного реактора деления.

Физические свойства. Кристаллографические параметры урана установлены с высокой степенью точности. Однако некоторые физические и физико-металлургические свойства затрудняют применение металлического урана из-за фазовых превращений в трех аллотропических модификациях и их анизотропии. Тремя аллотропическими фазами и структурами являются α-фаза с орторомбической структурой, от комнатной температуры до 666 °С; β-фаза с тетрагональной структурой, 666–771 °С; γ-фаза с объемноцентрированной кубической структурой, 771–1130 °С.

Теплофизические свойства. Три основные теплофизические характеристики металлического уранового топлива включают: 1) термическое расширение, 2) теплопроводность или температуропроводность и 3) эффект термического циклирования.

Механические свойства. Чистый U можно считать пластичным металлом. Вследствие анизотропии свойств механические свойства U, как правило, зависят от ориентации зерен. В свою очередь ориентация зерен, а также их размер зависят от технологического процесса изготовления (истории изготовления) и термической обработки. Механическая прочность U быстро понижается с ростом температуры. Механические свойства U сильно зависят от концентрации примесных атомов (например, продуктов деления) и легирующих элементов (урановые сплавы). Предел текучести, предел прочности и пластичность массивного U могут изменяться в широких пределах в зависимости от предпочтительной ориентации зерен, их размера, технологического процесса изготовления, термической обработки, содержания примесей и т.д.

9.Коррозия реакторных конструкционных материалов

Процессы коррозии конструкционных материалов, работающих в ядерных реакторах, более или менее интенсивно протекают всегда. Кинетику коррозионного окисления большинства конструкционных материалов, в частности металлов и сплавов, можно представить параболической зависимостью между потерей массы на единицу поверхности и длительности коррозионного воздействия при  температуре окружающей среды.

Вообще, скорость коррозии конструкционных материалов в условиях ядерного реактора зависит прежде всего от тщательности работы, рабочей температуры, вида коррозионной среды и примесей в ней и радиационной обстановки (интенсивности излучения), стимулирующей процессы коррозии. При наложения циклических нагрузок, обусловленных кинетикой работы реактора, происходит комбинированное повреждение конструкционных материалов по механизмам коррозионного растрескивания под напряжением и усталостного разрушения.

Процесс коррозии включает в себя: 1) окислительную (главную) коррозию и 2) радиационную (второстепенную) коррозию, однако по­следняя может повысить скорость первой.

10. Виды дефектов. Краткие характеристики.

а) Точечные дефекты:

-Междоузельный атом - Смещенный или примесный атом в междоузельном положении.

- Дефект Шоттки - Отсутствие атома в регулярном положении.

- Дефект Френкеля - Атом, смешенный в междоузельное положение, и образованная при этом вакансия.

б) Линейные дефекты:

-Краевая дислокация - Ряд атомов, указывающий край кристаллической плоскости, частично вставленной в кристалл.

- Винтовая дислокация - Ряд атомов, около которого обычные кристаллографические плоскости выглядят спиралями наподобие резьбы винта.

в) Плоские дефекты:

-Граница субзерен - Наклонная граница между двумя соседними идеальными областями в одном кристалле с малым углом разориентировки.

- Граница зерен - Граница между двумя кристаллами в поли-кристаллическом твердом теле.

- Дефект упаковки - Граница между двумя участками с плотной упаковкой, на которой процедура упаковки нарушена.