Полиэдрическая модель межкристаллитной коррозии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.18, кандидат физико-математических наук Пышин, Илья Валентинович
- Специальность ВАК РФ05.13.18
- Количество страниц 134
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Пышин, Илья Валентинович
СОДЕРЖАНИЕ.
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. О МЕХАНИЗМАХ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
КОРРОЗИИ.
§1.1. Фронтальное растворение.
§1.2. Селективное растворение.
§1.3. Образование твердых растворов и соединений на поверхности.
§1.4. Межкристаллитная коррозия.
§1.5. Влияние примесей в жидком металле на коррозию сталей.
§1.6. Коррозионное растрескивание.
§1.7. Перенос масс теплоносителем.
§1.8. Математическое моделирование коррозионных процессов.
Выводы к главе 1.
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗЕРЕННОЙ
СТРУКТУРЫ СТАЛЕЙ.
§2.1. Случайная плотная упаковка шаров.
§2.2. Построение СПУШ в двумерном случае.
§2.3. Построение трехмерной СПУШ.
§2.4. Построение многоугольников Вороного областей Дирихле) из дисков СПУШ.
§2.5. Построение полиэдров Вороного вокруг шаров трехмерной СПУШ.
Выводы к главе 2.
ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ.
§3.1. Модель проникновения натрия в конструкционный материал по межзеренному ребру.
3.1.1. Нелинейная модель.
3.1.2. Вариационный метод.
3.1.3. Реализация нелинейной модели.
3.1.4. Результаты расчетов по нелинейной модели.
3.1.5. Линейная модель.
3.1.6. Результаты расчетов по линейной модели.
§3.2. Модель межкристаллитной коррозии на пространственной сети ребер зерен.
3.2.1. Линейная модель.коррозии по реберной структуре.
3.2.2. Подобие процессов переноса в сети ребер ПВ и в электрических цепях постоянного тока.
3.2.3. Решение задачи методом узловых уравнений.
§3.3. Модель межкристаллитной коррозии с учетом плоских границ зерен.
3.3.1. Модель проникновения теплоносителя на грани.
3.3.2. Модификация узловых уравнений.
3.3.3. Алгоршпм численного решения задачи мелскристаллитной коррозии.
Выводы к главе 3.
ГЛАВА 4. КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ.
§4.1. Учет коррозионных процессов на гранях полиэдров Вороного в распределении примесных элементов по общему для них ребру.
§4.2. Физико-химический критерий линейного распределения продуктов коррозии на ребре.
§4.3. Геометрический критерий линейности и его физический смысл.
Выводы к главе 4.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 05.13.18 шифр ВАК
Особенности межкристаллитной коррозии аустенитных сталей и сплавов и локализация коррозионной повреждаемости1999 год, кандидат технических наук Кикичев, Ренат Наильевич
Взаимодействие конструкционных материалов с ванадий- и ниобийсодержащими электролитами2011 год, кандидат химических наук Абрамов, Александр Валерьевич
Повышение физико-механических свойств аустенитных коррозионно-стойких хромоникелевых сталей для высокотемпературных технологических систем энергетического машиностроения2013 год, кандидат технических наук Яковицкая, Марина Валентиновна
Разработка и обоснование рекомендаций для выбора конструкционных сталей теплообменного оборудования реакторов на быстрых нейтронах с тяжелыми теплоносителями2010 год, кандидат технических наук Каштанов, Александр Дмитриевич
Массоперенос продуктов коррозии с учетом химического взаимодействия в системе натрий - конструкционный материал - примеси2011 год, кандидат технических наук Кондратьев, Александр Сергеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Полиэдрическая модель межкристаллитной коррозии»
Актуальность темы. Основная часть электроэнергии в России производится с помощью электростанций (ЭС) на угле и природном газе. При этом тепловые ЭС имеют ряд присущих им недостатков /1,2/:
• истощение запасов ископаемого топлива;
• быстрый рост его стоимости;
• загрязнение окружающей среды углекислым газом и другими веществами, образующимися при сжигании органического топлива.
Напротив, для ядерной энергетики (ЯЭ) характерны /1,2/:
• устойчивая тенденция ослабления воздействия на окружающую среду по мере совершенствования оборудования;
• умеренный рост цен на ядерное топливо.
