ГОСТ Р 59115.12-2021
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Уточненный поверочный расчет на постпроектных стадиях
Rules for strength assessment of equipment and pipelines of nuclear power installations. Confirmatory analysis on stage of operation
ОКС 27.120.99
Дата введения 2022-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В.Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 "Атомная техника"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2021 г. N 1175-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии не несет ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель может заявить о своих правах и направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии аргументированное предложение о внесении в настоящий стандарт поправки для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Настоящий стандарт взаимосвязан с другими стандартами, входящими в комплекс стандартов, регламентирующих обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению уточненных поверочных расчетов на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок на постпроектных стадиях, на которые распространяется действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии [1].
1.2 Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р 59115.11 для оборудования и трубопроводов, радиационное распухание которых не превышает величины 0,02 (2%) на конец рассматриваемого срока службы.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 59115.1 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Термины и определения
ГОСТ Р 59115.2 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Модуль упругости, температурный коэффициент линейного расширения, коэффициент Пуассона, модуль сдвига
ГОСТ Р 59115.3 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Кратковременные механические свойства конструкционных материалов
ГОСТ Р 59115.4 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Длительные механические свойства конструкционных материалов
ГОСТ Р 59115.6 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Методы определения характеристик трещиностойкости конструкционных материалов
ГОСТ Р 59115.9-2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Поверочный расчет на прочность
ГОСТ Р 59115.10-2021 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Уточненный поверочный расчет на стадии проектирования
ГОСТ Р 59115.11 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Поверочный расчет на постпроектных стадиях
ГОСТ Р 59115.14 Обоснование прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению корпуса водо-водяного энергетического реактора
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р 59115.1, ГОСТ Р 59115.2, ГОСТ Р 59115.3, ГОСТ Р 59115.4 и ГОСТ Р 59115.10.
4 Сокращения и обозначения
В настоящем стандарте применены сокращения и обозначения по ГОСТ Р 59115.10, а также следующие условные обозначения:
5 Общие положения
5.1 Настоящий стандарт регламентирует уточненные поверочные расчеты на прочность оборудования и трубопроводов на постпроектных стадиях по критериям длительной статической прочности, циклической прочности, длительной циклической прочности, достижения предельных изменений размеров элемента (компонента) конструкции, достижения предельной величины накопленной односторонней деформации при термоциклическом нагружении, а также по критериям нестабильного развития трещин при усталости и ползучести.
Уточненные поверочные расчеты проводятся с учетом значений размеров компонентов, полученных в результате измерений при эксплуатационном контроле, а также размеров выявленных несплошностей металла.
5.2 Компонент, рассчитываемый на прочность, должен удовлетворять всем условиям статической прочности, предъявляемым к расчету на прочность оборудования и трубопроводов на стадии проектирования во всем диапазоне температур эксплуатации согласно ГОСТ Р 59115.11.
5.3 Обоснование прочности компонентов должно проводиться посредством анализа критических событий согласно 5.3.1-5.3.6, определяющих предельные состояния (см. таблицу 5.1).
5.3.1 Нестабильное развитие трещины.
5.3.2 Зарождение трещины при статическом нагружении в условиях ползучести.
5.3.3 Потеря несущей способности.
5.3.4 Зарождение трещины при циклическом нагружении в условиях взаимодействия ползучести и усталости.
5.3.5 Достижение предельных изменений размеров.
5.3.6 Зарождение трещины в результате достижения предельной величины накопленной односторонней деформации при термоциклическом нагружении.
Таблица 5.1 - Предельные состояния элемента и приводящие к ним критические события
|
|
Предельное состояние | Подпункт критического события |
Кратковременное разрушение | 5.3.1 |
Возникновение макротрещин при циклическом нагружении | 5.3.4, 5.3.6* |
Разрушение в условиях ползучести при статическом нагружении | 5.3.2 |
Пластическая деформация по всему сечению элемента (компонента) конструкции | 5.3.3 |
Достижение накопленной вязкопластической деформацией предельного значения | 5.3.6 |
Достижение предельных остаточных изменений размеров | 5.3.5 |
Условия обоснования прочности компонента формулируются согласно разделу 6.
5.4 Анализ реализации критических событий, должен проводиться на основании следующих поверочных расчетов.
5.4.1 Расчет на длительную статическую прочность.
5.4.2 Расчет на длительную циклическую прочность.
5.4.3 Расчет на прогрессирующее изменение размеров.
5.4.4 Расчет на накопление односторонней деформации при термоциклическом нагружении.
5.4.5 Расчет на сопротивление разрушению.
Соответствие поверочных расчетов и критических событий (см. 5.3), используемых для обоснования прочности компонента, приведено в таблице 5.1.
Таблица 5.2 - Соответствие критических событий (см. 5.3) и поверочных расчетов, используемых для обоснования прочности компонента
|
|
Подпункт критического события | Подпункт поверочного расчета |
5.3.2 | 5.4.1 |
5.3.4 | 5.4.2 |
5.3.5 | 5.4.3 |
5.3.6 | 5.4.4 |
5.3.1, 5.3.3 | 5.4.5 |
5.5 Значения физико-механических характеристик свойств основного металла и металла сварных швов, используемых в расчетах на прочность, должны приниматься по измеренным значениям характеристик свойств образцов-свидетелей по [1] или образцов материаловедческих сборок и обоснованным на конец проектного срока службы.
Допускается принимать значения физико-механических характеристик в соответствии с приложениями А-Е. При отсутствии значений физико-механических характеристик свойств в приложениях допускается принимать значения, используемые в проектных расчетах.
5.6 Поверочный расчет компонента должен учитывать как фактическую последовательность нагружения на период от начала эксплуатации до текущего состояния, так и прогнозируемую последовательность режимов нагружения на период от текущего состояния до рассматриваемого периода эксплуатации.
5.7 Расчетные модели компонента и выбранные методы расчета должны учитывать все расчетные нагрузки и условия нагружения для требуемых расчетных режимов и обеспечивать определение всех параметров НДС (напряжений, деформаций, перемещений и т.д), необходимых для оценки прочности в рассматриваемых критических событиях.
5.8 Для анализа критических событий следует выбирать наиболее напряженные области (зоны) оборудования и трубопроводов на основе анализа НДС и температурных полей.
5.9 Для облучаемых компонентов оборудования и трубопроводов, изготовленных из аустенитных сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9, 08Х16Н11М3 поверочные расчеты согласно данному стандарту проводятся, если радиационное распухание не превышает величины 0,02 (2%) на конец рассматриваемого срока службы.
- для аустенитных сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9
- для аустенитной стали марки 08Х16Н11М3
- для аустенитных сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9
- для аустенитной стали марки 08Х16Н11М3
Режимы облучения компонента, удовлетворяющие условиям (5.1)-(5.4) и характеризующие области использования стандарта, представлены на рисунке 5.1 в графическом виде.
|
6 Условия обоснования прочности компонента с учетом проведения неразрушающего эксплуатационного контроля
6.1 Обоснование прочности компонента при НУЭ и ННУЭ должно проводиться с учетом реализованных режимов и прогнозируемой модели эксплуатации, в том числе при продлении назначенного срока службы оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
Примечание - Если прочность компонента была обоснована в соответствии с ГОСТ Р 59115.10, рассматриваемый срок эксплуатации не превышает проектного срока службы и реализованные режимы нагружения соответствуют проектной модели эксплуатации компонента, то прочность компонента считается обоснованной при НУЭ и ННУЭ.
6.2 Обоснование прочности должно проводиться для основного металла и сварных швов компонента.
Примечание - Для всех однотипных сварных швов (выполненных по одинаковой схеме разделки) допускается проводить анализ прочности только для самого нагруженного шва. Если среди анализируемых однотипных сварных швов есть как швы, которые при эксплуатации подвергаются периодическому НЭК, так и швы, которые ему не подвергаются, то анализ прочности необходимо проводить как для самого нагруженного контролируемого шва, так и для самого нагруженного неконтролируемого шва.
6.3 Условия обоснования прочности компонента зависят от проведения и результатов его периодического НЭК.
6.4 Если периодический НЭК компонента не проводят, то анализ прочности этого компонента следует проводить в соответствии с 6.4.1-6.4.4.
6.4.1 В основном металле компонента должен быть проведен анализ зарождения трещины при реализации критических событий 5.3.2, 5.3.4 и 5.3.6, а также ее возможного стабильного подроста.
6.4.1.1 Анализ реализации критического события 5.3.2 следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (подраздел 8.2).
6.4.1.2 Анализ реализации критического события 5.3.4 следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 9).
6.4.1.3 Анализ реализации критического события 5.3.6 следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 11).
6.4.1.4 Если прочность компонента была обоснована в соответствии с ГОСТ Р 59115.10 и реализованные режимы нагружения соответствуют проектной модели эксплуатации компонента, то допускается принимать, что критические события 5.3.2, 5.3.4 и 5.3.6 не реализуются до момента окончания проектного срока службы компонента.
6.4.1.5 Если прочность компонента не была обоснована в соответствии с ГОСТ Р 59115.10 или если реализованные режимы нагружения отличаются от проектной модели эксплуатации компонента, то анализ зарождения трещины должен проводиться для всего рассматриваемого периода его эксплуатации.
6.4.2 В сварных швах компонента должен быть проведен анализ возможного стабильного подроста постулируемых дефектов.
6.4.2.1 На момент начала эксплуатации в самых нагруженных сварных швах каждого типа (выполненных по различным схемам разделки) должен постулироваться расчетный дефект, вид, размеры и ориентация которого должны определяться согласно 7.3.
6.4.2.2 Для каждого постулированного по 6.4.2.1 дефекта должен быть проведен анализ его возможного стабильного подроста в соответствии с 12.1-12.3 за время от начала эксплуатации до момента окончания рассматриваемого периода эксплуатации компонента или до момента нестабильного развития дефекта (до момента реализации критического события 5.3.1).
6.4.3 Если в основном металле компонента критические события 5.3.2, 5.3.4 и 5.3.6 не реализуются за весь рассматриваемый период эксплуатации, то в момент окончания рассматриваемого периода эксплуатации в компоненте должен постулироваться расчетный дефект с учетом рассмотрения условий согласно ГОСТ Р 59115.9-2021 (раздел 12). Вид, размеры и ориентация расчетного дефекта должны определяться согласно 7.3.1-7.3.3.
6.4.4 Прочность компонента считается обоснованной при НУЭ и ННУЭ, если для него за весь рассматриваемый период эксплуатации не реализуются критические события 5.3.1 и 5.3.3 (выполняются условия прочности согласно 12.4 или 12.5):
- при наличии дефекта, постулируемого по 6.4.1.6, с учетом его возможного стабильного подроста;
- для каждого дефекта, постулированного по 6.4.2.1, с учетом его возможного стабильного подроста;
- при наличии дефекта, постулируемого по 6.4.3.
6.5 Если периодический НЭК компонента проводится в соответствии с [2] и при этом несплошности не выявлены, либо размер выявленной несплошности не больше допустимого размера несплошности, то анализ прочности этого компонента должен проводиться в соответствии с 6.5.1-6.5.3.
6.5.1 В компоненте должен быть проведен анализ зарождения трещины при реализации критических событий 5.3.2, 5.3.4 и 5.3.6, а также ее возможного стабильного подроста. Анализ проводится в соответствии с 6.4.1.1-6.4.1.7.
