Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering

The effect of welding method and technique on the HAZ microstructure in dissimilar welded joint of the type reactor vessel steel + deposited austenitic layer was investigated. The results of metallographic studies and bend tests of the welded joints are evidenced that the development of technology f...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Вопросы атомной науки и техники
Datum:2020
Hauptverfasser: Moravetsky, S.I., Kasatkin, O.G., Tsaryuk, A.K., Kravets, V.P., Goncharov, I.V., Ivanko, A.V.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2020
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/194414
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering / S.I. Moravetsky, O.G. Kasatkin, A.K. Tsaryuk, V.P. Kravets, I.V. Goncharov, A.V. Ivanko // Problems of atomic science and tecnology. — 2020. — № 4. — С. 46-53. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-194414
record_format dspace
spelling Moravetsky, S.I.
Kasatkin, O.G.
Tsaryuk, A.K.
Kravets, V.P.
Goncharov, I.V.
Ivanko, A.V.
2023-11-24T11:34:15Z
2023-11-24T11:34:15Z
2020
Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering / S.I. Moravetsky, O.G. Kasatkin, A.K. Tsaryuk, V.P. Kravets, I.V. Goncharov, A.V. Ivanko // Problems of atomic science and tecnology. — 2020. — № 4. — С. 46-53. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.
1562-6016
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/194414
429.324
The effect of welding method and technique on the HAZ microstructure in dissimilar welded joint of the type reactor vessel steel + deposited austenitic layer was investigated. The results of metallographic studies and bend tests of the welded joints are evidenced that the development of technology for weld repair of an anticorrosive coating with access to the base metal without subsequent high tempering is advisable on the basis of “buttered layer” technique by MMA welding with layer–by–layer controlled change in linear energy. This approach provides a uniform fine-grained microstructure at the overheat region of the HAZ. TIG welding with the filler wire and constant layer–by–layer linear energy also allows to refine overheat region microstructure. However, in this case, it is characterized by two types of structural heterogeneity caused by intense overheating of the base metal and diffusion of alloying elements and carbon.
Досліджувався вплив способу зварювання на структуру металу зони термічного впливу (ЗТВ) у різнорідному зварному з’єднанні типу корпусна реакторна сталь + наплавлений аустенітний шар. Результати металографічних досліджень та випробувань на згин металу зварних з’єднань показали, що розробка технології ремонтної наплавки антикорозійного покриття з виходом в основний метал корпусу реактора без наступного його високого відпуску доцільна на основі техніки проміжного шару при зварюванні покритими електродами з пошаровою контрольованою зміною погонної енергії. Цей підхід забезпечує на ділянці перегріву ЗТВ однорідну дрібнозернисту структуру. Ручне аргонодугове зварювання з подачею присадки і пошарово незмінною погонною енергією також дозволяє подрібнити зерно на ділянці перегріву. Однак при цьому для неї є характерним два види структурної неоднорідності, пов’язані з інтенсивним перегрівом основного металу і дифузією легуючих елементів та вуглецю.
Исследовалось влияние способа сварки на структуру металла зоны термического влияния (ЗТВ) в разнородном сварном соединении корпусная реакторная сталь + наплавленный аустенитный слой. Результаты металлографических исследований и испытаний на изгиб металла сварных соединений показали, что разработка технологии ремонтной наплавки антикоррозионного покрытия с выходом в основной металл корпуса реактора без последующего его высокого отпуска целесообразна на основе техники промежуточного слоя при сварке покрытыми электродами с послойным контролируемым изменением погонной энергии. Этот подход обеспечивает на участке перегрева однородную мелкозернистую структуру. Ручная аргонодуговая сварка с подачей присадки и послойно неизменной погонной энергией также позволяет измельчить зерно на участке перегрева. Однако при этом для него характерны два вида структурной неоднородности, связанные с интенсивным перегревом основного металла и диффузией легирующих элементов и углерода.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Thermal and fast reactor materials
Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering
Вплив електроліту на процес електролізу цирконію для ядерної енергетики
Влияние электролита на процесс электролиза циркония для ядерной энергетики
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering
spellingShingle Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering
Moravetsky, S.I.
Kasatkin, O.G.
Tsaryuk, A.K.
Kravets, V.P.
Goncharov, I.V.
Ivanko, A.V.
Thermal and fast reactor materials
title_short Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering
title_full Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering
title_fullStr Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering
title_full_unstemmed Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering
title_sort influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering
author Moravetsky, S.I.
Kasatkin, O.G.
Tsaryuk, A.K.
Kravets, V.P.
Goncharov, I.V.
Ivanko, A.V.
author_facet Moravetsky, S.I.
Kasatkin, O.G.
Tsaryuk, A.K.
Kravets, V.P.
Goncharov, I.V.