Все это остро ставит вопрос о развитии ЯЭ. Однако из-за небольших запасов 235U сжигание его в тепловых реакторах не способствует масштабному развитию ядерной энергетики 121. Реакторы-размножители на быстрых нейтронах при условии замкнутого топливного цикла могут обеспечить воспроизводство ядерного топлива на длительную перспективу /1,3/. Кроме того, реакторы на быстрых нейтронах могут использоваться для выжигания долгоживущих минорных актинидов перед захоронением радиоактивных отходов /2,3/.
Для реакторов-размножителей в качестве теплоносителей предполагается использовать жидкие металлы /4/. В целом, технология жидкометаллических теплоносителей разработана и достаточно успешно применяется в промышленности /5-11/. Теперь актуальной задачей стало расширение сферы использования жидкометаллических теплоносителей по температуре, расходам, давлениям и ресурсу с учетом особенностей ядерной энергетической установки (ЯЭУ), при этом отработанные приемы могут оказаться неэффективными.
Так, например, с конверсией технологии жидкометаллических теплоносителей реакторов атомных подводных лодок (АПЛ) в стационарную ЯЭ стало ясно, что необходимо использовать результаты фундаментальных исследований по физической химии тяжелых теплоносителей и модифицировать технологические приемы обращения с теплоносителем /3,12-14/. Методы и средства технологии сплава свинец-висмут внедрялись с учетом возможностей их размещения в плотной компоновке активной зоны и ЯЭУ. Поэтому системы непрерывного регулирования окислительного потенциала теплоносителя и контура не реализовались - ЯЭУ АПЛ не оснащались средствами локализации продуктов коррозии конструкционных материалов и поддержания заданного качества теплоносителя, что необходимо для стационарной установки, рассчитанной на эксплуатацию в течение нескольких десятилетий.
Таким образом, несмотря на значительный задел, усовершенствование жидкометаллической технологии по-прежнему актуально. Особенно сложной проблемой в данной области является обеспечение коррозионной устойчивости конструкционных сталей активной зоны реактора к воздействию жидких металлов в течение всего срока эксплуатации АЭС. При этом, характеристики коррозионного процесса, выявляемые из данных экспериментов, трудно интерпретировать, поскольку часто не удается учесть все факторы, влияющие на процесс коррозии в каждом конкретном случае /15,16/. Именно поэтому данные скорости коррозии и растворимости химических элементов в жидких металлах различаются в десятки раз при достаточно близких условиях проведения экспериментов.
Выход из тупиковой ситуации видится в исследовании механизмов коррозии, что позволит выделить ключевые факторы для качественного анализа результатов уже проведенных и постановки новых коррозионных испытаний. Однако изучение этих механизмов в натурных коррозионных испытаниях слишком дорого. Более того, в ряде случаев прямой эксперимент просто невозможно провести, например, если исследуемый коррозионный процесс развивается в течение нескольких десятилетий.
Решение поставленной задачи можно выполнить методом математического моделирования. Проведение численных экспериментов для изучения механизмов коррозии вместо натурного экспериментирования заметно сокращает затраты материальных и временных ресурсов.
Диссертационная работа посвящена численному моделированию межкристаллитной коррозии. Выбор для исследования именно межкристаллитной коррозии обусловлен высокой но сравнению с фронтальным растворением кинетикой, что делает такой процесс более опасным видом повреждения конструкционного материала в жидкомсталлической среде. Кроме того, практически отсутствуют публикации по моделированию этого процесса /16/.
Цель работы и задачи исследования. Целью работы является разработка эффективного алгоритма компьютерного моделирования межкристаллитной коррозии на базе современных информационных технологий с использованием оригинальных средств визуализации. Для этого нужно было решить следующие задачи:
• построить математическую модель зерепной структуры стали;
• построить модель, описывающую проникновение жидкого металла в твердый по пространственной сети межзеренных промежутков;
• обосновать способ численного решения системы дифференциальных уравнений и алгоритмизировать его;
• разработать программное обеспечение, реализующее эти алгоритмы расчетов;
• вывести критерии применимости полученных моделей.
Личный вклад автора. Следующие результаты диссертации получены непосредственно ее автором:
• Построена и алгоритмизирована математическая модель зеренной структуры конструкционного материала в двух и трех измерениях на основе случайной плотной упаковки шаров с последующим построением вокруг них полиэдров Вороного.
• Построена и алгоритмизирована математическая модель проникновения жидкого металла в тело конструкционного материала по ребру полиэдра Вороного.
• Предложен метод построения разностной схемы для решения задачи Стефана на основе методов вариационного исчисления.
• Для переноса модели проникновения жидкого металла в конструкционный материал по ребру зерна на пространственную сеть ребер полиэдров Вороного разработан метод па основе законов сохранения. Используется система линейных уравнений в матричной форме, эффективной для алгоритмизации модели.
• Получены безразмерные критерии квазилинейности распределения продуктов коррозии на ребрах зеренной структуры для идентификации области применимости построенной модели межкристаллитной коррозии
Научная новизна работы.
1. Впервые модель зеренной структуры стали строится на основе случайной плотной упаковки шаров.
2. Предложен оригинальный метод построения разностной схемы для решения задачи Стефана на базе вариационного исчисления.
3. Для определения концентраций продуктов коррозии в вершинах графа, образованного ребрами зеренной структуры, применена методика, использующая законы сохранения.
Практическая значимость. В настоящее время математические модели коррозионного проникновения жидкого металла в твердый со степенью детализации, достигнутой в диссертационной работе, в литературе отсутствуют. В рамках предложенной модели возможно математическое моделирование наиболее опасного вида воздействия жидкого металла на конструкционный материал -межкристаллитной коррозии на новом уровне понимания механизмов данного процесса, что может заменить дорогостоящие, а в ряде случаев невозможные, натурные коррозионные испытания.
На защиту выносятся.
1. Модель зеренной структуры стали на основе случайной плотной упаковки шаров.
2. Метод построения разностной схемы для решения задачи Стефана с использованием приемов вариационного исчисления.
3. Метод расчета концентраций продуктов коррозии в межзеренных промежутках на основе закона сохранения массы вещества.
4. Критерии валидации модели межкристаллитной коррозии.
Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на всероссийских и международных конференциях /17,18/.
С печатными работами, опубликованными по материалам диссертации /19,20/, автор дважды становился призером конкурса ГНЦ РФ-ФЭИ имени А.И. Лейпунского по итогам 1997 и 1998 годов.
По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ/16-24/.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из Введения, четырех глав и Заключения. Работа изложена на 134 страницах, включая 40 рисунков и список литературы из 110 наименований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 05.13.18 шифр ВАК
Коррозионные проявления микроструктурных повреждений в трубах тепловоспринимающих элементов и трубопроводных систем2007 год, кандидат технических наук Артамонцев, Александр Иванович
Оценка ресурса и обобщение влияния процессов длительной эксплуатации на структуру и свойства хладостойких сталей2004 год, доктор технических наук Вологжанина, Светлана Антониновна
Оценка работоспособности труб поверхностей нагрева паровых котлов на основе температурной рентгенографии2003 год, кандидат технических наук Любимова, Людмила Леонидовна
Массоперенос трития и продуктов коррозии конструкционных материалов в контурах с натриевым теплоносителем2001 год, доктор технических наук Алексеев, Виктор Васильевич
Прогнозирование термодинамических характеристик трехкомпонентного расплава Pb-Bi-Li как перспективного теплоносителя термоядерного реактора2011 год, кандидат физико-математических наук Союстова, Светлана Игоревна
Заключение диссертации по теме «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», Пышин, Илья Валентинович
Выводы к главе 4
1. Модель межкристаллитной коррозии предполагает линейное распределение концентрации сложного оксида по длине ребра в части, заполненной теплоносителем. Это указывает на необходимость определения области применимости модели, если процесс межкристаллитной коррозии развивается на гранях зерен, когда распределение концентрации сложного оксида по длине ребра должно быть нелинейным.
2. Напротив, при соблюдении введенных критериальных ограничений, накладываемых на геометрические и физико-химические параметры задачи, это распределение будет линейным.
3. Первый критерий включает физико-химические параметры, требующие экспериментальной проверки. Второй (геометрический) критерий позволяет легко установить адекватность математической модели межкристаллитной коррозии в каждом конкретном случае.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К безусловным достижениям диссертационной работы можно отнести следующие результаты.
1. Построена и алгоритмизирована оригинальная математическая модель зеренной структуры конструкционного материала в двух и трех измерениях, включая процедуры построения областей Дирихле и полиэдров Вороного.
