CN106078086A - 一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法 - Google Patents

一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106078086A
CN106078086A CN201610411172.7A CN201610411172A CN106078086A CN 106078086 A CN106078086 A CN 106078086A CN 201610411172 A CN201610411172 A CN 201610411172A CN 106078086 A CN106078086 A CN 106078086A
Authority
CN
China
Prior art keywords
zircaloy
pipe
stainless steel
composite pipe
steel composite
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610411172.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106078086B (zh
Inventor
李聪
李继威
曾奇锋
卢俊强
朱丽兵
刘家正
周欣
陈磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
National Nuclear Uranium Industry Development Co ltd
Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co Ltd filed Critical Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co Ltd
Priority to CN201610411172.7A priority Critical patent/CN106078086B/zh
Publication of CN106078086A publication Critical patent/CN106078086A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106078086B publication Critical patent/CN106078086B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/02Fuel elements
    • G21C3/04Constructional details
    • G21C3/06Casings; Jackets
    • G21C3/07Casings; Jackets characterised by their material, e.g. alloys
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

本发明公开了一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法。该复合管包括冶金结合的内层管材和外层管材,内层管材为锆合金,外层管材为不锈钢,锆合金管材与不锈钢管材之间是冶金结合层。冶金结合层含有的元素来自内层管材和外层管材。与锆合金包壳管相比,本发明的锆合金不锈钢复合管为异种金属复合管,其具有更为优异的耐水侧腐蚀性能和较好的热强性,可提高燃料棒的抗LOCA事故的能力,适用于水冷核反应堆较高燃耗下或较高温度下的燃料棒包壳管。