6.5.2 Если критические события 5.5.1, 5.5.2 и 5.5.3 не реализуются в компоненте за весь рассматриваемый период эксплуатации, то в момент окончания рассматриваемого периода эксплуатации в компоненте должен постулироваться расчетный дефект с учетом рассмотрения условий согласно ГОСТ Р 59115.9-2021 (раздел 12). Вид, размеры и ориентация расчетного дефекта должны определяться согласно 7.3.1-7.3.3.
6.5.3 Прочность компонента считается обоснованной при НУЭ и ННУЭ, если для него за весь рассматриваемый период эксплуатации не реализуются критические события 5.3.1 и 5.3.3 (выполняются условия прочности согласно 12.4 или 12.5):
- при наличии дефекта, постулируемого по 6.4.1.6, с учетом его возможного стабильного подроста;
- при наличии дефекта, постулируемого по 6.5.2.
6.6.1 Определятся расчетный момент зарождения выявленного дефекта. Для этого проводится анализ зарождения трещины при реализации критических событий 5.3.2, 5.3.4 и 5.3.6, а также ее стабильного подроста.
6.6.1.1 Анализ реализации критического события 5.3.2 должен проводиться в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (подраздел 8.2).
6.6.1.2 Анализ реализации критического события 5.3.4 должен проводиться в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 9).
6.6.1.3 Анализ реализации критического события 5.3.6 должен проводиться в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 11).
6.6.3 Прочность компонента с этим дефектом считается обоснованной при НУЭ и ННУЭ, если в нем не реализуются критические события 5.3.1 и 5.3.3 (выполняются условия прочности согласно 12.4 или 12.5), в том числе с учетом возможного стабильного подроста дефекта. В этом случае анализ по 6.6.4-6.6.6 не проводится.
6.7 Дополнительно для обоснования прочности компонента в течение всего рассматриваемого периода эксплуатации должно выполняться условие не реализации критического события 5.3.5 (выполняется условие недостижения предельных изменений размеров согласно разделу 10).
7 Расчетный дефект
7.1 В зависимости от условий постулирования расчетного дефекта и геометрии компонента допускаются следующие виды расчетного дефекта:
- поверхностная полуэллиптическая трещина [рисунок 7.1а)];
- поверхностная четвертьэллиптическая трещина [рисунок 7.1б)].
Расчетный дефект характеризуется размерами большой полуоси с и малой полуоси а.
а) Поверхностная полуэллиптическая трещина
б) Поверхностная угловая четвертьэллиптическая трещина
|
1 - фронт трещины
Рисунок 7.1 - Виды расчетного дефекта в компоненте
7.2 При обосновании прочности согласно 6.4.1 расчетный дефект в сварном шве должен постулироваться в виде поверхностной трещины.
7.2.1 Вид расчетного дефекта (полуэллиптическая или четвертьэллиптическая трещина) должен определяться геометрией сварного шва, в котором постулируется этот дефект.
|
|
|
Толщина свариваемых компонентов, мм | , мм | |
До 4 включ. | 1 | |
| Св. 4 до 10 включ. | 2 |
| Св. 10 до 20 включ. | 3 |
| Св. 20 до 30 включ. | 4 |
| Св. 30 | 5 |
7.2.3 Расчетный дефект должен быть ориентирован таким образом, чтобы его рост был максимальный за рассматриваемый период эксплуатации.
7.2.4 Конечные размеры расчетного дефекта с учетом его возможного стабильного роста должны определяться в соответствии с разделом 12.
7.3 При реализации критического события 5.3.2, 5.3.4 или 5.3.6 расчетный дефект должен постулироваться в основном металле или сварном шве в виде поверхностной трещины.
7.3.1 Вид расчетного дефекта (полуэллиптическая или четвертьэллиптическая трещина) должен определяться геометрией компонента, в котором постулируется этот дефект.
7.3.3 Расчетный дефект должен быть ориентирован таким образом, чтобы его сопротивление нестабильному развитию было минимальным.