2. Построена и алгоритмизирована математическая модель проникновения жидкого металла в тело конструкционного материала по ребру полиэдра Вороного. В нелинейной версии модель обосновала инкубационный период квазилинейного распределения концентрации продуктов коррозии по длине ребра, что детерминировало область применения линейной модели, позволив резко уменьшить необходимые вычислительные ресурсы.
3. Разработан новый метод решения уравнения Фика с разрывными коэффициентами и подвижными границами области определения кусочно-непрерывных решений на основе методов вариационного исчисления.
4. При развитии модели проникновения жидкого металла в конструкционный материал по ребру на пространственную сеть ребер полиэдров Вороного адаптирован метод расчета резистивных электрических цепей по законам сохранения. Метод использует систему линейных уравнений в матричной форме, эффективной для алгоритмизации модели.
5. Проведены пробные расчеты зависимости глубины проникновения жидкого металла в конструкционный материал по межзерепным промежуткам. Выполнена сверка полученных результатов с экспериментальными данными.
6. Модель описывает развитие коррозионного процесса на гранях полиэдров с имитацией выпадения зерен из конструкционного материала.
7. Найдены безразмерные критерии квазилинейности распределения продуктов коррозии на сетке ребер зеренной структуры для идентификации области применимости построенной модели межкристаллитной коррозии. Критерий включает физико-химические параметры модели, а критерий
Р - ИЩ. базируется лишь на геометрических параметрах, что упрощает его
71 Г использование на практике. Условие квазилинейности распределения концентрации растворенного компонента твердой фазы по длине ребра выполняется при а < 0.2 , /?< 0.01 .
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Пышин, Илья Валентинович, 2005 год
1. Митенков Ф.М., Пономарев-Степной Н.Н. Перспективы развития ядерной энергетики в России // Атомная энергия. 1996. - Т. 81. - Вып. 3. - С. 163-170
2. Митенков Ф.М. Перспективы развития ядерной энергетики России // Атомная энергия. 2002. - Т. 92. - Вып. 1. - С. 3-7
3. Митенков Ф.М. Перспективы развития быстрых реакторов-размножителей // Атомная энергия. 2002. - Т. 92. - Вып. 6. - С. 423-432
4. Fidler R.S., Collins M.J. A REVIEW OF CORROSION AND MASS TRANSPORT IN LIQUID SODIUM AND THE EFFECTS ON THE MECHANICAL PROPERTIES // Atomic Energy Review Vienna: JAEA. 1975. - V. 13. - P. 3-50
5. Субботин В.И., Ивановский M.H., Арнольдов M.T. Физико-химические основы применения жидкометаллических теплоносителей. М.: Атомиздат. 1970
6. Никитин В.И. Физико-химические явления при воздействии жидких металлов на твердые. М.: Атомиздат. 1967
7. Коррозия конструкционных материалов в жидких щелочных металлах / Под ред. Б.А. Невзорова. М.: Атомиздат. 1977
8. Баландин Ю.Ф., Марков В.Г. Конструкционные материалы для установок с жидкометаллическими теплоносителями. Ленинград: Судпромгиз. 1961
9. Конструкционные материалы ядерных реакторов. В двух частях. Часть I. Ядерные и теплофизические свойства, основы коррозии и жаропрочности / Н.М. Бескоровайный, Ю.С. Беломытцев, М.Д. Абрамович и др. -М.: Атомиздат. 1972
10. Материаловедение жидкометаллических систем термоядерных реакторов / Г.М. Грязнов, В.А. Евтихин, Л.П. Завяльский и др. М.: Энергоатомиздат. 1989
11. Бескоровайный Н.М., Иолтуховский А.Г. Конструкционные материалы и жидкометаллические теплоносители. М.: Энергоатомиздат. 1983
12. Громов Б.Ф., Субботин В.И., Тошинский Г.И. Применение эвтектики свинец-висмут и свинца в качестве теплоносителя ЯЭУ // Атомная энергия. 1992. -Т. 73.-Вып. 1.-С. 19-24
