Ein Hochdruckwasserreaktor hat 306 Kühlkanäle. Druckrohre und Heizkammerrohre bestehen aus Zirkonlegierungen. Eine Zirkon-Wasser-Reaktion während des Betriebs führt zur Wasserstoffbildung mit entsprechendem Gasdruck. Unter entsprechenden Gefüge- und thermischen Bedingungen kommt es zur Wasserstoffmolekülbildung unter Druck mit der damit verbunden Anrißbildung. Dies führt zu einem Bruch vor Leck. Die Bedingungen der Wasserstoffbildung sind im Labor abgebildet worden. Bisher kam eine halbautomatische Ultraschallprüfung mit Abtastung zum Einsatz. Hier werden zwei neue Methoden vorgestellt. Für die Druckrohre wird ein stark gedämpfter punktfokusssierender Prüfkopf mit einer Prüffrequenz von 10 MHz in Tauchtechnik gewählt. Es wird ein B-Bild erzeugt. Bei der 2. Methode wird bei Wasserspaltankopplung bei einer Einschallung unter 45 Grad eine Transversalwelle angeregt. Dabei wird ebenfalls ein B-Bild erzeugt. Durch Kombination der B-Bilder kann ein C-Bild erhalten werden. Es wird der Einfluß auf die Laufzeit erörtert. Der Wasserstoffnachweis ungerissener Rohre erfordert eine Messung der Laufzeitänderung von besser als 50 ns bei einer Rohrwanddicke von 4,2 mm. (Tietz, H.-D.)
Detection of zirconium hydride blisters in pressure tubes of pressurised heavy water reactors
Ermittlung von Zirkon-Waserstoff-Hohlräumen in Druckrohren von Hochdruckwasserreaktoren
Insight ; 40 , 10 ; 722-724
1998
3 Seiten, 5 Bilder, 3 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
Rupture of pressurised tubes by multiple cracking and fragmentation
Tema Archiv | 1994
|Fatigue and creep to leak tests of proton exchange membranes using pressure-loaded blisters
Online Contents | 2009
|British Library Online Contents | 1997
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