2017-3(24)

Проектирование, изготовление и ввод в эксплуатацию оборудования объектов атомной отрасли

Наименование публикацииОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
Авторы© 2017 Е.И. Колоколов*, С.А. Томилин**, В.В. Шишов***
Адреса авторов

* Общество с ограниченной ответственностью Отдельное конструкторско-технологическое бюро «Энергомаш», Волгодонск, Ростовская обл., Россия
** Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Волгодонск, Ростовская обл., Россия
***  Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Подольск, Московская обл., Россия

АннотацияВ работе показано, что существующие технологии, предназначенные для сварки сталей традиционных способов выплавки, не обеспечивают получения характеристик сварных соединений, адекватных уровню конструктивной прочности и технологичности сталей нового поколения. Выявлены причины снижения конструктивной прочности сварных соединений и намечены пути их устранения. Показано, что необходимо разрабатывать сварочные материалы с пониженным содержанием вредных примесей и технологии их применения для сварки изделий особо ответственного назначения с использованием современных инверторных установок с синергетическим управлением. Предложено внесении ряд изменений и дополнений в нормативную документацию.
Ключевые словаконструктивная прочность, корпусные стали реакторных установок нового поколения, охрупчивание металла шва, сварочные материалы и технологии, инверторные технологии с синергетическим управлением
ЯзыкРусский
Список литературы
  1. Марков, С.И., и др. Сталь марок 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А и 15Х2НМФА (класс 1) для корпуса реактора проекта ВВЭР-ТОИ [Текст] / С.И. Марков, В.А. Дурынин, В.А. Мохов // Тяжелое машиностроение. – 2013. – №3. – С. 2–6.
  2. Дуб, А.В. Развитие основных конструкционных материалов для изготовления реакторов ВВЭР [Электронный ресурс] / А.В. Дуб // Материалы Восьмой международной НТК «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». ОКБ Гидропресс, 28-31 мая 2013 г. – Режим доступа: URL: http://www.gidropress.podolsk.ru/ files/publication/.../49pdf – 25.08.2017.
  3. Дуб, А.В. Прогресс на поле технологий. Комплексный компетентный подход и своевременная смена приоритетов в развитии материаловедения [Текст] / А.В. Дуб // РЭА. – 2012. – №1. – С. 22–27.
  4. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок.  Сварка и наплавка. Основные положения. ПНАЭ Г 7-009-89. Нормативный документ [Текст]. – М.: НТЦ ЯРБ Госатомнадзора России, 2000. – 189 с.
  5. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (НП-089-15) [Текст]. – М.: Федеральная служба по   экологическому, технологическому и атомному надзору, 2016. – 71 с.
  6. Разработка и усовершенствование сварочных материалов для сварки и наплавки корпусов оборудования АЭУ [Электронный ресурс]. ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», 2009. – Режим доступа: URL: http://www.crism-prometey.ru – 25.08.2017.
  7. Колоколов, Е.И. Исследование особенностей разрушения конструкционных сталей в интервале вязко-хрупкого перехода при различных условиях разрушения:  автореф. дисс. … канд. техн. наук [Текст] / Е.И. Колоколов, 1979. – 26 с.
  8. Чернобаева, А.А. и др. Вклад зернограничного разрушения в изменение критической температуры хрупкости стали 15Х2НМФА и ее сварных соединений [Текст] / А.А. Чернобаева, С.В. Скородумов и др. // МиТОМ. – 2011. – №8. – С. 27–34.
  9.  Утевский, Л.М. и др. Обратимая отпускная хрупкость стали и сплавов железа [Текст] / Л.М. Утевский, Е.Э. Гликман, Г.С. Карк. – М.: Металлургия, 1987. – 222 с.
  10. Юрченко, Е.В. Исследование и прогнозирование радиационного и теплового охрупчивания  материалов эксплуатируемых и перспективных корпусов реакторов ВВЭР:  автореф. дисс. … канд. техн. наук [Текст] / Е.В. Юрченко, 2015. – 28 с.
  11. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавка. Правила контроля. ПНАЭ Г7-010-89.  Нормативный документ [Текст]. – М.: НТЦ ЯРБ, 2000. – 164 с.
  12. Кузнецов, В.Д. и др. Влияние нанодобавок на структуру и свойства металла швов при сварке высокопрочных низколегированных сталей [Текст] / В.Д. Кузнецов, И.В. Смирнов, К.П. Шаповалов // Прогресивнi технологii i системи машинобудування. – 2013. – Вып. 1,2(46). – С. 143–150.
  13. Костин, В.А. и др. Модифицирование структуры сварных швов высокопрочных низколегированных сталей наночастицами тугоплавких металлов [Текст] / В.А. Костин, Г.М. Григоренко, В.В. Жуков // Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения. – 2016. – С. 93–98.
  14. Лебедев, В.А. Тенденции развития механизированной сварки с управляемым переносом электродного металла [Текст] / В.А. Лебедев // Автоматическая сварка. – 2010. – №10. – С. 45–53.
  15. Мешков, Ю.Я. и др. Структура металла и хрупкость стальных изделий. [Текст] / Ю.Я. Мешков, Г.А. Пахаренко. – Киев: Наукова думка, 1985. – 268 с.
  16. Гривняк, И. Свариваемость сталей [Текст] / И. Гривняк. Пер. со словац. Л.С. Гончаренко; Под ред. Э.Л.    Макарова. – М.: Машиностроение, 1984. – 216 с.
  17. Кошкарев, Б.Т. Теория сварочных процессов [Текст] / Б.Т. Кошкарев. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2003. – 217 с.
  18. Петров, Г.Л. и др. Теория сварочных процессов [Текст] / Г.Л. Петров, А.С. Тумарев. – М.: Высшая школа, 1977. – 392 с.
  19. Узлов, И.Г. и др. Новые научные положения и технологические решения по созданию высокопрочных конструкционных микролегированных сталей широкого применения [Текст] / И.Г. Узлов и др. // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: сб. научн. тр. – Днепропетровск, 2008. – Вып. 18. – С. 164–174.
  20. Взаимодействие металла с газами. Азот в металле сварных швов [Электронный ресурс]. [Б.м., б.г.]. – Режим доступа: URL: http://www.tehnoarticles.ru/svarkaporoshok/index.html – 25.09.2017.
  21. Колоколов, Е.И. и др. Задачи совершенствования сварочных материалов и технологий при производстве реакторов нового поколения / Е.И. Колоколов, С.А. Томилин, В.В. Шишов // Безопасность ядерной энергетики [Электронный ресурс] : тез. докл. XIII Междунар. науч.-практ. конф., 31 мая – 2 июня 2017 г. – Волгодонск: [Б.и.], 2017.
  22. Мальков, С. Современные сварочные инверторы [Электронный ресурс] / С. Мальков // Силовая электроника. – 2011. – №2. – С. 76–77. – Режим доступа: URL: http://www.power-e.ru/2011_2_76.php – 25.09.2017.
  23. STT-перенос металла (перенос металла поверхностным натяжением) [Электронный ресурс]. [Б.м., б.г.]. – Режим доступа: URL: http://svarka-24.info/stt-perenos-metalla-perenos-metalla-poverxnos.../ – 25.09.2017.
  24. Процесс холодной сварки-СМТ. [Электронный ресурс]. [Б.м., б.г.]. – Режим доступа:URL: http://www.rtkom-electro.ro/process-xolodnoj-svarki-smt/
  25. Сварка плавящимся металлическим электродом в защитных газах (MIG/MAG) и сварка порошковой проволокой. [Электронный ресурс]. [Б.м., б.г.]. – Режим доступа: URL: http://weldering.com/svarka-plavyashchimsya-metallicheskim-elektrodom-zashchitnyh-gazah-migmag-svarka-poroshkovoy – 25.09.2017.
  26. Туричин, Г.А. и др. Перспективы внедрения лазерно-дугового процесса для сварки металла больших толщин [Электронный ресурс] /  Г.А. Туричин, И.А. Цибульский, М.В. Кузнецов, В.В. Сомонов  // РИТМ. – 2010. –  №10(58). – С. 32–35. – Режим доступа: URL:http://www.ritm-magazine.ru/ru/magazines/2010/ritm-10-58-2010#page-3233 – 25.09.2017.
  27. Специальные методы сварки и пайки [Текст] / Под. Ред. В.А. Фролова. – М.: АЛЬФА-М.; ИНФРА-М. 2013. – 224 с.
  28. Гоок, С.Э. и др. Гибридная лазерно-дуговая сварка высокопрочных трубных сталей классов прочности API Ч80 Х120 28. [Текст] / С.Э. Гоок, А.В. Гуменюк, М. Ретмайер // Глобальная ядерная безопасность. – 2017. – №1(22). – С. 21–35.
Страницы77 - 90
URL cтраницыАдрес статьи
 Открыть публикацию