13. Громов Б.Ф., Шматко Б.А. Физико-химические свойства расплавов свинец-висмут // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. 1996. - № 4. - С. 35-41
14. Ning Li Active control of oxygen in molten lead-bismuth eutectic systems to prevent steel corrosion and coolant contamination // Journal of Nuclear Materials. 2002. -V. 300.-P. 73-81
15. Иванов В.А., Соловьев В.А. Основные этапы исследований по коррозии в жидких металлах // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. 1999. - №3. -С. 65-68
16. Пышин И.В., Шимкевич A.JI. О механизмах жидкометаллической коррозии: Обзор. М.: ЦНИИатоминформ, 2003
17. Пышин И.В., Шимкевич A.JI. Математическая модель межкристаллитной коррозии сталей в щелочных металлах // Материалы конференции «Информационные системы и технологии» 8-11 ноября 2000 г. Новосибирск:- НГТУ, 2000. Т. 2. - С. 326
18. Карымов Д.И., Пышин И.В., Шимкевич A.JI. Компьютерное моделирование межкристаллитной коррозии: Препринт ФЭИ № 2678. г. Обнинск: ГНЦ РФ-ФЭИ, 1997
19. Пышин И.В. Сетевая модель межкристаллитной коррозии сталей в щелочных металлах: Препринт ФЭИ № 2744. г. Обнинск: ГНЦ РФ-ФЭИ, 1998
20. Трехзонная модель межкристаллитной коррозии сталей в натрии / Ю.И. Загорулько, Ф.А. Козлов, И.В. Пышин, A.JI. Шимкевич: Препринт ФЭИ № 2485. г. Обнинск: ГНЦ РФ-ФЭИ, 1995
21. Пышин И.В. Диффузионная модель межкристаллитной коррозии сталей в щелочных металлах // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. 1999. - № 3. -С. 49-55
22. Пышин И.В., Шимкевич A.JI. О критериях применимости ранее предложенных моделей межкристаллитной коррозии: Препринт ФЭИ № 2864. г. Обнинск: ГНЦ РФ-ФЭИ, 2000j /
23. Пышин И.В., Шимкевич A.JI. Моделирование межкристаллитной коррозии на поверхностной структуре полиэдров Вороного // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. 2001. - № 1. - С. 84-89
24. Краев Н.Д. Коррозия и массоперенос конструкционных материалов в натриевом и натрий-калиевом теплоносителях // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. -1999. -№3,- С. 40-48
25. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. М.: Государственное издательство физико-математической литературы. 1959
26. Влияние скорости потока и содержания кислорода натрии на коррозию сталей / Н.Д. Краев, В.В. Зотов, О.В. Старков и др. // Kernenergie. 1978. - Н. 8. - № 21. - S.244-248
27. Иванов В.А., Старков О.В. Растворение нержавеющих сталей в потоке лития // Атомная техника за рубежом. 1979. - № 10. - С. 9-13
28. Кузин А.Н., Люблинский И.Е., Бескоровайный Н.М. Экспериментально-теоретическое определение растворимости переходных металлов в жидком литии / Сб. «Материалы для атомной техники». М.: Энергоатомиздат, 1983. -С. 33-41
29. Cheng C.F. and Ruther W.E. Corrosion of Nickel in Liquid Sodium // Corrosion-NASE.- 1972.-V. 28.-N 1.-P. 20-22
30. RettigD. DAS KORROSIONSVERHALTEN VON KONSTRUKTIONS UND HULLENMATERIALIEN SCHNELLER BRUTREAKTOREN IN FLUSSIGEM NATRIUM // Kernenegrie. - 1971. - H. 11. - 14 Jhrg. - S. 349-356
31. Weeks J.R. LEAD, BISMUTH, TIN AND THEIR ALLOYS AS NUCLEAR COOLANTS // Nuclear Engineering and Design. 1971. - V. 15. - P. 363-372
32. Исследование стойкости 12%-ных хромистых сталей в расплавах натрий — литий / А.Г. Иолтуховский, В.П. Красин, И.Е. Люблинский и др. // Сб. «Материалы для атомной техники». М.: Энергоатомиздат, 1983. - С. 14-23
33. Жилкин А.С., Краев Н.Д. Феноменологическая модель переноса радионуклидов // Материалы межотраслевой конференции «Теплофизика 91» 12-15 ноября 1991 г. - Обнинск: - Физико-энергетический институт, 1993. - С. 28.
