Способ подготовки материалов, преимущественно неметаллических, к использованию в нейтронных полях
Изобретение относится к способам технологической обработки материалов, предназначенных для использования в активной зоне атомных реакторов. Подготовку преимущественно неметаллических материалов к использованию в нейтронных полях осуществляют ударно-волновым воздействием, генерируемым взрывчатыми веществами. Амплитуда давление P при воздействии выбирается в диапазоне: 1 ГПа < P 100 ГПа.
Изобретение относится к способом технологической обработки материалов, предназначенных для использования в активной зоне атомных реакторов.
При работе материалов в активной зоне атомных реакторов характерным является увеличение размеров деталей, т.е. уменьшение плотности материалов. Наиболее значительными являются три причины распухания: изменение характера сил связи между атомами (в том числе и приводящие к изменению кристаллической структуры) - примеры: BeO увеличивает объем на 16%, алмаз - на 50%, GdAlO3 - на 6% (В.М. Косенков. Рентгенодифракционные эффекты и распухание некоторых неметаллических материалов после нейтронного облучения. Радиационное материаловедение. T.7. Труды Международной конференции по радиационному материаловедению. Алушта, май 1990, ХФТИ, Харьков, 1990, с. 86-91); возникновение вакансий пористости - пример: нержавеющая сталь, увеличение на 20% (C. Cawthorue, E.J.Fulton. Voids in irradiated stainloss steel. Nature, 216 (1966), N 5115, р.575); образование газовых пузырей - пример: B4C, увеличение объема на 40% (М.С. Коваленко В.В., Огородников. Радиационное повреждение материалов отражателя. М.: Атомиздат, 1979). В результате этих явлений нарушается возможность нормального обслуживания реактора, лопаются защитные стальные оболочки элементов с поглощающими (B4C) и отражающими (BeO) материалами. Разрабатывались приемы борьбы с распуханием различных материалов. Известен способ подготовки реакторных материалов, заключающийся в получении кристаллической структуры, более устойчивой к действию нейтронного облучения. Титанат диспрозия, использующийся в качестве поглотителя, обладая равновесной структурой типа пирохлора, в результате облучения переходит в структуру типа флюорита с увеличение объема более, чем на 4%. Подготовка материала заключается в том, что его предварительно облучают в потоке быстрых нейтронов, которые не изменяют поглощающей способности диспрозия, до флюенса, когда происходит переход в структуру флюорита. При последующем применении в атомном реакторе объем титаната диспрозия увеличивается не более, чем на 0,5% [1]. Недостатки этого способа: не все вещества способны менять структуру под действием облучения; наведенная радиоактивность материала увеличивает технологические трудности его дальнейшего применения; значительные методические ограничения в реализации данного способа. Известен способ повышения радиационной стойкости нержавеющих сталей путем их холодной деформации на 20 - 30% [2]. Возникающие при деформации дислокации и другие искажения структуры воздействуют на динамику накопления и агрегации точечных дефектов, возникающих при облучении, что и приводит к уменьшению распухания. Недостатком этого способа является ограниченная область его применения только к пластически деформируемым материалам (металлам). Таким образом, перед создателями и эксплуатационниками объектов атомной техники всегда стояла и стоит задача - снижение распухания используемых материалов от нейтронного воздействия. Задачей настоящего изобретения является повышение радиационной стойкости материалов, используемых в полях. Достигается это тем, что для подготовки к использованию в нейтронных полях материалы подвергаются ударно-волновому воздействию взрывом, приводящему к их деформации. При подготовке преимущественно неметаллических материалов их подвергают ударно-волновому воздействию, генерируемому взрывчатыми веществами с амплитудой давления P в диапазоне 1 ГПа <P


Формула изобретения
Способ подготовки материалов к использованию в нейтронных полях, включающий воздействие на материалы, приводящее к их деформации, отличающийся тем, что при подготовке преимущественно неметаллических материалов их подвергают ударно-волновому воздействию, генерируемому взрывчатыми веществами, с амплитудой давления P в диапазоне 1 ГПа < P
Похожие патенты:
Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано при снаряжении оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) топливными таблетками
Изобретение относится к ядерной технике, в частности к технологии изготовления различных элементов активной зоны методом совместного деформирования ампульно-порошковых систем (АПС) - твэлов, регулирующих органов, выгорающих поглотителей, воспроизводящих материалов поглощающих элементов и пр
Изобретение относится к ядерной энергетике и может найти применение при изготовлении тепловыделяющих элементов (твэлов), преимущественно для ядерного энергетического реактора ВВЭР
Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано для изготовления твэлов водо-водяных реакторов
Изобретение относится к ядерной энергетике и может найти применение при сборке тепловыделяющих элементов в оболочках из циркония и его сплавов в тепловыделяющие сборки для ядерного реактора
Изобретение относится к ядерной технике, преимущественно к конструкции тепловыделяющих элементов энергетических реакторов и способу их герметизации
Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано при изготовлении тепловыделяющих элементов и сборки их в тепловыделяющие кассеты преимущественно для энергетических реакторов типа водо-водяного энергетического реактора
Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано при изготовлении тепловыделяющих элементов преимущественно для энергетических реакторов ВВЭР
Изобретение относится к ядерной технике, в частности к способу изготовления ТВЭЛ ядерных реакторов канального типа