Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
بيت » هشاشة الإشعاع النيوتروني

هشاشة الإشعاع النيوتروني

1950
فحص أوعية الضغط في المفاعل النووي للكشف عن هشاشة الإشعاع النيوتروني.

(صورة تم إنشاؤها للتوضيح فقط)

التقصف النيوتروني هو فقدان الليونة والمتانة في المواد المعرضة للإشعاع النيوتروني. في المفاعلات النووية، طاقة عالية تُزيح النيوترونات الذرات من مواقعها في الشبكة البلورية، مُحدثةً عيوبًا مثل الفراغات والذرات البينية. تتراكم هذه العيوب وتُشكّل تجمعات تُعيق حركة الانخلاعات، مما يزيد من صلابة المادة وقوتها، ولكنه يُقلّل بشكل كبير من قدرتها على التشوه اللدن قبل الكسر.

من النتائج الحاسمة لهشاشة النيوترونات التحول التصاعدي في درجة حرارة الانتقال من المطيلة إلى الهشة (DBTT). وDBTT هي درجة الحرارة التي تصبح المادة عند أدنى منها هشة، وعند أعلاها تكون مطيلة. بالنسبة لأوعية ضغط المفاعل، المصنوعة عادةً من الفولاذ الفريتي، يعني هذا التحول أن الوعاء قد يصبح هشًا في درجات حرارة التشغيل العادية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة، لا سيما أثناء دورات الإغلاق أو بدء التشغيل الحرارية. وتعتمد كمية التحول في DBTT على تدفق النيوترونات (إجمالي النيوترونات لكل وحدة مساحة)، وطيف طاقة النيوترون، ودرجة حرارة الإشعاع، وتركيب المادة (على سبيل المثال، يمكن لمحتوى النحاس والنيكل أن يُسرّع الهشاشة).

كان لهذا الاكتشاف حداثةٌ عميقة، إذ قدّم آلية تحلل جديدة لا تعتمد على التآكل الكيميائي أو التعب الميكانيكي، بل على تفاعلات الجسيمات دون الذرية. وأصبح فهم هذا التأثير وتقديره حجر الزاوية في الهندسة النووية والسلامة. ولإدارته، تُجري المحطات النووية برامج مراقبة، حيث تُوضع عينات من مادة صمام التحكم في التدفق (RPV) داخل المفاعل، وتُزال دوريًا، وتُختبر لتتبع تطور الهشاشة، مما يضمن بقاء الوعاء ضمن حدود التشغيل الآمن طوال عمره.

UNESCO Nomenclature: 3308
- علم المواد

يكتب

العملية الفيزيائية

الاضطراب

التأسيسية

الاستخدام

الاستخدام الواسع النطاق

السلائف

  • اكتشاف النيوترون بواسطة جيمس تشادويك
  • تطوير أول مفاعل نووي (شيكاغو بايل-1)
  • تنبؤ يوجين ويغنر بضرر الإشعاع في المواد الصلبة (تأثير ويغنر)
  • التطورات في المجهر الإلكتروني لتصور عيوب الشبكة البلورية
  • تطوير ميكانيكا الكسر بواسطة أ. أ. جريفيث

التطبيقات

  • برامج تقييم وتمديد عمر الأوعية المضغوطة للمفاعلات النووية
  • تطوير سبائك مقاومة للإشعاع لمفاعلات الانشطار والاندماج من الجيل التالي
  • برامج مراقبة المواد في المنشآت النووية لمراقبة التدهور
  • النمذجة التنبؤية لأداء المواد في البيئات ذات الإشعاع العالي
  • تصميم مكونات الحماية والهيكلية للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية

براءات الاختراع:

NA

أفكار ابتكارات محتملة

بسبب عمليات جمع البيانات من خلال برامج الروبوت، والتي تتجاوز حاليًا 40 ألفًا يوميًا، فإن هذا المحتوى مخصص لأعضاء المجتمع فقط.
> تسجيل الدخول < أو > سجل < (مجاني 100٪) للوصول إلى هذا، وكذلك جميع المحتويات والأدوات الأخرى المقيدة.

ذات صلة بـ: هشاشة النيوترونات، أضرار الإشعاع، المفاعل النووي، زمن انتقال الحرارة الديناميكي، وعاء ضغط المفاعل، صلابة الكسر، عيوب الشبكة البلورية، التشعيع، علم المواد، الهندسة النووية.

السياق التاريخي

هشاشة الإشعاع النيوتروني

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1955
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1955
1956

(إذا كان التاريخ غير معروف أو غير ذي صلة، على سبيل المثال "ميكانيكا الموائع"، يتم توفير تقدير تقريبي لظهوره الملحوظ)

الاختراع والابتكار والمبادئ التقنية ذات الصلة

الصور بالحجم الكامل والتنزيلات متاحة فقط 100% مجاناً للأعضاء المسجلين.