ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. Структурнофизические и конструкторскотехнологические аспекты выбора сплавов, их работоспособность и повреждаемость в конструкции.
1.1. Деградация гарантированных свойств металлов в конструкции и пути ее ослабления
1.1.1. Несовершенство технологического процесса и отступление от требований технических условий и стандартов.
1.1.2. Недостатки проектирования и конструирования.
1.1.3. Отступление от расчетных условий эксплуатации
1.1.4. Неполное соответствие металла условиям эксплуатации
1.2. Равномерность распада и объемная дилатация
1.3. Выбор сплавов
1.4. Уровень структурных напряжений и размерные несоответствия
1.5. Влияние легирования и пересыщенности твердого раствора.
1.6. Радиационные дефекты и диффузия в сплавах
ГЛАВА 2. Радиационная повреждаемость и структурнопринудительная
рекомбинация металлов.
2.1. Некоторые аспекты физических условий работы конструкционных материалов основных узлов ядерных и термоядерных реакторов
2.2. Радиационные дефекты в металлах и их эволюция
2.3. Критерии работоспособности конструкционных материалов ядерных и термоядерных энергетических установок.
2.4. Прсдвыделение вторичной фазы и свойства сплавов
2.5. Особенности структурных превращений в аустенитных хромоникелевых сталях и сплавах и их влияние на прочностные и пластические свойства
ГЛАВА 3. Радиоэкологические аспекты и безопасность объектов ядерной
энергетики
3.1. Воздействие АЭС на окружающую среду
3.2. Безопасность объектов ядерной энергетики и пути ее обеспечения
3.3. Радиоактивные отходы одна из важнейших проблем ядерной энергетики.
3.4. Проблемы вывода из эксплуатации объектов ядерной энергетики.
ГЛАВА 4. Некоторые аспекты эксплуатации стационарных и транспортных
ядерных энергетических установок
4.1. Корпуса реакторов
4.2. ТВЭЛы, трубопроводы и внутрикорпусные устройства
4.3. Особенности транспортных ядерных энергетических установок.
ГЛАВА 5. Особенности создания подземных атомных электростанций
5.1. Обеспечение безопасности при подземном размещении
5.2. Особенности подземных АЭС.
5.3. Преимущества использования корабельных ядерных энергетических установок и судостроительных технологий для подземных АЭС.
5.4. Вывод подземной АЭС на базе судостроительных технологий из эксплуатации.
ГЛАВА 6. Радиационная жладноломкость сталей типа Х2МФА и пути снижения вредного влияния нейтронного облучения на работоспособность конструкционных материалов
6.1. Некоторые специфические вопросы хладноломкости.
6.2. Хладноломкость ферритных сталей в связи с особенностями легирования и структурных превращений.
6.3. Структура и радиационная повреждаемость мартенситностареющих сталей
6.4. Восстановление физикохимических и механических свойств облученных сталей при последующем отжиге корпусов реакторов.
6.5. Мокрый и сухой восстановительный отжиги корпусной стали атомных реакторов.
ГЛАВА 7. Дальнейшие пути повышения надежности и работоспособности
конструкционных материалов реакторов подземных АЭС
7.1. Повышение работоспособности конструкционных материалов корпусов реакторов подземных АЭС с целью продления их ресурса.
7.2. Проведение восстановительных отжигов корпусов реакторов.
7.3. Поверхностное антикоррозионное покрытие корпусов реакторов подземных АЭС.
7.4. Перспективные конструкционные материалы основного оборудования паропроизводительных установок подземных АЭС.
7.5. Целесообразность применения титановых асплавов для корпусов реакторов
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА
- Київ+380960830922