Разделы презентаций


Причины создания реакторного стенда для исследования свойств ядерного топлива при динамическом воздействии реакторного излучен

Предпосылки создания реакторного стенда. В конце шестидесятых годов при разработке твэлов для реакторов на быстрых нейтронах остро встали проблемы изучения выхода газообразных продуктов деления и механического взаимодействия распухающего топлива и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Лекция 16. Цель. Рассмотреть причины создания реакторного стенда для исследования

свойств ядерного топлива при динамическом воздействии реакторного излучения. Познакомить слушателей

с реакторным стендом ИРТ-МИФИ для исследования физико-механических свойств ядерного топлива и комплексом задач решаемых на стенде. Рассмотреть схему измерений стенда. Обратить внимание на возможность проведения комплексных исследований нескольких свойств на одном образце..

План.

1. Причины создания реакторного стенда для исследования свойств ядерного топлива при динамическом воздействии реакторного излучения.
2. Реакторный стенд ИРТ-МИФИ для исследования
физико-механических свойств ядерного топлива.
3. Схема измерений стенда.
4. Комплексное исследование ряда свойств на одном образце.

 

 

Лекция 16.   Цель.

Слайд 2Предпосылки создания реакторного стенда.
В конце шестидесятых годов при

разработке твэлов для реакторов на быстрых нейтронах остро встали проблемы

изучения выхода газообразных продуктов деления и механического взаимодействия распухающего топлива и оболочки (ВТО), ограничивающих достижение экономически приемлемых выгораний. Несколько позднее, в связи с повышением параметров эксплуатации и увеличением кампании, это стало актуальным и для твэлов ВВЭР. Напряжения на оболочке при ВТО в стационарных условиях эксплуатации определяются ползучестью, а в переходных – комплексом механических свойств топлива, деформируемого в режимах с постоянной скоростью и релаксации напряжений.
В начале восьмидесятых годов из- за участившихся случаев потери устойчивости оболочек твэлов водо-водяных реакторов, причиной которого стало увеличение зазора, возникла необходимость изучения размерных изменений сердечника при облучении вследствие радиационного доспекания топлива. Примерно в такой же хронологии развивались работы по созданию реакторного стенда для исследования перечисленных выше свойств оксидного ядерного топлива.

Предпосылки создания реакторного стенда.  В конце шестидесятых годов при разработке твэлов для реакторов на быстрых нейтронах

Слайд 3

Реакторный стенд

Под реакторным стендом понимается комплекс экспериментальных установок, включающих в себя исследовательский ядерный реактор. В нашем случае комплекс экспериментальных установок приспособлен для проведения активных реакторных испытаний и аналогичных исследований вне поля реакторного излучения.
Возможности стенда ограничены максимальными и минимальными значениями температуры, при которых надёжно работают конкретные облучательные устройства. Этот температурный интервал составляет 50 – 2000 0С.
Экспериментальные возможности стенда рассмотрены на обобщенной схеме (следующий слайд), где представлены основные параметры, регистрируемые измерительными системами стенда.



Слайд 4Облучательное устройство
Объект исследования – образец (2) размещается в облучательном устройстве

(1) в потоке газа-носителя (7). Образовавшиеся в результате взаимодействия объекта

исследования с излучением газообразные (летучие) продукты деления (ГПД) транспортируются к внешним системам стенда, которые методами γ – спектрометрии способны определить их концентрацию в потоке (13). Естественно, что параметры самого потока (массовый расход, геометрия трактов и др.) так же фиксируются в эксперименте. Частный случай представляют устройства, где газ-носитель не движется (устройство заполнено газом) или газ-носитель отсутствует (устройство вакуумировано).


Облучательное устройствоОбъект исследования – образец (2) размещается в облучательном устройстве (1) в потоке газа-носителя (7). Образовавшиеся в

Слайд 5Облучательное устройство (вариант 3,4,12,13)
Реализация позиций (3,4,12,13) в соответствующем облучательном устройстве

и его системах измерения и обеспечения эксперимента позволяет исследовать одну

из важнейших характеристик ядерного топлива- выход газообразных продуктов деления в процессе облучения [17].


Облучательное устройство (вариант 3,4,12,13)Реализация позиций (3,4,12,13) в соответствующем облучательном устройстве и его системах измерения и обеспечения эксперимента

Слайд 6Облучательное устройство (вариант 3,4,5,12)
Комбинация (3,4,5,12) предполагает изучение размерной нестабильности

объекта испытаний под воздействием излучения и температуры [18]. Эта характеристика

крайне необходима при разработке элементов активных зон ядерных энергетических установок.


Облучательное устройство  (вариант 3,4,5,12) Комбинация (3,4,5,12) предполагает изучение размерной нестабильности объекта испытаний под воздействием излучения и

Слайд 7Облучательное устройство (вариант3,4,5,7,12,13).
Комбинация позиций (3,4,5,7,12,13). представляет значительный

интерес при исследовании топливных композиций.
Изучение в

одном эксперименте размерной нестабильности и газовыделения позволяет оценить вклад газового распухания в процессе размерной нестабильности, понять физику изучаемого процесса.


Облучательное устройство (вариант3,4,5,7,12,13).   Комбинация позиций (3,4,5,7,12,13). представляет значительный интерес при исследовании топливных композиций.

Слайд 8Облучательное устройство (вариант3,4,5,6,12,).
Сочетание позиций (3,4,5,6,12) позволяет определять

механические свойства испытуемого образца.
В процессе облучения

исследуются характеристики ползучести, пределы пропорциональности, текучести, напряжение течения, характеристики релаксации напряжений [19].


Облучательное устройство (вариант3,4,5,6,12,).   Сочетание позиций (3,4,5,6,12) позволяет определять механические свойства испытуемого образца.   В

Слайд 9Облучательное устройство (вариант3,4,5,6,7,12,13).
Сочетание позиций (3,4,5,6,7,12,13) позволяет определять

механические свойства испытуемого образца в процессе облучения и влияние механических

воздействий на процесс газовыделения [20].


Облучательное устройство (вариант3,4,5,6,7,12,13).   Сочетание позиций (3,4,5,6,7,12,13) позволяет определять механические свойства испытуемого образца в процессе облучения

Слайд 10Облучательное устройство (вариант3,4,5,6,7,11,12,13).
Анализ сигналов акустической эмиссии в

сочетании позиций (3,4,5,6,7,11,12,13) позволяет определять радиационный коэффициент диффузии кислорода в

диоксиде урана [21], внутренние напряжения в облучаемом образце [22] и температуру хрупко-пластического перехода в диоксиде урана [23]. В этих исследованиях появление сигналов дискретной акустической эмиссии является указателем (индикатором) смены механизмов поведения микро- и макродефектов в испытуемом образце при внешних воздействиях.


Облучательное устройство (вариант3,4,5,6,7,11,12,13).   Анализ сигналов акустической эмиссии в сочетании позиций (3,4,5,6,7,11,12,13) позволяет определять радиационный коэффициент

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика