Características clave de las placas de vasos de presión A533 Grado B:
Composición de aleación:
Principalmente compuesto por manganeso, molibdeno y níquel, contribuyendo a sus deseables propiedades mecánicas .
Tratamiento térmico:
Típicamente suministrado en la condición apagada y templada, mejorando su fuerza y tenacidad .
Fortaleza:
Exhibe alta tensión y resistencia al rendimiento, con valores típicos alrededor de 90, 000 psi y 65, 000-70, 000 psi, respectivamente .
Tenacidad:
Posee una buena resistencia a la muesca, crucial para prevenir la fractura quebradiza en los vasos a presión .
Soldabilidad:
Se puede soldar fácilmente utilizando varias técnicas, lo que lo hace adecuado para fabricar estructuras complejas .
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en centrales nucleares para recipientes de reactores y otros componentes que contienen presión, así como en la industria del petróleo y el gas para los vasos de alta presión .
Normas:
Se ajusta a ASTM A533/A533M Especificaciones .
Consideraciones específicas para placas A533 Grado B:
Espesor:
Las placas A533 de grado B se pueden producir en una amplia gama de espesores, con algunos proveedores que ofrecen placas de hasta 350 mm de espesor .
Q1:¿Qué certificaciones específicas de nuclear se mantiene A533 Grado B?
Certificaciones obligatorias:
ASME Sección III Clase 1para componentes primarios del reactor
NCA -3800Requisitos de identificación de material
10CFR Parte 21Cumplimiento de informes de defectos
Prueba especial:
Charpy en V muescaMayor o igual a 68J a -18 grado (100% probado)
Pruebas ultrasónicas sin problemascon 1.6 mm de sensibilidad FBH
Q2:¿Cómo cambian las propiedades mecánicas a temperaturas elevadas?
A:
Propiedades dependientes de la temperatura:
| Temperatura (grado) | Resistencia al rendimiento (MPA) | Resistencia a la tracción (MPA) |
|---|---|---|
| 20 | Mayor o igual a 345 | 550-690 |
| 288 | Mayor o igual a 290 | Mayor o igual a 485 |
| 343 | Mayor o igual a 270 | Mayor o igual a 450 |
Comportamiento de fluencia:
1% de tensión de fluenciaen 100, 000 hrs a 370 grados /80mpa
Q3:¿Qué medidas evitan la fragilidad de la radiación en el Grado B?
A:
Controles de química:
CuMenor o igual a 0.08%,PMenor o igual a 0.012%,SMenos de o igual al 0.015%
NI0.40-0.70% para la estabilidad de la dureza
Protocolos de fabricación:
Práctica de grano fino(ASTM NO . 5 o FINER)
Tratamiento térmico posterior a la soldadoen 595-635 grado
Q4:¿Cómo difiere el Grado B del Grado A en aplicaciones nucleares?
Diferencias primarias:
Contenido de níquel más alto(0.40-0.70% vs grado A 0.25-0.50%)
Requisitos de impacto más estrictosPara las conchas del recipiente del reactor
Más extenso NDTIncluyendo a través de la espesor UT
Enfoque de aplicación:
Grado B preferido pararegiones de línea de cinturónde RPVS
Grado A típicamente utilizado parazonas no irradiadas
Q5:¿Por qué se especifica el grado B para el almacenamiento de combustible gastado?
Factores de rendimiento crítico:
Resistencia a la radiación gammahasta 10⁹ gy
Umbral de agrietamiento de corrosión por estrés >150MPA en agua borada
60- Año de integridad garantizadapor nureg -1536
Características de diseño:
Grosor mínimo de 75 mmpara blindar
Absorbedores de neutrones integralesEn algunos diseños
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