34. Литий / В.И. Субботин, М.Н. Арнольдов, М.Н. Ивановский и др. М.: ИздАТ, 1999
35. Frank R.G. Bearing Materials for Use in Rankine-Cycle Space Power Systems // Transactions of ANS. 1965. - V. 8. - N 2. - P. 403-405
36. Bin Jenn SHAIU, P.C.S. WU and P. CHIOTTI TERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE DOUBLE OXIDES OF Na20 WITH THE OXIDES OF Cr, Ni AND Fe // Journal of Nuclear Materials. 1977. - V. 67. - P. 13-23
37. Выбор материалов, устойчивых к воздействию олова при высоких температурах / А.Р. Петрова, В.Г. Кауфман, JI.M. Вдовина, Ю.А. Шахнес // Металловедение и термическая обработка металлов. 1969. - № 10. - С. 73-75
38. Коррозия ванадиевых сплавов в литии / А.Г. Аракелов, JI.H. Галкин, В.В. Вавилова, А.Ф. Геков // Защита металлов. 1981. - Т. 17. - № 2. - С. 233236
39. Rajendran Pillai S., Khatak H.S., Gnanamoorthy J.B. Formation of NaCr02 in sodium systems of fast reactors and its consequence on the carbon potential // Journal of Nuclear Materials. 1995. - V. 224. - P. 17-24
40. Tensile Properties of Stainless Steels Intergranularly Corroded by CsOH / Koizumi M., FuruyaH., Nagai S. et al // IAEA, IWJFR | 16, Technical Committee Meeting on Fuel and Cladding Interaction, 1977
41. Myles K.M., Cafasso F.A. The reciprocal ternary system Na-Na0H-Na20-NaH // Journal of Nuclear Materials. 1977. - V. 67. - P. 249-253
42. Ребиндер П.А., Щукин Е.Д. Поверхностные явления в твердых телах в процессах их деформации и разрушения // Успехи физических наук. 1972. -Т. 108.-Вып. 1.-С. 3-42
43. Вествуд А., Прис К., Камдар М. Хрупкое разрушение в присутствии адсорбционно-активных жидких металлов / Сб. «Чувствительность механических свойств к действию среды». М.: «Мир», 1969. - С. 118-180
44. Лихтман В.И., Щукин Е.Д., Ребиндер П.А. Физико-химическая механика металлов. М.: Издательство Академии наук СССР. 1962
45. Вествуд А. Влияние среды на процессы разрушения / Сб. «Разрушение твердых тел». М.: «Металлургия», 1967. - С. 344-399
46. Розенберг Р., Кадоф И. Возникновение хрупкости в медных сплавах при контакте с ртутью и амальгамами / Сб. «Разрушение твердых тел». V М.: «Металлургия», 1967. С. 400-429
47. Вук Р. Прямое наблюдение хрупкого разрушения в присутствии жидких металлов в системе твердая медь жидкий висмут / Сб. «Чувствительность механических свойств к действию среды». - М.: «Мир», 1969. - С. 217-233.
48. Sannier J., Santarini G. Etude de la corrosion de deux aciers ferritiques par le plomb liquide circulant dans un thermo-siphon; recherche d'un modele // Journal of Nuclear Materials. 1982.-V. 107. -N 283. - P. 196-217
49. Исследование взаимодействия хромоникелевой стали с натрием, литием и натрием с добавкой 1% лития при 650°С / Н.М. Бескоровайный, А.Г. Иолтуховский, Е.И. Филипкина и др. / Сб. «Материалы для атомной техники». М.: Энергоатомиздат, 1983. - С. 23-32
50. Глейтер Г., Чалмерс Б. Большеугловые границы зерен. -М.: «Мир». 1975
51. Levine H.S., MacCallum C.J. GRAIN BOUNDARY AND LATTICE DIFFUSION IN POLICRYSTALLINE BODIES // Journal of Applied Physics. 1960. - V. 31. -N3.-P. 595-599
52. Gas P., Poize S., Bernerdini J. INFLUENCE OF COSEGREGATION ON GRAIN BOUNDARY DIFFUSION: EXPERIMENTAL STUDY IN ULTRA HIGH PURITY Fe-Ni-Sb SOLID SOLUTIONS // Acta metall. 1986. - V. 34. -N 3. - P. 395-403
53. EFFECTS OF THE GRAIN BOUNDARY SEGREGANTS P, S, C, AND N ON THE GRAIN BOUNDARY SELF-DIFFUSIVITY IN a-IRON / Hansel H., Stratmann L., Keller H. and Grabke H.J. // Acta metall. 1985. - V. 33. -N 4. - P. 659-665
54. Stark J.P. and Upthegrove W.R. On Grain Boundary Self-Diffusion of Lead: Part II -Effect of Solutes // Transactions of the ASM. 1966. - V. 59. - P. 486-490