Description

一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法
技术领域
本发明涉及核燃料元件包壳领域,尤其是涉及一种可用作水冷核反应堆较高燃耗下或较高温度下的燃料棒包壳管。特别地,本发明涉及在水冷核反应堆中表现出改良耐腐蚀性能及较好热强性的燃料包壳管,这种包壳管可提高燃料棒的抗LOCA事故的能力。
背景技术
锆合金由于热中子吸收截面小、导热率高、机械性能好,又具有良好的加工性能以及同UO2相容性好,尤其对高温水、高温水蒸气也具有良好的抗蚀性能和足够的热强性,因此被广泛用作水冷动力堆的包壳材料和堆芯结构材料。
目前,锆合金中可添加的合金元素虽然受到热中子吸收截面大小的限制,但仍然形成了多种系列的锆合金,概括起来主要有Zr-Sn系、Zr-Nb系和Zr-Sn-Nb系三大类。Zr-Sn系主要有Zr-2合金、Zr-4合金和低锡Zr-4合金等,Zr-Nb系有Zr-2.5%Nb合金(本文中除非特别说明,所有成分均为质量百分数)、Zr-1%Nb合金和M5合金,Zr-Sn-Nb系包括美国西屋公司的ZIRLO合金、日本的NDA合金、俄罗斯的E635合金以及我国的N18合金、N36合金等。
为了进一步提高核电的经济性和安全性,核燃料元件越来越向高燃耗、长循环方向发展,这对锆合金包壳材料不断提出新的要求和挑战。为此,世界各国从来没有停止过锆合金研究发展的步伐。
第一代锆合金如常规Zr-4合金燃耗只能达到30GWd/tU,优化Zr-4合金燃耗可达40-50GWd/tU;
上世纪70年代以来国内外开发了第二代锆合金,用于压水堆的主要有:E635合金、ZIRLO合金和M5合金等。ZIRLO合金被批准的燃料组件燃耗为60GWd/tU,优化ZIRLO合金被批准的燃料组件燃耗可达70GWd/tU;M5合金被批准的燃料组件燃耗为52-62GWd/tU,德国批准的M5合金燃料组件燃耗达70GWd/tU。
目前,国内外仍在不断开发新的锆合金包壳材料,以提高其耐腐蚀性能、吸氢性能、力学性能、抗辐照生长性能和抗辐照蠕变性能,其中耐腐蚀性能和吸氢性能是锆合金最关键且最易产生变化的性能。
2011年日本福岛核事故后,对燃料棒抗LOCA事故的能力提出了更高的要求。目前,本领域技术人员试图找到一种抗LOCA事故的燃料棒包壳材料。
发明内容
鉴于现有锆合金包壳管的不足,本发明所要解决的技术问题是提供一种耐高温高压水介质腐蚀的新型燃料棒包壳管,具有更为优异的耐腐蚀性能和较好的热强性,可提高燃料棒的抗LOCA事故的能力。
为实现上述目的,本发明提供了一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法,具体地,本发明提供的技术方案如下:
一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管的制备方法,包括以下步骤:
a)将锆合金坯料经过加工,制备成锆合金管坯;
b)将不锈钢坯料经过加工,制备成不锈钢管坯;
c)将不锈钢管坯装配在锆合金管坯外,放入电子束焊箱内抽真空,然后对不锈钢管坯和锆合金管坯的上端面和下端面进行电子束焊接,使不锈钢管坯和锆合金管坯的接触面之间的间隙保持真空,得到挤压管坯;
d)将挤压管坯包上内包套和外包套,在真空条件下或惰性气体保护下加热,然后利用挤压机进行挤压,得到轧制管坯;
e)去除内包套和外包套,将轧制管坯进行清洗之后,通过轧制工艺获得锆合金不锈钢复合管,锆合金不锈钢复合管中锆合金管和不锈钢管间具有冶金结合层。
优选地,步骤a中的锆合金坯料包括纯锆和锆基合金,锆基合金包括Zr-Sn系、Zr-Nb系或Zr-Sn-Nb系合金。
优选地,步骤b中的不锈钢坯料为铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢或氧化物弥散强化(ODS)钢。
优选地,在步骤c前将锆合金管坯和不锈钢管坯进行机加工和表面清洗,使接触面保持清洁。
优选地,步骤c中抽真空至低于3×10-3Pa。
优选地,步骤d中的加热温度为700℃-1250℃。
一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管,复合管包括冶金结合的内层管材和外层管材,内层管材为锆合金,外层管材为不锈钢,复合管还包括位于内层管材与外层管材之间的冶金结合层,冶金结合层含有的元素来自内层管材和外层管材。