Ivanko, A.V.
topic Thermal and fast reactor materials
topic_facet Thermal and fast reactor materials
publishDate 2020
language English
container_title Вопросы атомной науки и техники
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
format Article
title_alt Вплив електроліту на процес електролізу цирконію для ядерної енергетики
Влияние электролита на процесс электролиза циркония для ядерной энергетики
description The effect of welding method and technique on the HAZ microstructure in dissimilar welded joint of the type reactor vessel steel + deposited austenitic layer was investigated. The results of metallographic studies and bend tests of the welded joints are evidenced that the development of technology for weld repair of an anticorrosive coating with access to the base metal without subsequent high tempering is advisable on the basis of “buttered layer” technique by MMA welding with layer–by–layer controlled change in linear energy. This approach provides a uniform fine-grained microstructure at the overheat region of the HAZ. TIG welding with the filler wire and constant layer–by–layer linear energy also allows to refine overheat region microstructure. However, in this case, it is characterized by two types of structural heterogeneity caused by intense overheating of the base metal and diffusion of alloying elements and carbon. Досліджувався вплив способу зварювання на структуру металу зони термічного впливу (ЗТВ) у різнорідному зварному з’єднанні типу корпусна реакторна сталь + наплавлений аустенітний шар. Результати металографічних досліджень та випробувань на згин металу зварних з’єднань показали, що розробка технології ремонтної наплавки антикорозійного покриття з виходом в основний метал корпусу реактора без наступного його високого відпуску доцільна на основі техніки проміжного шару при зварюванні покритими електродами з пошаровою контрольованою зміною погонної енергії. Цей підхід забезпечує на ділянці перегріву ЗТВ однорідну дрібнозернисту структуру. Ручне аргонодугове зварювання з подачею присадки і пошарово незмінною погонною енергією також дозволяє подрібнити зерно на ділянці перегріву. Однак при цьому для неї є характерним два види структурної неоднорідності, пов’язані з інтенсивним перегрівом основного металу і дифузією легуючих елементів та вуглецю. Исследовалось влияние способа сварки на структуру металла зоны термического влияния (ЗТВ) в разнородном сварном соединении корпусная реакторная сталь + наплавленный аустенитный слой. Результаты металлографических исследований и испытаний на изгиб металла сварных соединений показали, что разработка технологии ремонтной наплавки антикоррозионного покрытия с выходом в основной металл корпуса реактора без последующего его высокого отпуска целесообразна на основе техники промежуточного слоя при сварке покрытыми электродами с послойным контролируемым изменением погонной энергии. Этот подход обеспечивает на участке перегрева однородную мелкозернистую структуру. Ручная аргонодуговая сварка с подачей присадки и послойно неизменной погонной энергией также позволяет измельчить зерно на участке перегрева. Однако при этом для него характерны два вида структурной неоднородности, связанные с интенсивным перегревом основного металла и диффузией легирующих элементов и углерода.
issn 1562-6016
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/194414
citation_txt Influence of electrolyte on the zirconium electrolysis process for nuclear power engineering / S.I. Moravetsky, O.G. Kasatkin, A.K. Tsaryuk, V.P. Kravets, I.V. Goncharov, A.V. Ivanko // Problems of atomic science and tecnology. — 2020. — № 4. — С. 46-53. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT moravetskysi influenceofelectrolyteonthezirconiumelectrolysisprocessfornuclearpowerengineering
AT kasatkinog influenceofelectrolyteonthezirconiumelectrolysisprocessfornuclearpowerengineering
AT tsaryukak influenceofelectrolyteonthezirconiumelectrolysisprocessfornuclearpowerengineering
AT kravetsvp influenceofelectrolyteonthezirconiumelectrolysisprocessfornuclearpowerengineering
AT goncharoviv influenceofelectrolyteonthezirconiumelectrolysisprocessfornuclearpowerengineering
AT ivankoav influenceofelectrolyteonthezirconiumelectrolysisprocessfornuclearpowerengineering
AT moravetskysi vplivelektrolítunaproceselektrolízucirkoníûdlââdernoíenergetiki
AT kasatkinog vplivelektrolítunaproceselektrolízucirkoníûdlââdernoíenergetiki
AT tsaryukak vplivelektrolítunaproceselektrolízucirkoníûdlââdernoíenergetiki
AT kravetsvp vplivelektrolítunaproceselektrolízucirkoníûdlââdernoíenergetiki
AT goncharoviv vplivelektrolítunaproceselektrolízucirkoníûdlââdernoíenergetiki
AT ivankoav vplivelektrolítunaproceselektrolízucirkoníûdlââdernoíenergetiki
AT moravetskysi vliânieélektrolitanaprocessélektrolizacirkoniâdlââdernoiénergetiki
AT kasatkinog vliânieélektrolitanaprocessélektrolizacirkoniâdlââdernoiénergetiki
AT tsaryukak vliânieélektrolitanaprocessélektrolizacirkoniâdlââdernoiénergetiki
AT kravetsvp vliânieélektrolitanaprocessélektrolizacirkoniâdlââdernoiénergetiki
AT goncharoviv vliânieélektrolitanaprocessélektrolizacirkoniâdlââdernoiénergetiki
AT ivankoav vliânieélektrolitanaprocessélektrolizacirkoniâdlââdernoiénergetiki
first_indexed 2025-12-07T17:12:19Z
last_indexed 2025-12-07T17:12:19Z
_version_ 1850870375332708352