核电站反应堆压力容器辐照脆化的监控方法

    公开(公告)号:CN110349686B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201910635715.7

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种核电站反应堆压力容器辐照脆化的监控方法,其包括以下步骤:1)获得反应堆压力容器钢初始状态的电磁性能参数值X0和力学性能参数值Y0;2)实时测试获得某个特定时间点的反应堆压力容器钢监测部位经辐照脆化后的电磁性能参数X;以及3)根据函数关系式δ(Y)=A+B*exp[C*δ(X)]确定力学性能参数Y,其中,电磁性能变化率δ(X)=|X‑X0|/X0,力学性能变化率δ(Y)=|Y‑Y0|/Y0,A、B、C为计算系数。相对于现有技术,本发明核电站反应堆压力容器辐照脆化的监控方法不仅可实现实时、多次无损测量,而且数据精确,测试操作的安全性好,还可同时监控反应堆压力容器多个位置的辐照脆化程度。

    离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率和电导率的测试方法

    公开(公告)号:CN106569036A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610998805.9

    申请日:2016-11-14

    CPC classification number: G01R27/02

    Abstract: 本发明公开了一种离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率的测试方法,其包括以下步骤:1)提供包括辐照损伤层和离子辐照未损伤的基体层的离子辐照试样,测量离子辐照试样的总的电阻R0和离子辐照未损伤的基体层的厚度H2;2)对离子辐照试样减薄,测量减薄后离子辐照试样的电阻R和减薄层的厚度H;以及3)根据以下数学计算公式计算离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率。此外,本发明还公开了一种离子辐照试样辐照损伤区域的电导率的测试方法。本发明离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率和电导率的测试方法通过试验和计算推导相结合的方法获得离子辐照试样表层离子辐照损伤区域的电阻率和电导率,计算结果精确,测试方法简单易行,成本低廉。

    核电站反应堆压力容器辐照脆化的监控方法

    公开(公告)号:CN110349686A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910635715.7

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种核电站反应堆压力容器辐照脆化的监控方法,其包括以下步骤:1)获得反应堆压力容器钢初始状态的电磁性能参数值X0和力学性能参数值Y0;2)实时测试获得某个特定时间点的反应堆压力容器钢监测部位经辐照脆化后的电磁性能参数X;以及3)根据函数关系式δ(Y)=A+B*exp[C*δ(X)]确定力学性能参数Y,其中,电磁性能变化率δ(X)=|X-X0|/X0,力学性能变化率δ(Y)=|Y-Y0|/Y0,A、B、C为计算系数。相对于现有技术,本发明核电站反应堆压力容器辐照脆化的监控方法不仅可实现实时、多次无损测量,而且数据精确,测试操作的安全性好,还可同时监控反应堆压力容器多个位置的辐照脆化程度。

    离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率和电导率的测试方法

    公开(公告)号:CN106569036B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201610998805.9

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率和电导率的测试方法。电阻率测试方法包括以下步骤:1)提供包括辐照损伤层和离子辐照未损伤的基体层的离子辐照试样,测量离子辐照试样的总的电阻R0、离子辐照未损伤的基体层的厚度H2、离子辐照试样纯离子辐照损伤层10的厚度H1,离子辐照试样的长度L和宽度B;2)对离子辐照试样减薄,测量减薄后离子辐照试样的电阻R和减薄层的厚度H;以及3)根据以下数学计算公式计算离子辐照试样辐照损伤区域的电阻率ρ1。本发明通过试验和计算推导相结合的方法获得离子辐照试样表层离子辐照损伤区域的电阻率和电导率,计算结果精确,测试方法简单易行,成本低廉。

    核电站无损评估反应堆压力容器辐照损伤的方法

    公开(公告)号:CN107123452B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201710320626.4