优选地,冶金结合层含有的元素包括Zr、Fe、Cr、Mn、Sn、Ni、Al、Mo、Co、Nb、Ti、V、Cu、W、O、Si、B、C、N、P、S、Be、Se和稀土等元素中的一种或多种。
优选地,内层管材的厚度为0.05mm~0.95mm,外层管材的厚度为0.05mm~0.70mm,冶金结合层的厚度为0.001mm~0.20mm。
一种使用核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管的核燃料棒,核燃料棒包括燃料芯体和包壳。包壳为锆合金不锈钢复合管,从内到外依次为锆合金、冶金结合层和不锈钢,燃料芯体设置在锆合金不锈钢复合管中。
由于上述技术方案的采用,本发明与锆合金包壳管材相比具有以下特点:
第一,通过本发明获得的锆合金不锈钢复合管为异种金属复合管,其抗水侧腐蚀性能要优于锆合金包壳管。本发明在现有技术的核燃料包壳锆合金管的外侧,通过冶金结合增加了一层不锈钢层,由于不锈钢材料在高温高压水介质中的抗腐蚀性能要优于锆合金,特别是在蒸汽条件下具有较慢的氧化速率,避免了锆合金包壳管在高温下发生由于过度氧化而导致的脆化失效,因此,复合管可以提高燃料棒包壳管的耐水侧腐蚀性能。
第二,通过本发明获得的异种金属复合管,其热强性要优于锆合金包壳管。本发明所述的锆合金不锈钢异种金属复合管,锆合金管材与不锈钢管材之间是冶金结合层。该冶金结合层起着粘结作用,使锆合金与不锈钢之间紧密结合没有间隙,由于不锈钢的高温强度要优于锆合金的缘故,使得复合管的热强性要优于锆合金管材。
第三,通过本发明获得的异种金属复合管,具有良好的导热性能。由于复合管中的锆合金管材与不锈钢管材之间是冶金结合,两种管材之间没有间隙存在,因此,复合管具有良好的导热性能。
因此,与锆合金包壳管相比,本发明的锆合金不锈钢异种金属复合管具有更为优异的耐水侧腐蚀性能和较好的热强性,在较高温度下可确保燃料棒的结构完整性,可提高燃料棒抗LOCA事故的能力,适用于水冷核反应堆较高燃耗下或较高温度下的燃料棒包壳管。
以下将结合附图对本发明的方法及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本发明的目的、特征和效果。
附图说明
图1是本发明的较佳实施例的复合管剖面图。
图2是本发明的较佳实施例的挤压管坯端部装配示意图。
图3是本发明的较佳实施例的复合管的冶金结合层的示意图。
具体实施方式
如图1所示为本发明较佳实施例的复合管剖面图,复合管包括内层管材1和外层管材2。其中内层管材1采用锆合金,外层管材2采用不锈钢。复合管还包括位于内层管材1和外层管材2之间的冶金结合层3,其所含元素来自内层管材1和外层管材2。
本较佳实施例采用的锆合金优选为Zr-4合金,Zr-4合金管材厚度为0.35~0.55mm;不锈钢优选为0Cr18Ni9Ti不锈钢,不锈钢管材厚度为0.15-0.35mm;冶金结合层厚度为0.01mm-0.1mm。锆合金不锈钢复合管的厚度为0.50mm-0.65mm,外径为8.0mm-12mm,长度为1.0m-6.0m。
本发明较佳实施例的锆合金不锈钢异种金属复合管的制备过程和步骤如下:
(1)通过加工,将Zr-4合金坯料制备成Zr-4合金管坯;
(2)通过加工,将0Cr18Ni9Ti不锈钢坯料制备成0Cr18Ni9Ti不锈钢管坯;
(3)将两种管坯进行机加工和表面清洗,使接触面保持清洁;
(4)将加工好的两种管坯进行装配,如图2所示,不锈钢管坯(外层管材2)装配在锆合金管坯(内层管材1)外,放入电子束焊箱内抽真空,真空低于3×10-3Pa,然后对管坯端面进行电子束焊接,使两者接触面之间的间隙保持真空,得到挤压管坯。
(5)将挤压管坯包上内、外包套,在真空条件下在1150℃加热,然后在挤压机上进行挤压,得到轧制管坯。
(6)去除内、外包套,将轧制管坯进行清洗之后,通过轧制工艺获得复合管。如图3所示,其中锆合金管(内层管材1)和不锈钢管(外层管材2)间形成一层冶金结合层3。
由于外层的0Cr18Ni9Ti不锈钢具有优异的耐腐蚀性,特别是在高温高压水介质中显示出优于锆合金的抗腐蚀性,在反应堆发生LOCA事故时能够减缓高温氧化;同时,0Cr18Ni9Ti不锈钢的高温强度要优于锆合金,因此,该复合管的热强性要优于锆合金。因此,与锆合金包壳管相比,本发明的异种金属复合管具有更为优异的耐水侧腐蚀性能和较高的热强性,可提高燃料棒的抗LOCA事故的能力,适用于核反应堆较高燃耗下或较高温度下的燃料棒包壳管。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