7.3.4 Конечные размеры расчетного дефекта с учетом его возможного стабильного роста должны определяться в соответствии с разделом 12.
8 Расчет на длительную статическую прочность
Расчет на длительную статическую прочность следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (подраздел 8.2).
Для облучаемых материалов расчет на длительную статическую прочность следует проводить с использованием формул, приведенных в приложении Д.
9 Расчет на длительную циклическую прочность
Расчет на длительную циклическую прочность следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 9).
Расчет кривых усталости следует проводить по ГОСТ Р 59115.10-2021 (приложение И). Для облучаемых материалов расчет кривых усталости следует проводить с использованием значений характеристик свойств материалов, приведенных в приложении А.
10 Расчет на прогрессирующее изменение размеров
Расчет на прогрессирующее изменение размеров следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 10).
Для облучаемых материалов расчет на прогрессирующее изменение размеров следует проводить с использованием уравнений ползучести и радиационного распухания, приведенных в приложениях Д и Е соответственно.
11 Расчет на одностороннее накопление вязкопластических деформаций при термоциклическом нагружении
Расчет на одностороннее накопление вязкопластических деформаций при циклическом нагружении следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.10-2021 (раздел 11).
Для облучаемых материалов расчет на одностороннее накопление вязкопластических деформаций при термоциклическом нагружении следует проводить с использованием уравнений ползучести и радиационного распухания, приведенных в приложениях Д и Е соответственно.
12 Расчет на сопротивление разрушению
12.1 Общие положения
12.1.1 Расчет на сопротивление разрушению должен проводиться для обоснования прочности компонента по критическим событиям 5.3.1 и 5.3.3 с использованием положений раздела 6.
12.1.2 Расчет на сопротивление разрушению проводится во всем диапазоне температур эксплуатации компонента.
12.1.3 Расчет на сопротивление разрушению следует проводить для фактической последовательности режимов эксплуатации с учетом всех факторов нагружения, физико-механических характеристик свойств основного металла и сварных швов в процессе эксплуатации.
Примечания
12.1.6 Анализ развития трещины при длительном нагружении по механизму ползучести следует выполнять на основе расчета в упруго-вязкопластической постановке с использованием уравнений ползучести согласно ГОСТ Р 59115.10-2021 (подраздел Е.4 приложения Е) и уравнений пластического деформирования идеального упругопластического тела согласно ГОСТ Р 59115.10-2021 (подразделы Е.2 и Е.3.2 приложения Е).
Для облучаемых материалов для определения НДС следует использовать уравнения ползучести, приведенные в приложении Д.
12.1.7 Анализ развития трещины при циклическом нагружении по механизму усталости следует выполнять на основе упругого расчета с использованием параметров линейной механики разрушения (коэффициентов интенсивности напряжений). Уравнения, используемые для проведения упругого расчета, приведены в ГОСТ Р 59115.10-2021 (подраздел Е.2 приложения Е).
Примечание - При упругом расчете следует вводить начальные деформации равные неупругим деформациям, полученным из упруго-вязкопластического расчета. Допускается не учитывать начальные деформации, если при анализе скорости роста усталостной трещины коэффициент асимметрии нагружения принимается равным 0,95.
12.2 Расчет развития трещины при длительном нагружении по механизму ползучести
12.2.4 Начальные значения размеров трещины определяются с использованием положений раздела 6.
Начальные размеры дефекта при реализации критического события 5.3.6 принимаются согласно 7.3.
Примечания
12.2.7 Текущие размеры трещины следует определять по формулам:
12.3 Расчет развития трещины при циклическом нагружении по механизму усталости
Примечание - Допускается проводить анализ развития трещины без учета начальных деформаций, полученных на этапе расчета в упруго-вязкопластической постановке. В этом случае скорость роста трещины при циклическом нагружении следует проводить при коэффициенте асимметрии цикла равным 0,95.
