【摘 要】
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由于锆的热中子吸收截面小,并具有优异的耐高温水腐蚀性能、良好的综合力学性能和理想的热导率,因此,锆合金被用作核电站水冷动力堆核燃料元件的包壳材料和堆芯的其它结构材
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由于锆的热中子吸收截面小,并具有优异的耐高温水腐蚀性能、良好的综合力学性能和理想的热导率,因此,锆合金被用作核电站水冷动力堆核燃料元件的包壳材料和堆芯的其它结构材料。反应堆运行时,堆功率的波动和水冷却介质的流动使燃料组件及其它构件经受不同形式的循环变形,在极端情况下容易出现破损。要增强核电的竞争实力,就要降低核电的成本,提高核电的经济性,这就要求增加燃料的燃耗、提高冷却剂的温度并调整冷却剂的PH值,即燃料包壳的工况变得更为苛刻。为此,各国纷纷开展新型锆合金的研制及应用研究,如美国的ZIRLO合金,俄罗斯的E635合金,法国的M4、M5合金,日本的NDA合金,我国的N18、N36合金等。 本文采用对称拉压循环变形方法(Rε=εmin/εmax=-1),系统研究了不同温度(室温、200℃、300℃、400℃)、氢(含氢量分别为300μg/g和450μg/g)对N18合金低周疲劳性能的影响,N18合金的循环变形行为,采用Cottrell方法对滞后回线进行了分析,得出了温度和氢对循环变形中内应力的影响规律,并结合疲劳寿命曲线、循环应力-应变曲线以及疲劳断口的分析结果,深入探讨了温度、氢对N18合金低周疲劳行为的影响机理。本文的主要研究结果如下: (1)含氢N18合金和N18合金在不同温度下低周疲劳寿命Nf随着塑
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