Claims (10)

1.一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
a)将锆合金坯料经过加工,制备成锆合金管坯;
b)将不锈钢坯料经过加工,制备成不锈钢管坯;
c)将不锈钢管坯装配在锆合金管坯外,放入电子束焊箱内抽真空,然后对不锈钢管坯和锆合金管坯的上端面和下端面进行电子束焊接,使不锈钢管坯和锆合金管坯的接触面之间的间隙保持真空,得到挤压管坯;
d)将挤压管坯包上内包套和外包套,在真空条件下或惰性气体保护下加热,然后利用挤压机进行挤压,得到轧制管坯;
e)去除内包套和外包套,将轧制管坯进行清洗之后,通过轧制工艺获得锆合金不锈钢复合管,锆合金不锈钢复合管中锆合金管和不锈钢管间具有冶金结合层。
2.如权利要求1所述的核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管的制备方法,其中步骤a中的所述锆合金坯料包括纯锆和锆基合金,锆基合金包括Zr-Sn系、Zr-Nb系或Zr-Sn-Nb系合金。
3.如权利要求1所述的核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管的制备方法,其中步骤b中的所述不锈钢坯料为铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢或氧化物弥散强化钢。
4.如权利要求1所述的核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管的制备方法,其中在步骤c前将锆合金管坯和不锈钢管坯进行机加工和表面清洗,使接触面保持清洁。
5.如权利要求1所述的核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管的制备方法,其中步骤c中抽真空至低于3×10-3Pa。
6.如权利要求1所述的核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管的制备方法,其中步骤d中的加热温度为700℃-1250℃。
7.一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管,其特征在于,所述复合管包括冶金结合的内层管材和外层管材,所述内层管材为锆合金,所述外层管材为不锈钢,所述复合管还包括位于所述内层管材与所述外层管材之间的冶金结合层,所述冶金结合层含有的元素来自所述内层管材和所述外层管材。
8.如权利要求7所述的核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管,其中所述冶金结合层含有的元素包括Zr、Fe、Cr、Mn、Sn、Ni、Al、Mo、Co、Nb、Ti、V、Cu、W、O、Si、B、C、N、P、S、Be、Se和稀土等元素中的一种或多种。
9.如权利要求7所述的核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管,其中所述内层管材的厚度为0.05mm~0.95mm,所述外层管材的厚度为0.05mm~0.70mm,所述冶金结合层的厚度为0.001mm~0.20mm。
10.一种使用如权利要求7-9所述的核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管的核燃料棒,其特征在于,所述核燃料棒包括燃料芯体和包壳。所述包壳为锆合金不锈钢复合管,从内到外依次为锆合金、冶金结合层和不锈钢,所述燃料芯体设置在所述锆合金不锈钢复合管中。
CN201610411172.7A 2016-06-12 2016-06-12 一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法 Active CN106078086B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610411172.7A CN106078086B (zh) 2016-06-12 2016-06-12 一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610411172.7A CN106078086B (zh) 2016-06-12 2016-06-12 一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106078086A true CN106078086A (zh) 2016-11-09
CN106078086B CN106078086B (zh) 2020-11-10

Family

ID=57845361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610411172.7A Active CN106078086B (zh) 2016-06-12 2016-06-12 一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106078086B (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106475436A (zh) * 2016-11-15 2017-03-08 江松伟 一种金属管材的加工方法
CN109972048A (zh) * 2018-05-25 2019-07-05 中国科学院金属研究所 核反应堆核燃料包壳用FeCrAl合金与T91铁素体/马氏体耐热钢复合管及制备
CN109994223A (zh) * 2017-12-29 2019-07-09 中国核动力研究设计院 一种新型弥散燃料及其制造方法
JP2019527296A (ja) * 2016-07-01 2019-09-26 サンドビック インテレクチュアル プロパティー アクティエボラーグ バイメタル管、及びバイメタル管の製造方法
CN110379525A (zh) * 2019-08-02 2019-10-25 上海核工程研究设计院有限公司 一种耐事故的棒状核燃料元件及其制备方法
CN110415838A (zh) * 2019-08-02 2019-11-05 上海核工程研究设计院有限公司 一种增强安全性的棒状核燃料元件及其制备方法
CN114121307A (zh) * 2021-11-23 2022-03-01 中国核动力研究设计院 一种具有内部缓冲层的复合包壳管及其构成的燃料棒
CN115781179A (zh) * 2022-12-21 2023-03-14 中国核动力研究设计院 一种棒型核燃料元件磁脉冲紧密贴合封装-连接协同成形装置与方法

Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB914163A (en) * 1960-12-05 1962-12-28 Combustion Eng Fuel element
GB979747A (en) * 1962-10-11 1965-01-06 Atomic Energy Commission Improvements in the cladding of metal
GB1163583A (en) * 1966-06-16 1969-09-10 Atomic Energy Authority Uk Methods of joining tubes
GB1225896A (zh) * 1968-03-14 1971-03-24
JPH02169191A (ja) * 1988-12-02 1990-06-29 Sumitomo Metal Ind Ltd 異材継手の製造方法
US5265138A (en) * 1992-06-23 1993-11-23 Westinghouse Electric Corp. Spring/dimple instrument tube restraint
JPH06194303A (ja) * 1992-12-24 1994-07-15 Hitachi Ltd すき間腐食の評価装置
JPH0727884A (ja) * 1993-07-14 1995-01-31 Kobe Steel Ltd 耐食性に優れた原子炉燃料被覆管及びその製造方法
JPH09170610A (ja) * 1995-12-19 1997-06-30 Hitachi Ltd ジルコニウム合金管とステンレス鋼管との接合方法
CN2371413Y (zh) * 1999-04-15 2000-03-29 宝鸡有色金属加工厂 层状金属复合管
CN101031355A (zh) * 2004-08-02 2007-09-05 Ati资产公司 通过焊接更换设备中的腐蚀的流体传导部件的方法和由此获得的部件
CN201960764U (zh) * 2010-12-14 2011-09-07 孟令雨 一种耐蚀碳钢高温合金复合管
CN102789820A (zh) * 2012-08-17 2012-11-21 中科华核电技术研究院有限公司 一种核燃料棒
CN102909278A (zh) * 2012-09-28 2013-02-06 北京科技大学 一种金属复合管制备方法
CN104879577A (zh) * 2015-06-11 2015-09-02 马鞍山市圣火科技有限公司 一种复合管的制造方法
CN105171339A (zh) * 2015-06-11 2015-12-23 马鞍山市圣火科技有限公司 一种液压涨制内壁复合管的方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6194303B2 (ja) * 2014-12-22 2017-09-06 ヤフー株式会社 表示プログラム、表示方法、端末装置及び配信装置

Patent Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB914163A (en) * 1960-12-05 1962-12-28 Combustion Eng Fuel element
GB979747A (en) * 1962-10-11 1965-01-06 Atomic Energy Commission Improvements in the cladding of metal
GB1163583A (en) * 1966-06-16 1969-09-10 Atomic Energy Authority Uk Methods of joining tubes
GB1225896A (zh) * 1968-03-14 1971-03-24
JPH02169191A (ja) * 1988-12-02 1990-06-29 Sumitomo Metal Ind Ltd 異材継手の製造方法
US5265138A (en) * 1992-06-23 1993-11-23 Westinghouse Electric Corp. Spring/dimple instrument tube restraint
CN1085006A (zh) * 1992-06-23 1994-04-06 西屋电气公司 弹簧/波纹仪表管限制器
JPH06194303A (ja) * 1992-12-24 1994-07-15 Hitachi Ltd すき間腐食の評価装置
JPH0727884A (ja) * 1993-07-14 1995-01-31 Kobe Steel Ltd 耐食性に優れた原子炉燃料被覆管及びその製造方法
JPH09170610A (ja) * 1995-12-19 1997-06-30 Hitachi Ltd ジルコニウム合金管とステンレス鋼管との接合方法
CN2371413Y (zh) * 1999-04-15 2000-03-29 宝鸡有色金属加工厂 层状金属复合管
CN101031355A (zh) * 2004-08-02 2007-09-05 Ati资产公司 通过焊接更换设备中的腐蚀的流体传导部件的方法和由此获得的部件
CN201960764U (zh) * 2010-12-14 2011-09-07 孟令雨 一种耐蚀碳钢高温合金复合管
CN102789820A (zh) * 2012-08-17 2012-11-21 中科华核电技术研究院有限公司 一种核燃料棒
CN102909278A (zh) * 2012-09-28 2013-02-06 北京科技大学 一种金属复合管制备方法
CN104879577A (zh) * 2015-06-11 2015-09-02 马鞍山市圣火科技有限公司 一种复合管的制造方法
CN105171339A (zh) * 2015-06-11 2015-12-23 马鞍山市圣火科技有限公司 一种液压涨制内壁复合管的方法

