Please wait a minute...
中国腐蚀与防护学报    DOI: 10.11902/1005.4537.2025.338
  本期目录 | 过刊浏览 |
压水堆核电站不锈钢焊缝材料腐蚀疲劳模型
刘夏城1,邹建荣2,高良文3,周龙4,谭季波5,吴欣强4,张兹瑜4
1. 三门核电有限公司
2. 上海核工程研究设计院股份有限公司
3. 国核示范电站有限责任公司
4. 中国科学院金属研究所
5. 中国科学院金属研究所-腐蚀基础与前沿研究部
Corrosion Fatigue Model for Stainless Steel Weld Metal Used in Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plants
引用本文:

刘夏城 邹建荣 高良文 周龙 谭季波 吴欣强 张兹瑜. 压水堆核电站不锈钢焊缝材料腐蚀疲劳模型[J]. 中国腐蚀与防护学报, 10.11902/1005.4537.2025.338.

全文: PDF(596 KB)  
摘要: 高温高压水环境中的腐蚀疲劳数据是压水堆核电站疲劳设计、运行及寿命评估的重要依据,现有腐蚀疲劳模型主要基于母材数据建立,本文基于不锈钢焊缝材料在空气环境及高温高压水环境中的疲劳寿命数据,建立了基于Langer方程的平均寿命曲线,分析了应变速率及温度对不锈钢焊缝材料腐蚀疲劳寿命的影响规律,将环境促进疲劳效应植入疲劳设计模型中,针对不锈钢焊接材料建立了包含应变速率及温度的腐蚀疲劳模型。
关键词 压水堆不锈钢焊缝高温高压水腐蚀疲劳模型    
Abstract:Corrosion fatigue data is the basis of fatigue design, operation and life assessment of nuclear power plants. Based on the corrosion fatigue data of stainless steel weld metal in air and high-temperature water pressurized water environment, the mean curve of fatigue life in the form of Langer equation was established. The effects of strain rate and water temperature on stainless steel weld metal corrosion fatigue life were analyzed. The environmentally assisted fatigue effect was considered in the fatigue model. A design fatigue model for stainless steel weld metal considering strain rate and water temperature was established.
Key wordsPressurized water reactor    Stainless steel weld metal    High-temperature pressurized water    Corrosion fatigue    Model
收稿日期: 2025-10-30     
基金资助:中国科学院战略性先导科技专项;中核集团青年英才项目
[1] 郭玉杰, 李艳辉, 夏大海, 胡文彬. 腐蚀电化学阻抗谱的数据解析与物理模型研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(5): 1143-1160.
[2] 史轩铭, 谭季波, 张兹瑜, 吴欣强. 铅冷快堆候选结构材料液态铅铋共晶环境中疲劳行为研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(5): 1187-1195.
[3] 夏大海, 潘成成, 郭玉杰, 胡文彬, TRIBOLLET Bernard. EIS研究7050铝合金在NaCl溶液空蚀作用下的界面状态与腐蚀机制[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(5): 1196-1204.
[4] 李顺平, 党莹, 洪晓峰, 宁方强. 水化学对690镍基合金高温高压水腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(4): 1035-1040.
[5] 彭立园, 谢敬礼, 曹胜飞, 谭季波, 吴欣强, 张兹瑜. 日本高放废物处置容器腐蚀厚度设计研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(3): 563-576.
[6] 戚鹏, 王鹏, 曾艳, 张盾. 微生物腐蚀的检测方法和预测模型[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(3): 602-610.
[7] 郭姿含, 樊建春, 杨云朋, 张军, 代四维. 动载作用下高压三通管汇的冲蚀特性研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(3): 698-708.
[8] 肖琦琨, 马军, 郭凯, 熊新, 袁浩然. 基于DDPM-RSM的浆体管道冲蚀磨损数值模拟研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(3): 709-719.
[9] 张鼎纹, 张冀兰, 于义军, 任科, 丁强, 史慧梅, 杨新辉, 王元伟, 张雪峰, 吴多东, 刘锋, 冯兴宇, 刘朋帅, 匡文军. 华龙一号核电机组主泵化学去污工艺研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(3): 739-746.
[10] 白钲清, 农靖, 韦世宸, 徐健. 预充氢对Ni-Cr合金在高温高压水中腐蚀行为影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(2): 338-346.
[11] 崔德春, 熊亮, 于邦廷, 吴浩志, 董绍华, 陈林. 含腐蚀缺陷氢气管道局部氢浓度有限元模拟分析[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2025, 45(2): 359-370.
[12] 赵连红, 王英芹, 刘元海, 何卫平, 王浩伟. 四种飞机起落架用钢在模拟海水中的腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2024, 44(5): 1263-1273.
[13] 巫海亮, 陈宇强, 黄亮, 顾宏宇, 孙宏博, 刘佳俊, 王乃光, 宋宇峰. 高铁散热器用3003铝合金焊接隔板的腐蚀机理研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2024, 44(4): 1081-1088.
[14] 朱烨森, 蔡锟, 胡葆文, 夏云秋, 胡涛勇, 黄一. 海底管道CO2 腐蚀特性及预测模型研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2023, 43(6): 1225-1236.
[15] 何训, 吴梦雪, 尹力, 朱金. 风-车流耦合作用下悬索桥吊索钢丝的双蚀坑损伤演化及疲劳寿命研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2023, 43(6): 1358-1366.