×
27.11.2019
219.017.e6e2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области производства трубных изделий тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) атомных реакторов волочением. Способ включает предварительное формирование на заготовке захватки с заостренными и коническими участками и последующее волочение через монолитную волоку с определением предельно допустимой степени деформации. Предельно допустимая степень деформации определяется из условия предотвращения разрушения металлоизделия от остаточных напряжений и нагрузки при последующей эксплуатации и регламентируется математической зависимостью. Изобретение обеспечивает возможность сохранения прочности труб в условиях эксплуатации тепловыделяющих элементов атомных реакторов. 1 пр.

Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для производства трубных изделий тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) атомных реакторов волочением.

Известно, что трубные изделия производят волочением (осаживанием) с применением технологических волок. Предварительно передний конец трубной заготовки заостряют, формируют захватку, которую вводят в инструмент (волоку) и зацепляют зажимом тянущего устройства (см. Перлин И.Л., Ерманок М.З., Теория волочения. - М.: Металлургия, 1971. - с. 17).

Известен способ волочения (см. а.с. СССР №1245375, кл. В21С 1/00, 1986), включающий предварительное формирование захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через монолитную волоку. Перед волочением заостренную часть захватки вводят в волоку, наносят технологическую смазку и осуществляют захват заостренного конца изделия зажимом тянущего устройства.

Недостатком данного способа является то, что он не учитывает образование остаточных напряжений, формируемых при пластическом деформировании.

Данный недостаток устранен в способе производства трубных металлоизделий пластической деформацией (см. патент РФ на изобретение №2622552, кл. В21С 1/100, 2017), включающим предварительное формирование захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через монолитную волоку. Волочение производят с предельной степенью деформации, определяемой из условия предотвращения разрушения трубного металлоизделия от остаточных напряжений, по формуле:

где μ - коэффициент Пуассона материала трубного металлоизделия;

Е - модуль упругости материала трубного металлоизделия, МПа;

- безразмерный параметр, характеризующий геометрию трубного металлоизделия;

- безразмерный параметр, характеризующий толщину стенки трубного металлоизделия;

R1- наружный радиус трубного металлоизделия, мм;

R2 - внутренний радиус трубного металлоизделия, мм;

h - толщина стенки трубного металлоизделия, мм;

ψ - коэффициент, определяющий долю энергии пластического деформирования, пошедшую на формирование остаточных напряжений;

σs - сопротивление пластической деформации материала трубного металлоизделия, МПа;

τв - предел прочности материала трубного металлоизделия на сдвиг, МПа.

Данный способ выбран в качестве прототипа заявляемого способа.

Общими признаками прототипа и заявляемого способа являются: предварительное формирование на заготовке захватки с заостренными и коническими участками; последующее волочение через монолитную волоку с определением предельно допустимой степени деформации.

Недостатком известного способа, принятого за прототип, является то, что он не учитывает назначение трубного металлоизделия, т.е. условия его эксплуатации.

Задачей изобретения является определение предельной степени деформации на стадии производства из условий сохранения прочности в процессе последующей эксплуатации тепловыделяющих элементов атомных реакторов с учетом тех нагрузок, которые будут действовать в процессе их эксплуатации.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе производства трубных металлоизделий, включающем предварительное формирование на заготовке захватки с заостренными и коническими участками и последующее волочение через монолитную волоку с предельно допустимой степенью деформации, согласно изобретению предельно допустимую степень деформации определяют из условия предотвращения разрушения металлоизделия от остаточных напряжений и нагрузки при последующей эксплуатации, по формуле:

где μ - коэффициент Пуассона материала трубного металлоизделия;

Е - модуль упругости материала трубного металлоизделия, МПа;

- безразмерный параметр, характеризующий геометрию трубного металлоизделия;

- безразмерный параметр, характеризующий толщину стенки трубного металлоизделия;

R1 - наружный радиус трубного металлоизделия, мм;

R2 - внутренний радиус трубного металлоизделия, мм;

h - толщина стенки трубного металлоизделия, мм;

ψ=2.3⋅10-3 - коэффициент, определяющий долю энергии пластического деформирования, пошедшую на формирование остаточных напряжений;

σs - сопротивление пластической деформации материала трубного металлоизделия, МПа;

[σ] - допускаемое напряжение для материала трубного металлоизделия, МПа;

- давление воды в ТВЭЛе при эксплуатации, МПа.

Признаки предлагаемого способа, отличные от прототипа, определение предельно допустимой степени деформации в зависимости от условий при эксплуатации тепловыделяющих элементов в атомных реакторах.

Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов представляют собой тонкостенные оболочки, нагруженные внутренним давлением воды, при этом наибольшую опасность представляют окружные напряжения σθ, определяющие наибольшую опасность с точки зрения разрушения, что является катастрофическим для реактора.

Напряжения от внутреннего давления определяются теорией оболочек (см. Феодосьев В.И., Сопротивление материалов. - М.: Наука. - с. 298) по формуле:

где р - внутреннее давление жидкости, МПа;

R1 - радиус оболочки, мм;

h - толщина стенки оболочки, мм.

При изготовлении трубного металлоизделия методами пластической деформации остаточные напряжения определены в работе (см. Колмогоров Г.Л., Кузнецова Е.B., Деформация и разрушение материалов. - №7, 2016. - с. 2-5). Окружные остаточные максимальные напряжения для наружной поверхности трубы равны

где - технологический параметр, учитывающий условия деформации трубных металлоизделий;

μ - коэффициент Пуассона материала трубного металлоизделия;

Е - модуль упругости материала трубного металлоизделия, МПа;

- безразмерный параметр, характеризующий геометрию трубного металлоизделия;

- безразмерный параметр, характеризующий толщину стенки трубного металлоизделия;

R1 - наружный радиус трубного металлоизделия, мм;

R2 - внутренний радиус трубного металлоизделия, мм;

ε - степень деформации;

μ - коэффициент, определяющий долю энергии пластического деформирования, пошедшую на формирование остаточных напряжений;

σs - сопротивление пластической деформации материала трубного металлоизделия, МПа.

Суммарное действие остаточных напряжений и напряжений от внутреннего давления жидкости сопоставляется с допускаемым напряжением для материала трубы

где [σ] - допускаемое напряжение для материала трубного металлоизделия, МПа;

После подстановки в уравнение (5) соотношений (3) и (4) и необходимых преобразований получим:

где μ - коэффициент Пуассона материала трубного металлоизделия;

Е - модуль упругости материала трубного металлоизделия, МПа;

- безразмерный параметр, характеризующий геометрию трубного металлоизделия;

- безразмерный параметр, характеризующий толщину стенки трубного металлоизделия;

R1 - наружный радиус трубного металлоизделия, мм;

R2 - внутренний радиус трубного металлоизделия, мм;

h - толщина стенки трубного металлоизделия, мм;

ψ - коэффициент, определяющий долю энергии пластического деформирования, пошедшую на формирование остаточных напряжений;

σs - сопротивление пластической деформации материала трубного металлоизделия, МПа;

[σ] - допускаемое напряжение для материала трубного металлоизделия, МПа;

- давление воды в ТВЭЛе при эксплуатации, МПа.

Пример реализации предлагаемого способа

Трубное изделие из циркониевого сплава Э125 с размерами 88×4 мм предназначено для использования в качестве тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) для термоядерных реакторов. Трубы изготовлены методом волочения. При изготовлении определена по предлагаемому способу предельно допустимая степень деформации.

Исходные данные для расчета: R1=44 мм, h=4 мм. Механические свойства циркониевого сплава Э125, который используется при производстве ТВЭЛов: σв=450 МПа, σ02=280 МПа, модуль упругости Е=97⋅107МПа. Внутреннее давление воды: =20 МПа. Геометрический параметр В=1.24. Коэффициент, определяющий долю энергии пластического деформирования, пошедшую на формирование остаточных напряжений, ψ=2.3⋅10-3. Коэффициент Пуассона принят равным μ=0.5. Допускаемое напряжение определяется по формуле (n - коэффициент запаса прочности). Коэффициент запаса для ответственных объектов, к которым относится предполагаемое изобретение, n=1.5, тогда [σ]=300 МПа.

С помощью формулы (2) получим предельное значение степени деформации, обеспечивающей сохранение прочности ТВЭЛов при эксплуатации: εпр=1.6. Превышение данного значения представляет опасность разрушения ТВЭЛ со всеми вытекающими последствиями. По мнению ученых-специалистов по производству труб, одной из возможных причин аварии на Чернобыльской АЭС были остаточные напряжения в трубных металлоизделиях.


СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-59 of 59 items.
18.06.2020
№220.018.2792

Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля

Изобретение относится к области изготовления лопасти. Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля содержит аэродинамический профиль, имеющий соединенные между собой переднюю часть и подвижный закрылок. Подвижный закрылок включает несущие упругие верхнюю и нижнюю обшивки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723567
Дата охранного документа: 16.06.2020
21.06.2020
№220.018.28d2

Устройство для ориентирования скважинного перфоратора

Изобретение относится к области вторичного вскрытия продуктивных пластов в обсаженных скважинах, в частности к гидропескоструйным перфораторам. Устройство для ориентирования скважинного перфоратора включает блок ориентации, содержащий переводник с посадочным седлом, и блок контроля. Блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723775
Дата охранного документа: 17.06.2020
21.06.2020
№220.018.290e

Способ измерения деформаций

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для нахождения функций распределения осевых деформаций. Способ измерения деформаций включает измерение функции пространственного распределения осевых деформаций по участкам оптического волокна с брэгговскими решетками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723921
Дата охранного документа: 18.06.2020
24.06.2020
№220.018.2999

Составная звукопоглощающая панель

Изобретение относится к звукопоглощающим панелям с ячейками резонансного типа, гасящим звуковые колебания, создаваемые газовыми потоками и их нагнетателями. Составная звукопоглощающая панель состоит из нескольких соединенных между собой секций. Каждая секция содержит внутренний перфорированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724095
Дата охранного документа: 19.06.2020
12.07.2020
№220.018.3237

Лабораторный стенд для испытаний на контактную усталость пар трения качения типа "цилиндр-цилиндр"

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к конструкции машин трения, моделирующих трибологические процессы в парах трения качения «цилиндр-цилиндр», и предназначено для определения зависимости контактной усталости цилиндрических поверхностей от угла перекоса между их осями....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726255
Дата охранного документа: 10.07.2020
02.08.2020
№220.018.3bf8

Способ изготовления изделий из композиционного материала с упрочнёнными армирующим элементом и матрицей (варианты)

Изобретение относится к способам изготовления изделий из углерод-карбидокремниевых композиционных материалов, предназначенных для использования в окислительной среде при высоких температурах. Согласно способу формируют каркас структуры 2,5 d на основе тканевых заготовок из длинномерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728740
Дата охранного документа: 30.07.2020
02.08.2020
№220.018.3c10

Способ построения кривой деформирования грунта

Изобретение относится к области строительства и предназначено для оперативного построения предполагаемой кривой деформирования грунта и оценки физико-механических характеристик грунтов оснований, обеспечивающих методы расчета оснований, фундаментов и подземных сооружений исходной информацией....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728739
Дата охранного документа: 30.07.2020
12.04.2023
№223.018.4667

Резонансная ячейка для гашения акустических волн

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к ячейкам звукопоглощающей конструкции резонансного типа. Резонансная ячейка для гашения акустических волн содержит горловинную секцию, камеру и деформируемый элемент. Горловинная секция образует проход, соединяющий камеру с газовым потоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732532
Дата охранного документа: 21.09.2020
16.06.2023
№223.018.7afc

Способ получения фитокомпозиции

Изобретение относится к биотехнологии и пищевой промышленности. Растительное сырье сортируют и завяливают до влажности 40-60% при температуре не менее 35°С в течение не менее 6 ч. Осуществляют его механическую деформацию. Ферментируют растительное сырье одним из штаммов пробиотических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733141
Дата охранного документа: 29.09.2020
Showing 21-23 of 23 items.
22.06.2019
№219.017.8dfa

Глутатионаммониевые соли o,o-диорганилдитиофосфорных кислот, обладающие антиоксидантной и противоопухолевой активностью

Изобретение относится к глутатионаммониевым солям O,O-диорганилдитиофосфорных кислот общей формулы (Iа-д), обладающим антиоксидантной и противоопухолевой активностью, которые могут быть использованы в медицине, ветеринарии и фармацевтике: Предложены новые соединения с выраженной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692065
Дата охранного документа: 20.06.2019
30.10.2019
№219.017.dbcf

Способ формирования сжимающих остаточных напряжений при дробеструйной обработке деталей

Изобретение относится к формированию сжимающих остаточных напряжений при дробеструйной обработке. Осуществляют дробеструйную обработку поверхности контрольной пластины, изготовленной из материала обрабатываемой детали, и измеряют стрелу прогиба деформированной контрольной пластины. Давление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704341
Дата охранного документа: 28.10.2019
18.12.2019
№219.017.ee9b

Способ прижизненной дифференциальной диагностики метацеркарий описторхид

Изобретение относится к ветеринарной медицине, в частности к способу прижизненной дифференциальной диагностики метацеркарий описторхид, заключающийся в определении видовой принадлежности Opisthorchis felineus и Pseudamphistomum truncatum. Способ характеризуется тем, что в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708990
Дата охранного документа: 13.12.2019
+ добавить свой РИД