55. Polman E.A., Fransen T. and Gellings P.J. The reactive element effect; ionic process of grain-boundary segregation and diffusion in chromium oxide scales // Journal of Phisics: Condensed Matter 1. 1989. - 17 July. -N l.-P. 4497-4510
56. Чувильдеев B.M. Микромеханизм деформационно-стимулированной зернограничной самодиффузии. I. Влияние избыточного свободного объема на свободную энергию и диффузионные параметры границ зерен // ФММ. 1996. -Т. 81. -№ 5. - С. 5-13
57. Каспарова О.В. Нарушение пассивного состояния зерен и межкристаллитная коррозия нержавеющих сталей // Защита металлов. 1998. - Т. 34. - № 6. -С.585-591
58. Was G.S. Grain-Boundary Chemistry and Intergranular Fracture in Austenitic Nickel-Base Alloys A Review // Corrosion. - 1990. - V. 46. - N 4. - P. 319-330
59. Jacobs A.J. Grain-Boundary Segregation and IGSCC in Cold-Worked Type 304 SS // Corrosion. 1990. - V. 46. - N 1. - P. 30-37
60. Khan Ali KORROSIONSVERHALTEN VON STAHLEN IN STATIONAREN BLEISCHMELZEN // Berichte der Kernforschugsanlage Julich. Nr 69
61. Жидкометаллические теплоносители (натрий и натриево-калиевый сплав) / Перевод с английского. Под ред. А.Е. Шейдлина. М.: Издательство иностранной литературы. 1958
62. Люблинский И.Е., Кузин А.Н., Бескоровайный Н.М. Закономерности влияния легирования хромистых и хромоникелевых сталей на их стойкость в жидкометаллических теплоносителях / Сб. «Материалы для атомной техники». -М.: Энергоатомиздат, 1983.-С. 41-52
63. Евтихин В.А., Люблинский И.Е., Завяльский Л.П. Коррозионные испытания конструкционных материалов бланкета ТЯР в жидком литии / Сб. «Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза». -М.: «Наука», 1993.-С. 143-151
64. Hutchinson В., Lehtine В.А. Theory of Resistance of Zircaloy to Uniform corrosion // Journal of Nuclear Materials. 1994. - V. 217. - N 3. - P. 243
65. Применение жидких металлов для охлаждения дивертора «Токамака» А.В. Безносов, Р.В. Щербаков, А.А. Бутов, П.В. Романов // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. 1995. - № 4. - С. 66-71
66. Иванов В.А. Повышение коррозионной стойкости хромоникелевых сталей в литии применением алюминиевого ингибитора // Материалы межотраслевой конференции «Теплофизика 91» 12-15 ноября 1991 г. - Обнинск: - Физико-энергетический институт, 1993. - С. 39-40
67. Danko Joseph С. IGSCC Recent Experience Reviewed // Nuclear Engineering International. - 1984. - V. 29. - June. - P. 27-35
68. Gabetta G. Transgranular Stress Corrosion Cracking of Low-Alloy Steels in Diluted Solutions // Corrosion. 1997. - V. 53. - N 7. - P. 516-524
69. McLaughlin B.D. Stress corrosion cracking simulation // Modelling & Simulatjbn in Materials Science and Engineering. 1997. - March. -N 5. - P. 129-147
70. В.М. Корнев Самопроизвольное разрушение твердых тел при воздействии поверхностно-активных веществ // Прикладная механика и техническая физика. -2001.-Т. 42.-N2.-С. 208-212
71. Столов Н., Дэвис Р., Джонстон Т. Характер скольжения и возникновение хрупкости в присутствии жидких металлов / Сб. «Чувствительность механических свойств к действию среды». М.: «Мир», 1969. - С. 183-216
72. Янчишин Ф.П. Влияние активных сред на прочность деформированных металлов с учетом дисперсности структуры / Сб. «Свойства конструкционных материалов при воздействии рабочих сред». Киев: «Наукова думка», 1980. -С. 69-78
73. Лихтман В.И., Ребиндер П.А., Карпенко Г.В. Влияние поверхностно-активной среды на процессы деформации металлов. М.: Издательство академии наук СССР. 1954
74. Горюнов Ю.В., Перцов Н.В., Сумм Б.Д. Эффект Ребиндера. М.: «Наука». 1966
75. Старков О.В. Общность коррозионных физико-химических явлений в жидкометаллических теплоносителях // Материалы межотраслевой конференции «Теплофизика 91» 12-15 ноября 1991 г. - Обнинск: - Физико-энергетический институт, 1993. - С. 23
