美国一些核电站将乏核燃料储存在干式贮存系统 (DCSS) 中。在许多情况下,DCSS 由一个金属储存罐组成,储存罐位于混凝土拱顶或外包装内,用于屏蔽辐射。大多数罐由奥氏体不锈钢制成,包括 UNS S30400(304 SS)。混凝土拱顶或外包装与大气相通,以进行被动冷却,从而使罐与周围环境相互作用。在沿海环境中,空气中的盐分会随着时间的推移沉积并积聚在罐表面。这些盐在潮湿环境中的潮解会在罐表面形成富含氯化物的盐水。再加上残余拉应力的存在,这可能会使罐容易受到氯化物诱导的应力腐蚀开裂。
牺牲阳极阴极保护,218 盐烛,48 沙子,珊瑚,247 饱和度,135 扫描电子显微镜,170 海浪腐蚀监测,氯化物,60 海水摄入结构,218 使用寿命预测,135,231 硅灰,190,197 矿渣,高炉,190 硫酸钠,98 西班牙,3,98 光谱电化学阻抗,170 穆斯堡尔,75 稳定化,裂纹,197 钢,114,197,247 钢筋,159 碳,60,75,270 设计钢电流密度,218 温和,3,33,98 温和,增强,170 预应力结构,207 增强,207不锈钢,231 不锈钢,奥氏体,284 硫酸盐还原菌,270 硫化物,270 二氧化硫污染物,3,18,33,75 高效减水剂,197 表面处理,284
优点 大型拨动手柄,操作毫不费力。不同的颜色。特殊的两部分主轴可防止“死运转”。密封螺母由高强度青铜制成,可最大程度地减小扭矩。绝对防松装置。面板和角度安装。由于下主轴不旋转且上主轴采用滚制螺纹,因此扭矩最小。惰性 PTFE 密封,摩擦小,使用寿命长。阀体由加工硬化、奥氏体、不锈钢制成,材料编号。1.4571。阀座的最大耐腐蚀和耐磨损性能。适合大多数应用的主轴形状。所有液体和气体均 100% 密封。符合国际标准的带泄压孔的高压管道连接。即使多次松动后仍能密封。所有阀门均配有不锈钢压力螺钉和压力环。压力螺钉采用滚压螺纹以防止卡住。
优点 大肘节手柄,操作轻松。不同的颜色。特殊的两部分主轴可防止“死角”。密封螺母由高强度青铜制成,扭矩最小。绝对的防松保护。面板和角组件。得益于不旋转的下部主轴和上部主轴的滚压螺纹,扭矩最小。惰性 PTFE 密封件,摩擦力低,使用寿命长。阀体由加工硬化奥氏体不锈钢制成,材质编号1.4571。阀座具有最佳的耐腐蚀性和耐磨性。适用于大多数应用的主轴形状。液体和气体均 100% 密封。高压管道连接符合国际标准,带有泄压孔。即使在多次松动后也能密封。所有阀门均配有不锈钢压力螺钉和压力环。带滚压螺纹的压力螺钉,可防止“卡死”。
沿海核电站的服务水系统使用咸水和经常被污染的水,面临着业内最苛刻的服务环境之一。瑞典公用事业公司 OKG AKTIEBOLAG 在其位于瑞典菲格霍尔姆的奥斯卡港核电站就拥有这种运行环境。服务水系统中使用的咸水和污染的波罗的海水导致原始系统材料大面积腐蚀。自 1978 年以来,材料更换、测试和评估一直在进行,使 OKG 拥有世界上任何核电站中最丰富的 6 Mo 奥氏体不锈钢、钛和其他高性能替代材料运行经验。本案例研究回顾了原始系统材料遇到的问题;替代材料评估程序;以及合金在服务中的实际性能;因此,为具有同样严苛运行环境的公用事业公司提供了宝贵的见解。
非重复期刊文章/章节/诉讼/交易:作者按照本文出现的顺序出现,年份,标题,标题为:诉讼标题,(编辑(s)),出版商,pp。其他(例如实验室文本,书评,技术报告,内部报告):Smith,T。R.,Ma,K.,Zheng,B.,Sugar,J.D.,San Marchi,C.W.,Schoenung,J.M。(2017年)。的微结构和添加性化的奥氏体不锈钢的机械行为。。:桑迪亚国家实验室。(SNL-NM),阿尔伯克基,新墨西哥州(美国),被接受出版的技术报告手稿(在印刷中)作者(在)作者出现,标题,出版商(for Books)或期刊名称(用于研究文章),审查或不放弃。在附录中包含接受信的副本。[1] J. Hobbs; K. ma*。“压痕大小对激光定向能量制造的Ti-6al-4V硬度的影响