12.3.2.2 Если размах напряжений в месте зарождения трещины превышает два предела текучести, то размер глубины начальной трещины принимается:
12.3.3 Циклы нагружения для расчета развития трещины должны быть определены таким образом, чтобы в начале цикла и в конце цикла значения КИН были приблизительно одинаковыми.
12.3.4 Приращение размеров трещины за цикл нагружения следует определять с использованием зависимостей (В.1) и (В.4) (приложение В) по формулам:
12.3.5 Текущие размеры трещины следует определять по формулам:
12.4.1 Анализ условий прочности для аустенитной антикоррозионной наплавки проводится по ГОСТ Р 59115.14.
Примечания
|
Рисунок 12.1 - Схематизация расчетной поверхностной полуэллиптической трещины
12.5.3 Для режимов с неизотермическими немонотонными условиями нагружения расчет проводится согласно 12.5.3.1 с использованием формулы (12.17) или согласно 12.5.3.2 для получения упрощенной консервативной оценки прочности.
12.5.3.2 Для получения упрощенной консервативной оценки допускается проводить анализ прочности по следующей процедуре.
- 2,0 при НУЭ;
- 1,5 при ННУЭ и гидравлических испытаниях;
- 1,0 при проектной аварии.
где
12.5.6 Дополнительно должны выполняться условия отсутствия потери несущей способности компонента с трещиной согласно 5.3.3:
Приложение А
(рекомендуемое)
Физико-механические свойства и диаграмма деформирования
А.1 Зависимость предела текучести от температуры, повреждающей дозы нейтронного облучения и температуры облучения
А.1.1 Зависимость средних значений предела текучести от температуры для исходного (необлученного, F=0) состояния основного металла и сварного шва в области температур эксплуатации описывается формулой
|
|
|
|
Материал | , МПа | , МПа | , К |
Основной металл сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9 | 115 | 239 | 2,2·10 |
Металл сварного шва сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9, 08Х16Н11М3 | 202 | 239 | 2,2·10 |
Основной металл стали марки 08Х16Н11М3 | 125 | 239 | 2,2·10 |
А.1.2 Зависимость средних значений предела текучести от повреждающей дозы нейтронного облучения, температуры расчетного режима и температуры облучения в отсутствие распухания описывается формулой
А.1.3 Зависимость минимальных значений предела текучести от повреждающей дозы нейтронного облучения, температуры расчетного режима и температуры облучения в отсутствие распухания описывается формулой
А.2 Зависимость предела прочности от температуры, повреждающей дозы нейтронного облучения и температуры облучения
А.2.1 Зависимость средних значений предела прочности от температуры для материала в исходном состоянии описывается формулами:
- для сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9
- для стали марки 08Х16Н11М3
А.2.2 Зависимость средних значений предела прочности от повреждающей дозы нейтронного облучения, температуры испытаний и температуры облучения в отсутствие распухания описывается формулой
А.3 Зависимость модуля упругости от температуры
Зависимость модуля упругости от температуры для сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9, 08Х16Н11М3 описывается формулой
А.4 Зависимость критической деформации разрушения от температуры, повреждающей дозы нейтронного облучения и температуры облучения
где
А.5 Диаграмма деформирования
Диаграмма деформирования описывается формулой
Если в результате расчета по формуле (А.20) получают А<0, то принимают А=0.
Приложение Б
(рекомендуемое)
Статическая трещиностойкость
- для аустенизированного сварного шва, выполненного с использованием сварочной проволоки марки Св-02Х17Н10М2-ВИ или электрода марки А-2 (А-2Т):
- для неаустенизированного сварного шва, выполненного с использованием сварочной проволоки марок Св-02Х17Н10М2-ВИ, Св-04Х17Н10М2 или электродов марок А-1 (А-1Т), А-2 (А-2Т), а также для аустенизированного сварного шва, выполненного с использованием сварочной проволоки марки Св-04Х17Н10М2 или электрода марки А-1 (А-1Т):
Расчет радиационного распухания S выполняется согласно приложению Е.