76. Иванов В.А., Орлова Е.А., Смирнова К.П. Коррозия и массоперенос нержавеющих сталей в системах с жидким литием // Материалы межотраслевой конференции «Теплофизика 91» 12-15 ноября 1991 г. - Обнинск: - Физико-энергетический институт, 1993.-С. 37-38
77. Norihiko Cagawa, Hajime Iba, Kesahiro Naiton, Naoki Sakurama Transport and Deposition of metals in Sodium-Stainless Steel Systems (IV) // Journal of Nuclear Science and Technology. 1975. - 129. - P. 581. - September. - P. 51-64
78. Особенности массопереноса в гетерогенных системах с жидкими щелочными металлами / В.А. Иванов, Ю.Н. Афонина, В.В. Литвинов, К.П. Смирнова //
79. Материалы межотраслевой конференции «Теплофизика 91» 12-15 ноября 1991 г. - Обнинск: - Физико-энергетический институт, 1993. - С. 21-22
80. Winterton R.H.S. Cover-Gas Bubbles in Recirculating Sodium Coolant // Nuclear Engineering and Design. 1972. - V. 22. - P. 262-271
81. A Review of the Probabilistic Aspects of localized Corrosion / Gabrielli C., Huet F., Keddam M., and Oltra R. // Corrosion. 1990. - V. 46. - N 4. - P. 266-278
82. Вероятностно-статистическая модель язвенной коррозии теплообменных каналов испарителя ПГН-200М / В.Н. Андрейчук, О.В. Старков, М.Х. Кононюк,
83. B.А. Блыскавка // Материалы межотраслевой конференции «Теплофизика 91» 12-15 ноября 1991 г. - Обнинск: - Физико-энергетический институт, 1993.1. C. 26-27
84. Гулина О.М., Сальников H.JI. Модель оценки ресурса трубок парогенератора в условиях коррозионного растрескивания // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. 1996. -№ 1.-С. 16-19
85. Массоперенос никеля и хрома в циркуляционном натриевом контуре / В.В. Алексеев, Ф.А. Козлов, Ю.И. Загорулько, Н.Д. Краев // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. 1999. - № 3. - С. 33-39
86. Stack М.М., Stott F.H. and Wood G.C. Computer simulation of the effect of pre-oxidation in erosion-corrosion environments // Journal of Physics D: Applied Physics. 1992. - V. 25. - January. - P. A170-A176
87. Smith R.W. Computer simulation of intergranular stress corrosin cracking via hydrogen embrittlement // Modelling & Simulation in Materials Science and Engineering. 2000. - July. -N 6. - P. 629-648
88. Рыбин B.B., Титовец Ю.Ф., Воронина E.B. Морфологические и кристаллогеометрические особенности эволюции зеренной структуры высокочистого алюминия на стадии вторичной рекристаллизации // ФММ. -1991 .-№ 10.-С. 117
89. Судзуки К., Фудзимори X., Хасимото К. Аморфные металллы. Пер. с япон. -М.: «Металлургия». 1987
90. Аморфные металлические сплавы / Под ред. Ф.Е. Люборского. Пер. с англ. -М.: «Металлургия». 1987
91. ПолухинВ.А., Ухов В.Ф., ДзугутовМ.М. Компьютерное моделирование динамики и структуры жидких металлов. М.: «Наука». 1981
92. Рыбкин А.А., Рыбкин А.З., Хренов JI.C. Справочник по математике. Изд.2-е. -М.: «Высшая школа». 1970
93. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М: «Наука». 1981
94. ВазовВ., Форсайт Дж. Разностные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных. М.: Издательство иностранной литературы. 1963
95. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. -М: "Наука". 1979
96. Самарский А.А. Введение в численные методы. М: "Наука". 1987
97. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М: "Наука". 1979
98. Теоретические основы электротехники. Том I. Основы теории линейных цепей / Под ред. проф. П.А. Ионкина. М: "Высшая школа". 1976
99. Фаддеев Д.К. и Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. -М: Государственное издательство физико-математической литературы. 1960
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.