书籍名称:添加剂制造和加入的进步。第32章 - 通过冷金属传递过程,AISI 316L奥氏体不锈钢焊接的机械性能的一些研究。出版商:Springer,2019 pp。359-371。书籍名称:制造中计算方法的进步。第16章 - AISI 321 Austenitic不锈钢的激活的TIG焊接用于预测拉伸试验的焊接强度的参数影响 - 实验和有限的元素方法方法。出版商:Springer,2019 pp。179-192。书籍名称:制造中计算方法的进步。第90章 - 在球形压力容器中操作过程中潜在衬里故障的有限元分析。出版商:Springer,2019 pp。1073-1087。书籍名称:设计和制造的模拟。第5章 - 关于TIG焊接的Ti-6Al-4V板的春背效应的研究。出版商:Springer,2018 pp。147-171。
摘要:定向能量沉积 (DED) 是增材制造 (AM) 的一个重要分支,可用于修复、熔覆和加工多材料部件。316L 奥氏体不锈钢广泛用于食品、航空航天、汽车、船舶、能源、生物医学和核反应堆行业等领域。尽管如此,仍需要优化工艺参数,并全面了解工艺参数对沉积材料或部件的几何形状、微观结构和性能的单独和复杂协同作用。这对于确保在单个或一系列平台上随时间重复制造零件,或最大限度地减少孔隙率等缺陷至关重要。在本研究中,采用响应曲面法 (RSM) 和中心复合设计 (CCD) 研究激光功率、激光扫描速度和粉末质量流量对激光工程净成形 (LENS ®) DED 加工的 316L 钢的层厚度、密度、微观结构和显微硬度的影响。开发了与应用的加工参数和研究的响应相关的多项式经验预测模型。
钢是一种全球使用的结构材料,也是推进社会和经济体的主要因素。高级高强度钢(AHSS)是一类高性能钢,这对于汽车行业尤为重要,因为燃料效率的需求不断提高,降低排放和被动安全性。研究主题“高级高强度钢的新发展和挑战”旨在收集有关AHSS设计,处理和表征的最先进的研究。本期包括七个经过同行评审的研究文章,涵盖了多种钢类类型,例如中型锰(MN)钢,孪生诱导的可塑性(TIP)钢,变换诱导的可塑性(Trip)钢,淬火和分配的(Q&P)(Q&P)钢(Q&P)钢,低碳铁矿钢和压榨钢。在这些研究中,对热处理途径对AHS的微观结构和机械性能的影响进行了广泛研究,并提出了一些新的加工途径。pan和他通过多种热处理(包括中批评退火(IA),淬火和分区(Q&P)以及IA和Q&P的组合,他通过多种热处理获得了铁氧体,奥氏体和/或马氏体的三种微观结合组合。在这些微观结构之间比较了体积分数的变化和保留奥氏体的稳定性的变化。通过调整加工途径来获得高强度和高伸长率的不同组合,说明了如何调整培养基钢的拉伸性能,以促进其适用于广泛的汽车需求。Glover等。 Park等。Glover等。Park等。Park等。提出的新型加工途径以改善中型MN钢的机械性能。与单个中批评性退火处理相比,证明在中型MN钢两倍浸泡中添加回火或适应性热处理。这项工作重点介绍了修改中MN钢的机械性能的其他机会。众所周知,谷物的修复可以提高钢的强度。严重的塑性变形(SPD)过程通常用于创建平均晶粒尺寸小于1μm的UFG微结构。但是,在扩大大规模钢生产的SPD方法方面存在很大的困难。进行了一种新型的循环热处理,以在2 MN-0.1 C钢中产生UFG铁氧体。事实证明,环状热处理可有效降低奥斯丁岩晶粒尺寸至11μm。平均晶粒尺寸为4.5μm,几乎随机纹理的菌丝铁矿结构仅通过循环热处理成功获得,并提供了高强度和较大的拉伸延展性。
摘要 保护部件免受磨损和腐蚀是延长其使用寿命的常用方法。这可以通过在部件上涂覆硬面材料来实现。常见的涂层由碳化钨或钴铬合金(也称为司太立合金)等材料组成。硬面材料可以通过等离子焊接或激光熔覆等焊接方法沉积。基材到硬面层的离散变化会导致裂纹和碎裂。研究表明,当使用功能梯度材料在基材和硬面之间建立平滑过渡时,开裂风险会降低。文献中已经知道从奥氏体钢到钴铬合金的等级。然而,没有关于奥氏体-铁素体双相钢作为基材的知识。因此,本研究旨在证明采用新方法从双相钢到钴铬合金的功能梯度材料的可行性。通过使用基于粉末的定向能量沉积,可以增材制造具有平滑材料过渡的梯度材料。通过金相学检查开裂和孔隙率。使用显微硬度测量以及能量色散X射线光谱和X射线荧光分析化学成分来验证构建策略。