Дослідження гомогенізації оксидної фази у конвективній комірці при вакуумно-дуговому виготовленні реакторних сталей

Автор(и)

  • Liudmyla Bozbiei Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України вул. Дм. Пожарського, 2/10, м/ Харків, Україна, 61046 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України вул. Академічна, 1, м Харків, Україна, 61108, Україна
  • Boris Borts Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України вул. Академічна, 1, м. Харків, Україна, 61108, Україна https://orcid.org/0000-0002-1492-4066
  • Ivan Neklyudov Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України вул. Академічна, 1, м. Харків, Україна, 61108, Україна
  • Victor Tkachenko Науково-виробничий комплекс «Відновлювані джерела енергії та ресурсозберігаючі технології» Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України вул. Академічна, 1, м. Харків, Україна, 61108 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-1108-5842

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65424

Ключові слова:

реакторна сталь, порошок оксиду, катод, вакуумно–дуговий переплав, гомогенізація, конвективний масоперенос

Анотація

Досліджено процес гомогенізації порошку діоксиду цирконію в конвективному осередку при вакуумно–дуговому виготовленні реакторних сталей. Процес запропоновано здійснювати застосуванням катоду з поперечним перерізом типу "fish–bone". Аналізується вплив форми катоду, розміру легуючих частинок, масопереносу в конвективному осередку з неплоским профілем дна і вільними межами на рівномірність розподілу діоксиду цирконію в розплаві сталі.

Біографії авторів

Liudmyla Bozbiei, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України вул. Дм. Пожарського, 2/10, м/ Харків, Україна, 61046 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України вул. Академічна, 1, м Харків, Україна, 61108

Аспірант

Молодший науковий співробітник

Відновлювані джерела енергії та ресурсозберігаючі технології

Boris Borts, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України вул. Академічна, 1, м. Харків, Україна, 61108

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Заступник директора з наукової роботи

Науково-дослідний комплекс "Прискорювальні ядерні системи"

Ivan Neklyudov, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України вул. Академічна, 1, м. Харків, Україна, 61108

Доктор фізико-математичних наук, професор, Академік НАН України

Генеральний директор

Victor Tkachenko, Науково-виробничий комплекс «Відновлювані джерела енергії та ресурсозберігаючі технології» Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України вул. Академічна, 1, м. Харків, Україна, 61108 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Директор

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Посилання

  1. Libenson, G. A. (1975). Osnovy poroshkovoi metalurgii. Мoscow: «Metalurgiay», 200.
  2. Shvedkov, Е. L., Denisenko A. T., Kovenskyi, I. I. (1982). Slovar–spravochnik po poroshkovoi metalurgii. Кyiv: Naukova dumka, 207.
  3. Francevich, I. N. Trefilov, V. I. (Eds.) (1986). Poroshkpvaya metalurgiya v SSSR. Istoriya. Sovremennoe sostoyanie. Moscow: Nauka, 166.
  4. Miller, M. K., Hoelzer, D. T., Babu, S. S., Kenik, E. A., Russell, K. F. (2003). High tempetature microstructural stability of a MA/ODS ferritic alloy. High tempetature alloys: processing for properties, TMS. Oak Ridge. Available at: http://web.ornl.gov/~webworks/cppr/y2001/pres/115155.pdf
  5. Miller, M. K., Hoelzer, D. T., Kenik, E. A., Russell, K. F. (2004). Nanometer scale precipitation in ferritic MA/ODS alloy MA957. Journal of Nuclear Materials, 329-333, 338–341. doi: 10.1016/j.jnucmat.2004.04.085
  6. Rogozhkin, S. V., Aleev, A. A., Zaluzhnyi, A. G., Nikitin, A. A., Iskandarov, N. A., Vladimirov, P. et. al. (2011). Atom probe characterization of nano-scaled features in irradiated ODS Eurofer steel. Journal of Nuclear Materials, 409 (2), 94–99. doi: 10.1016/j.jnucmat.2010.09.021
  7. Rogozhkin, S. V., Nikitin, A. A., Aleev, A. A., Germanov, A. B., Zaluzhnyi, A. G. (2013). Atom probe study of radiation induced precipitates in Eurofer97 Ferritic-Martensitic steel irradiated in BOR-60 reactor. Inorg. Mater. Appl. Res., 4 (2), 112–118. doi: 10.1134/s2075113313020160
  8. Borts, B. V., Vanzha, А. F., Korotkova, I. М., Sytin, V. I., Tkachenko, V. I. (2014). Research of possibilities of oxide dispersion strengthened (ODS) steels by method of vacuum–arc melting. PAST. Series «Physics of radiation damages and phenomena in solids», 4 (92), 117–124.
  9. Bozbiei, L. S., Kostikov, A. O., Tkachenko, V. I. (2014). Elementary convective cell in the layer of incompressible, viscous liquid and its physical properties. In Proc. of the International conference MSS–14 «Mode conversion, coherent structures and turbulence», Space Research Institute. Moscow.
  10. Denisova, E. I. (1998). Technology of obtaining zirconium dioxide powders (IV) modified by yttrium (III) and titanium (IV) oxides for plasma heat–proofing coatings. Ekaterinburg.
  11. Nikolskiy, B. P. (Ed.) (1966). Chemical reference book. Volume 1. Common information, structure of the substance, properties of the most important substances, laboratory technique. Moscow–Lenigrad.
  12. Kytovoy, V. А., Kazarinov, Y. G., Luzenko, A. S., Nikolaenko, A. A., Tkachenko, V. I. (2014). Thermal–vacuum method of obtaining the nano–dispersion materials. PAST. Series «Physics of radiation damages and phenomena in solids», 2, 153–157.
  13. Patochkina, О. L., Borts, B. V., Tkachenko, V. I. (2015). Elementary Convection Cell in the Horizontal Layer of Viscous Incompressible Liquid with Rigid and Mixed Boundary Conditions. Eastern–European Journal of Physics, 1, 23–31.
  14. Bozbiei, L. S., Tkachenko, V. I. (2015). Heat and mass transfer in the heated from below free cylindrical elementary convection cell with a conical cavity bottom. In Proc. of the Intern. Young Sci. Forum on Appl. Phys. YSF–2015. Dnipropetrovsk.
  15. Kikoin, I. К. (Ed.) (1976). Tables of physical values. Мoscow, 1008.
  16. Sheludyak, Yu. E., Kashporov, L. Ya., Malinin, L. А., Calkov, V. N. (1992). Termofizicheskie svoistva komponentov goruchih sistem. Moscow.
  17. Nagaev, E. L. (1992). Melkie metalichskie chastici. Uspehi fizicheskih nauk, 9, 49–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-25

Як цитувати

Bozbiei, L., Borts, B., Neklyudov, I., & Tkachenko, V. (2016). Дослідження гомогенізації оксидної фази у конвективній комірці при вакуумно-дуговому виготовленні реакторних сталей. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5(80), 14–21. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65424