Приложение В
(рекомендуемое)
Скорость роста трещины при циклическом нагружении
В.1 Скорость роста трещины при циклическом нагружении в исходном состоянии при температурах от 20°С до 650°С определяют по формуле
- для основного металла
В.2 Скорость роста трещины при циклическом нагружении с учетом термического старения и радиационного распухания определяют по формуле
где
- для основного металла
- для металла сварных швов
Приложение Г
(рекомендуемое)
Скорость роста трещины при ползучести
Скорость роста трещины для необлученного материала определяют по формуле
|
|
|
Температура, °С | , ·МПа | |
450 600 | 5,8·10 | 0,81 |
сталь марки 07Х12НМФБ | ||
450 600 | 2,0·10 | 0,9 |
Скорость роста трещины при ползучести под действием нейтронного облучения определяют по формуле
- для сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9
- для стали марки 08Х16Н11МЗ
- для сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9
- для стали марки 08Х16Н11М3
Формулы (Г.5) и (Г.8) справедливы для диапазона температур от 450°С до 600°С, диапазона скоростей набора повреждающей дозы от 0 до 1 сна/год и диапазона повреждающих доз от 0 до 45 сна.
Если 450°С<T<500°С, то расчет по формулам (Г.5) и (Г.6) проводится при T=500°С.
Приложение Д
(рекомендуемое)
Скорость ползучести
Д.1 В настоящем приложении применены следующие дополнительные обозначения:
где
Интенсивность скорости деформации ползучести связана с интенсивностью активного напряжения формулой
Скорость термоактивируемой ползучести для сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9, 08Х16Н11М3 при нейтронном облучении определяют по формуле
Таблица Д.1 - Значения константы в уравнениях скорости ползучести для сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9, 08Х16Н11М3 в исходном состоянии
|
|
|
|
|
|
Температура, К (°С) | , ч | ||||
Сталь марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9 | |||||
773 (500) | 4,03·10 | 2,03·10 | 13,5 | 2,52·10 | 6,26·10 |
823 (550) | 852,0 | 4,35·10 | 10,2 | 1,5·10 | 4,4·10 |
873 (600) | 710,0 | 6,23·10 | 8,2 | 7,62·10 | 2,70·10 |
Сталь марки 08Х16Н11М3 | |||||
773 (500) | 3,45·10 | 2,48·10 | 13,8 | 6,41·10 | 1,86·10 |
823 (550) | 1,35·10 | 1,14·10 | 12,5 | 8,30·10 | 6,17·10 |
873 (600) | 820,0 | 5,54·10 | 11,2 | 7,13·10 | 8,70·10 |
Сталь марки 07Х12НМФБ | |||||
723 (450) | 7,61·10 | 3,67·10 | 15,2 | 1,75·10 | 2,30·10 |
773 (500) | 5,46·10 | 9,56·10 | 12,4 | 5,40·10 | 9,90·10 |
823 (550) | 3,79·10 | 3,61·10 | 9,95 | 1,99·10 | 5,26·10 |
873 (600) | 2,99·10 | 4,91·10 | 7,68 | 3,10·10 | 1,04·10 |
Скорость ползучести при температуре отличной от указанной в таблице Д.1 в интервале температур от 773 К (500°С) до 873 К (600°С) определяют по формуле
Д.3 Скорость ползучести, используемая при расчете релаксации напряжений, определяют по формуле
Приложение Е
(рекомендуемое)
Радиационное распухание
Е.2 Температурно-дозовая зависимость свободного радиационного распухания рассчитывают по формулам:
- для сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9
- для стали марки 08Х16Н11М3
Библиография
|
|
|
[1] | Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-089-15
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок |
[2] | Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-084-15 | Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных станций |
|
|
УДК 621.039:531:006.354 | ОКС 27.120.99 |
| |
Ключевые слова: атомные энергетические установки, оборудование, трубопроводы, поверочный расчет, постпроектные стадии |