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019527296A (ja) * 2016-07-01 2019-09-26 サンドビック インテレクチュアル プロパティー アクティエボラーグ バイメタル管、及びバイメタル管の製造方法
CN106475436A (zh) * 2016-11-15 2017-03-08 江松伟 一种金属管材的加工方法
CN109994223A (zh) * 2017-12-29 2019-07-09 中国核动力研究设计院 一种新型弥散燃料及其制造方法
CN109972048A (zh) * 2018-05-25 2019-07-05 中国科学院金属研究所 核反应堆核燃料包壳用FeCrAl合金与T91铁素体/马氏体耐热钢复合管及制备
CN109972048B (zh) * 2018-05-25 2021-03-26 中国科学院金属研究所 核反应堆核燃料包壳用FeCrAl合金与铁素体/马氏体耐热钢复合管及制备方法
CN110379525A (zh) * 2019-08-02 2019-10-25 上海核工程研究设计院有限公司 一种耐事故的棒状核燃料元件及其制备方法
CN110415838A (zh) * 2019-08-02 2019-11-05 上海核工程研究设计院有限公司 一种增强安全性的棒状核燃料元件及其制备方法
CN110379525B (zh) * 2019-08-02 2022-05-10 上海核工程研究设计院有限公司 一种耐事故的棒状核燃料元件及其制备方法
CN110415838B (zh) * 2019-08-02 2022-07-22 上海核工程研究设计院有限公司 一种增强安全性的棒状核燃料元件及其制备方法
CN114121307A (zh) * 2021-11-23 2022-03-01 中国核动力研究设计院 一种具有内部缓冲层的复合包壳管及其构成的燃料棒
CN115781179A (zh) * 2022-12-21 2023-03-14 中国核动力研究设计院 一种棒型核燃料元件磁脉冲紧密贴合封装-连接协同成形装置与方法
CN115781179B (zh) * 2022-12-21 2024-06-11 中国核动力研究设计院 一种棒型核燃料元件磁脉冲紧密贴合封装-连接协同成形装置与方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106078086B (zh) 2020-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106078086A (zh) 一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法
CN106128532B (zh) 一种核燃料元件包壳锆合金钛合金复合管及其制备方法
US5517541A (en) Inner liners for fuel cladding having zirconium barriers layers
EP1111623B1 (en) Zirconium niobium tin alloys for nuclear fuel rods and structural parts for high burnup
EP0155168B1 (en) Composite nuclear fuel element cladding tube
JPH01267493A (ja) 耐酸化性被覆を有する燃料要素
EP0155167B1 (en) Cladding tubes for containing nuclear fuel material
KR20060123781A (ko) 개선된 부식저항력을 지닌 지르코늄합금 및 그에 관련된제조방법
CN103409661B (zh) 用于反应堆核燃料组件的锆铌合金
JPH0242387A (ja) 原子炉用燃料集合体およびその製造方法並びにその部材
CN104745876A (zh) 一种用于轻水反应堆的锆基合金及其制备方法
EP0908897B1 (en) Zirconium tin iron alloys for nuclear fuel rods and structural parts for high burnup
US4613479A (en) Water reactor fuel cladding
JPH0529080B2 (zh)
JP4982654B2 (ja) 耐食性が改善されたジルコニウム合金および耐食性が改善されたジルコニウム合金の製造方法
US5805656A (en) Fuel channel and fabrication method therefor
JPH0528357B2 (zh)
CN103194718B (zh) 一种抗高温腐蚀的锆合金管及其激光表面预氧化方法
KR20140058492A (ko) 최종 열처리로 인해 개선된 부식/크리프 저항을 갖는 지르코늄 합금
RU23521U1 (ru) Оболочка тепловыделяющего элемента реактора на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем
JPS61207989A (ja) 水冷却型原子炉燃料被覆材
Besch et al. Corrosion behavior of duplex and reference cladding in NPP Grohnde
CN103361592A (zh) 一种提高锆合金管抗高温腐蚀性的方法
JPH07173587A (ja) ジルコニウム合金溶接部材の製造方法
JP2600057B2 (ja) 高耐食原子燃料用被覆管、スペーサ及びチャンネルボックスとその燃料集合体並びにその製造法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai

Patentee after: SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd.

Address before: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai

Patentee before: Shanghai Nuclear Engineering Research & Design Institute

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210521

Address after: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai

Patentee after: SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd.

Patentee after: National Nuclear Uranium Industry Development Co.,Ltd.

Address before: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai

Patentee before: SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd.

CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai

Patentee after: Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co.,Ltd.

Patentee after: National Nuclear Uranium Industry Development Co.,Ltd.

Address before: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai

Patentee before: SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd.

Patentee before: National Nuclear Uranium Industry Development Co.,Ltd.