Содержание материала

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

  1. Какие направления научного приборостроения обеспечивают в настоящее время быстрое развитие приборов и методов экспериментального материаловедения?
  2. В каких технологических установках реализованы процессы получения ядерной энергии?
  3. Какие требования предъявляются к конструкционным материалам тепловыделяющей системы атомного реактора?
  4. Какие элементы тепловыделяющей системы атомного реактора изготовляются из сплавов циркония?
  5. Назовите время непрерывной эксплуатации в реакторе и температуры (рабочие и пиковые, при авариях), которые должен выдерживать материал оболочки твэла.
  6. Какие требования предъявляются к сплавам циркония при их использовании в атомном реакторе?
  7. В каких устройствах термоядерного реактора применяются сверхпроводящие композиционные материалы?
  8. Какие требования предъявляются к композиционным материалам сверхпроводников при работе в термоядерном реакторе?
  9. Какой физический эффект используется при диагностике материалов методом АЭ?
  10. Покажите типичную блок-схему установки для измерения и обработки АЭ при лабораторных испытаниях и объясните назначение приборов.
  11. Какие датчики используются при детектировании АЭ?
  12. Какие конструктивные особенности датчиков акустической эмиссии определяют их характеристики?
  13. Чем метод акустической эмиссии отличается от ультразвуковой дефектоскопии конструкций?
  14. Какие типы сигналов акустической эмиссии регистрируются при испытаниях материалов?
  15. Назовите источники АЭ при лабораторных испытаниях материалов.
  16. Чем определяется ширина спектра АЭ?
  17. Какой характерный частотный диапазон аппаратуры используется для измерения АЭ?
  18. Какие особенности сигналов акустической эмиссии наблюдаются при вязком, хрупком и смешанном разрушении металлов?
  19. Назовите информативные параметры АЭ при разрушении материалов.
  20. На чем основана возможность измерения по  акустической эмиссии размеров внутренних трещин?
  21. Чем определяется минимальное разрешение по  акустической эмиссии микротрещин?
  22. Какие факторы влияют на регистрируемую амплитуду сигнала АЭ от трещины в малогабаритном образце?
  23. Какую информацию можно получить по измерениям АЭ при лабораторных испытаниях материалов?
  24. Какие характеристики материалов для ядерной энергетики измеряются при лабораторных испытаниях?
  25. В каких лабораторных испытаниях материалов используется метод АЭ?
  26. Объясните принцип совместного анализа диаграмм деформации. АЭ-диаграмм и фрактографии при лабораторных исследованиях материалов.
  27. Приведите примеры экспериментов с измерением АЭ при лабораторных испытаниях конструкционных материалов для ядерной энергетики и анализ их результатов.
  28. Как используется метод акустической эмиссии при оценках запаса пластичности металла при испытании на растяжение?
  29. Как применяется метод акустической эмиссии при оценках сопротивления материала разрушению?
  30. Каковы особенности измерений АЭ при лабораторных испытаниях сплавов циркония на замедленное гидридное разрушение при повышенных температурах?
  31. Как применяется метод акустической эмиссии при оценках сопротивления циркониевых оболочек твэлов коррозионному разрушению под напряжением в лабораторных испытаниях?
  32. Как применяется метод акустической эмиссии при лабораторных испытаниях композиционных сверхпроводников для магнитных систем термоядерного реактора?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основной

Акустическая эмиссия в экспериментальном материаловедении / Н.А. Семашко. В.И. Шпорт, Б.Н. Марьин и др. М.: Машиностроение. 2002.
Акустическая эмиссия и ее применение для неразрушающего контроля в ядерной энергетике / В.И. Артюхов, К.Б. Вакар, В.И. Макаров и др. М.: Атом издат, 1980.
Бескоровайный Н.М., Калин Б.А., Платонов П.А. Конструкционные материалы ядерных реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1985.
Грешников Б.А.. Дробот Ю.Б. Акустическая эмиссия. М.: Изд-во стандартов. 1976.
Займовский А.С., Никулина А.Б., Решетников И.Г Циркониевые сплавы в ядерной энергетике. М: Энергоатомиздат, 1994.
Никулин С.А. Циркониевые сплавы для ядерных энергетических реакторов: Учеб. пособие. М.: МИСиС, 2007.

Дополнительный

Баранов В.М. Ультразвуковые измерения в атомной технике. М.: Атом издат. 1975.
Ефимов Ю.В., Пауфлер П., Михайлов Б.П. Макро- и микроструктура сверхпроводящих сплавов. М.: Наука. 1984.
Металлургия сверхпроводящих материалов / Под ред. Т. Люмана. Д. Дью-Хьюза. М.: Металлургия. 1983.
Никулин С.А., Ханжин Б.Г. Мониторинг материалов, процессов и технологий методом измерения акустической эмиссии // Металловедение и термическая обработка металлов. 1999. № 4. С. 40-48.
Самойлов А.Г. Волков В.С.. Солонин М.И. Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. М.: Энергоатомиздат. 1996.