1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000

50 16 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Đánh Giá Tuổi Thọ Của Thép Austenit 08X18H10T Trong Bình Sinh Hơi Nhà Máy Điện Hạt Nhân Loại VVER – 1000
Tác giả Nguyễn Đăng Thức
Người hướng dẫn Nguyễn Thị Nguyệt Hà
Trường học Trường Đại Học Đà Lạt
Chuyên ngành Kỹ Thuật Hạt Nhân
Thể loại khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản 2014 - 2018
Thành phố Đà Lạt
Định dạng
Số trang 50
Dung lượng 796,4 KB

Nội dung

Ngày đăng: 23/11/2021, 13:16

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VVER-1000 1.1. Gi ới thiệu lò VVER-1000  - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
1 TỔNG QUAN VỀ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VVER-1000 1.1. Gi ới thiệu lò VVER-1000 (Trang 11)
Hình 1.1. Mô hình nhà máy điện hạt nhân VVER1000 [2] B ảng 1.1. Tổng quan vềnhà máy điện hạ t nhân VVER-1000 [2]  - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 1.1. Mô hình nhà máy điện hạt nhân VVER1000 [2] B ảng 1.1. Tổng quan vềnhà máy điện hạ t nhân VVER-1000 [2] (Trang 11)
Hình 1.2. Mặt cắt dọc của bình sinh hơi - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 1.2. Mặt cắt dọc của bình sinh hơi (Trang 13)
Bảng 1.2 Cho biết một số thông số kỹ thuật chính của bình sinh hơi trong nhà máy điện hạt nhân VVER-1000 (cập nhất lần gần nhất 2010)  - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Bảng 1.2 Cho biết một số thông số kỹ thuật chính của bình sinh hơi trong nhà máy điện hạt nhân VVER-1000 (cập nhất lần gần nhất 2010) (Trang 14)
Hình 2.1. (a) Kiểu khuyết tật Frenkel, (b) kiểu khuyết tật Schottky [3] - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 2.1. (a) Kiểu khuyết tật Frenkel, (b) kiểu khuyết tật Schottky [3] (Trang 16)
Hình 2.3. Lực P được áp lên thanh nằm ngang gây biến dạng chiều dài  - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 2.3. Lực P được áp lên thanh nằm ngang gây biến dạng chiều dài (Trang 18)
Có ba dạng nứt cơ bản được mô tả trong hình 2.4. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
ba dạng nứt cơ bản được mô tả trong hình 2.4 (Trang 18)
CHƯƠNG 3- SỰ LAN TRUYỀN SCC TRONG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH H Ệ SỐCƯỜNG ĐỘỨNG SUẤT, TUỔI THỌ CỦA THÉP  - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
3 SỰ LAN TRUYỀN SCC TRONG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH H Ệ SỐCƯỜNG ĐỘỨNG SUẤT, TUỔI THỌ CỦA THÉP (Trang 23)
Hình 3.1. a, Vết nứt SCC giữa cách ạt; b, Vết nứt SCC bên trong cách ạt [9]. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.1. a, Vết nứt SCC giữa cách ạt; b, Vết nứt SCC bên trong cách ạt [9] (Trang 23)
Hình 3.2. Sơ đồ các quá trình diễn rat ại đỉnh vết nứt [4]. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.2. Sơ đồ các quá trình diễn rat ại đỉnh vết nứt [4] (Trang 25)
Hình 3.3. Sơ đồ mô tả ba giai đoạn quá trình nứt SCC [10]. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.3. Sơ đồ mô tả ba giai đoạn quá trình nứt SCC [10] (Trang 27)
Hình 3.5. Các quá trình lý hóa diễn rat ại đỉnh vết nứt [11]. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.5. Các quá trình lý hóa diễn rat ại đỉnh vết nứt [11] (Trang 30)
Hình 3.4. Phân tử nước và phân tử hydroni [11]. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.4. Phân tử nước và phân tử hydroni [11] (Trang 30)
Hình 3.6. Mô tả trạng thái hydro trong thép không gỉ [11]. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.6. Mô tả trạng thái hydro trong thép không gỉ [11] (Trang 31)
Hình 3.8. Các dạng liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại [12]: - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.8. Các dạng liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại [12]: (Trang 32)
Hình 3.7. Quá trình hình thành các bước trượt tại các nút mạng tinh thể kim lo ại [12] - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.7. Quá trình hình thành các bước trượt tại các nút mạng tinh thể kim lo ại [12] (Trang 32)
Hình 3.9. Mô hình tách CrCl3 ra khỏi thép không gỉ [12]. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.9. Mô hình tách CrCl3 ra khỏi thép không gỉ [12] (Trang 35)
Hình 3.10. Vùng đàn hồi trên vật liệu [11]. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 3.10. Vùng đàn hồi trên vật liệu [11] (Trang 37)
Trong chương 3ở trên ta đã tìm hiểu lý thuyết cơ chế hình thành và phát triển của  vết  nứt đối  với  vật  liệu  là  thép  không  gỉ  và  sự  ảnh hưởng  của  clorua  tới  thép  không gỉ - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
rong chương 3ở trên ta đã tìm hiểu lý thuyết cơ chế hình thành và phát triển của vết nứt đối với vật liệu là thép không gỉ và sự ảnh hưởng của clorua tới thép không gỉ (Trang 41)
Bảng 4.1. Các thông số để tính nồng độ hydro có trong thép [12]. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Bảng 4.1. Các thông số để tính nồng độ hydro có trong thép [12] (Trang 41)
Bảng 4.3. Kết quả hệ số cường độ ứng suất và nồng độ hydro trong thép không gỉ. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Bảng 4.3. Kết quả hệ số cường độ ứng suất và nồng độ hydro trong thép không gỉ (Trang 42)
Hình 4.1. Sự phụ thuộc giữa hệ số cường độ ứng suất theo nồng độ hydro. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 4.1. Sự phụ thuộc giữa hệ số cường độ ứng suất theo nồng độ hydro (Trang 43)
Bảng 4.4. Kết quá tính toán thời gian làm việc còn lại của thép austenit 08X18H10T  - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Bảng 4.4. Kết quá tính toán thời gian làm việc còn lại của thép austenit 08X18H10T (Trang 44)
Hình 4.2. Ảnh hưởng của nồng độ clorua tới thời gian dẫn đến hư hỏng - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 4.2. Ảnh hưởng của nồng độ clorua tới thời gian dẫn đến hư hỏng (Trang 45)
Bảng 4.5. Độ mở vết nứt trung bình hằng năm của thép không gỉ. - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Bảng 4.5. Độ mở vết nứt trung bình hằng năm của thép không gỉ (Trang 46)
Hình 4.3. Sự phụ thuộc độ mở vết nứt trung bình hằng năm theo nồng độ clorua - Khóa luận đánh giá tuổi thọ của thép austenit 08x18h10t trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000
Hình 4.3. Sự phụ thuộc độ mở vết nứt trung bình hằng năm theo nồng độ clorua (Trang 47)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w