Abstract
В работе рассмотрены закономерности изменения механических характеристик предела текучести, предела прочности, микротвёрдости и пластичности деформируемого алюминиево-магниевого сплава АМг-2 под воздействием реакторного нейтронного облучения. Проанализированы физические механизмы радиационного повреждения: образование первичных точечных дефектов в каскадах смещений, их эволюция в дислокационные петли и поры, а также вклад трансмутационных превращений (27Al → 28Si) в упрочнение матрицы. На основе модели дисперсного барьерного упрочнения выполнена иллюстративная количественная оценка прироста предела текучести, предела прочности, микротвёрдости и снижения пластичности сплава АМг-2 в диапазоне флюенсов быстрых нейтронов 10¹⁷–10²¹ н/см²; результаты представлены в виде расчётных графиков и таблиц. Обсуждены корреляции между структурными параметрами (плотностью и размером радиационных дефектов) и результатами механических испытаний. На основе анализа сформулированы нерешённые вопросы и предложено направление дальнейшего диссертационного исследования.References
Ниже приведён нумерованный список источников; номера в квадратных скобках по тексту статьи ([1]…[10]) соответствуют номерам пунктов данного списка.
1. Аликулов Ш.А., Байтелесов С.А., Кунгуров Ф.Р., Таджибаев Д.П., Тожибоев Д.Д. Изменение прочности алюминиевых сплавов САВ-1, АМг-2, облучённых нейтронами // Вестник НЯЦ РК. - 2023. - № 3. - С. 25–32.
2. Салихбаев У.С., Байтелесов С.А., Хидиров И.Г., Кунгуров Ф.Р., Саидов А.С., Сандалов В.Н. Влияние реакторного облучения на микроструктуру и микротвёрдость алюминиевых сплавов САВ-1 и АМГ-2 // Альтернативная энергетика и экология. - 2008. - № 9 (65). - С. 105–109.
3. Лебедев В.М., Лебедев В.Т., Орлов С.П., Марголин Б.З., Морозов А.М. Исследование наноразмерной структуры сплава САВ-1, облучённого быстрыми нейтронами до высоких флюенсов, методом малоуглового рассеяния нейтронов // Физика твёрдого тела. - 2014. - Т. 56, вып. 1. - С. 160–164.
4. Лебедев В.М., Лебедев В.Т., Иванова И.Н., Орлов С.П., Орлова Д.Н. Структура алюминиевых сплавов, облучённых нейтронами реактора // Физика твёрдого тела. - 2010. - Т. 52, вып. 5. - С. 934–936.
5. Максимкин О.П., Цай К.В., Рофман О.В., Сильнягина Н.С. Влияние нейтронного облучения и пострадиационного отжига на микроструктуру и свойства сплава Al–Mg–Si // Физика металлов и металловедение. - 2016. - Т. 117, № 9. - С. 1–8.
6. Максимкин О.П., Яровчук А.В., Аулова Д.С., Турубарова Л.Г., Карбышева С.В. Коррозионная стойкость алюминиевого сплава САВ-1 после эксплуатации в активной зоне реактора ВВР-К и хранения в водном бассейне // Вопросы атомной науки и техники. - 2010. - № 5. - С. 78–83.
7. Глазов В.В. Микротвёрдость металлов. - М., 1973. - 272 с.
8. Краст Х.Б., Лайвиньш А.Г., Бялобжеский А.В., Тиликс Ю.Е. Исследование алюминиевой оболочки отработанных твэлов реактора ИРТ-2000 // Атомная энергия. - 1969. - Т. 27, вып. 4. - С. 286–289.
9. Farrell K., King R.T. Radiation-induced strengthening and embrittlement in aluminum // Metallurgical Transactions. - 1973. - Vol. 4, No. 5. - P. 1223–1231.
10. Hajewska E. Investigation of the properties of aluminium alloys used in the construction of nuclear research reactors. Raport IAE-2155/VI. - Otwock-Świerk, 1993. - P. 39–41.