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种核电站无损评估反应堆压力容器辐照损伤的方法,其包括以下步骤:测得反应堆压力容器钢监测部位的初始矫顽力(HC)初始;再测任意时间点同一监测部位辐照损伤后的矫顽力HC;基于初始矫顽力(HC)初始和任意时间点测得的矫顽力HC,计算反应堆压力容器钢辐照损伤过程中的矫顽力变化率ΔHC:然后计算反应堆压力容器钢辐照损伤过程中的实时RTNDT、USE、Rm和Rp0.2并对反应堆压力容器钢辐照损伤程度进行分析评估。相对于现有技术,本发明经济、环保、安全、高效,不仅可实时在线评估,而且数据精确,测试操作的安全性好,可同时监控反应堆压力容器多个位置的辐照损伤程度。

    粒子辐照试样电导率和电阻率的测试方法

    公开(公告)号:CN106483380B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201610847441.4

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种粒子辐照试样电导率的测试方法,其包括以下步骤:1)提供粒子辐照试样,其包括已经受辐照的辐照层和未经辐照的基体层;2)将粒子辐照试样的辐照层固定于绝缘基座中;3)自粒子辐照试样的基体层一侧开始逐层打磨去除基体层,直至仅保留粒子辐照试样的辐照层;以及4)测试辐照层的电导率,获得粒子辐照试样的电导率。相对于现有技术,本发明粒子辐照试样电导率的测试方法1)可直接测试出粒子辐照试样的粒子辐照层的电导率;2)测试精度较高,误差非常小;3)试验方案较简单易行,成本低廉。此外,本发明还公开了一种粒子辐照试样电阻率的测试方法。

    核电站监测与评估反应堆压力容器钢辐照损伤的方法

    公开(公告)号:CN107123451A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710320515.3

    申请日:2017-05-09

    CPC classification number: G21C17/003

    Abstract: 本发明公开了一种核电站监测与评估反应堆压力容器钢辐照损伤的方法,其包括以下步骤:确定并记录反应堆压力容器的无延性转变温度的上限临界值(RTNDT)上限和上平台能量的下限临界值(USE)下限;测得任意时间点反应堆压力容器监测部位辐照损伤后的磁化率χ;计算反应堆压力容器辐照损伤过程中的实时无延性转变温度RTNDT、实时上平台能量USE、实时抗拉强度Rm和实时屈服强度Rp0.2;基于磁化率的下降速率和获得的RTNDT、USE、Rm和Rp0.2,对反应堆压力容器钢辐照损伤程度进行分析评估。本发明不仅可实现实时、多次无损测量,而且数据精确,测试操作的安全性好,还可同时监控反应堆压力容器多个位置的辐照损伤程度。

    一种监控核电站反应堆压力容器辐照损伤的方法和装置

    公开(公告)号:CN106128528B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610614794.X

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种监控反应堆压力容器辐照损伤的方法和装置,通过测得反应堆压力容器钢的初始电阻率和实时获取任意时间点的所述反应堆压力容器钢辐照损伤后的电阻率来计算所述反应堆压力容器钢辐照损伤后电阻率的变化率;并根据所述辐照损伤后电阻率的变化率获得所述反应堆压力容器钢在辐照损伤中的宏观力学性能参数的变化情况;进而依据所述宏观力学性能参数分析评估所述反应堆压力容器的辐照损伤度。该方法和装置经济、环保、安全、高效,能实时监控反应堆压力容器多个部位(包括特定部位)的辐照损伤程度。

    核电站反应堆压力容器辐照损伤监控方法

    公开(公告)号:CN106710648A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611168421.0

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: G21C17/003

    Abstract: 本发明公开了一种核电站反应堆压力容器辐照损伤监控方法,包括以下步骤:核电站首次装料运行之前,测得反应堆压力容器钢监测部位初始纳米压痕硬度h0;核电站正常运行期间,测得任意时间点反应堆压力容器钢同一监测部位辐照损伤后的纳米压痕硬度h;基于初始纳米压痕硬度h0和任意时间点测得的纳米压痕硬度h,计算反应堆压力容器钢辐照损伤过程中纳米压痕硬度变化率δ(h),根据纳米压痕硬度变化率δ(h)计算反应堆压力容器钢辐照损伤过程中的强度参数;基于强度参数,对反应堆压力容器钢辐照损伤度进行分析评估。本发明经济、环保、安全、高效,不仅可多次测量,而且可同时监控反应堆压力容器多个位置的辐照损伤程度。

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