ГОСТ Р 57281—2016
10.5 Расчетный модуль «Радиационный ресурс»
10.5.1 Для обеспечения безопасной эксплуатации корпусов реакторов и определения их радиа
ционного ресурса модуль «Радиационный ресурс» должен содержать характеристики радиационного
охрупчивания.
10.5.2 Сопротивление хрупкому разрушению считают обеспеченным, если значение КИН для
выбранного расчетного дефекта в виде трещины ниже или равендопускаемому значению КИН.
10.5.3 В качестве входных данных в модуль «Радиационный ресурс» должны быть включены
результаты гидравлическихиспытаний, которыепроводят в таких условиях, чтобы минимальнаятемпе
ратуракорпуса при испытанияхбыла больше илиравна минимальнодопускаемой температурекорпуса,
определяемой из расчета насопротивление хрупкому разрушению.
10.6 Расчетный модуль «Дефект»
10.6.1 Схема работы модуля расчета роста дефекта приведена на рисунке 11.
10.6.2 Расчет увеличения размеров дефектов при циклическом нагружении проводят методами
линейной механики разрушения.
10.6.3 Условия нагружения определяются размахом КИН дК. коэффициентом асимметрии цикла
R и продолжительностью нагружения (числом циклов N). Диаграмму усталостного роста трещины,
устанавливающую зависимость скорости роста трещины — (или — ) от размаха КИН ЛКпри заданном
dNdN
значении R. в общем случае представляют ломаной линией, участки которой аппроксимируют уравне
нием Пэриса.
10.6.4 Расчет проводят применительно к дефектам, выявленным методами НК при входном
контроле.
10.6.5 Несплошности характеризуют показателями, отражающими их размеры, форму, коор
динаты, исхематизируют всоответствии с нормативнымидокументами.
10.6.6 Порядокпроведения расчета ростадефекта:
1) определение типадефекта;
2) задание истории нагружения;
3) проведение схематизации дефекта:
4) проверка допустимости применения формул;
5) определение коэффициента формы;
6) схематизация распределения напряжений;
7) определение напряжений в характерных точках, либо поконтурутрещины;
8) расчет КИН:
9) определение размаха КИН и коэффициентаасимметрии;
10) расчет роста трещины;
11) определение максимального напряжения, обусловленного нагрузками, о™*;
12) проверкадопустимости применения формул:
13) сравнение сдопускаемыми размерамидефектов.
П р и м е ч а н и е — Действия по п. п 6)—13) проводят дпя каждого режима нагружения.
10.6.7 Результатом расчетапри прохождении всей историинагружения является увеличениераз
меровмалойибольшойполуосейтрещины да, Деи длинатрещины а,,с. позавершению каждогорежима
нагружения.
10.7 Расчетный модуль «Коррозия».
10.7.1 Расчетныймодуль«Коррозия»долженобеспечиватьвычислениеизменения мерыповреж
дения Д(о конструкционного материала, обусловленного процессами КРН в условиях агрессивного воз
действия коррозионных водныхсред на шаге изменения внешних воздействий протяженностью Af.
10.7.2 В основу модели КРН должно быть положено предположение о том, что возникновение
и развитие процесса растрескивания под напряжением связано с взаимодействием следующих
процессов;
- разрушение в результате растягивающих деформаций защитных пленок на поверхности
металла;
- анодное растворение металла в области, свободной от защитной пленки, приводящей к дегра
дации свойств материала в этой области;
- проникновениекоррозионной средывобразовавшийсядефект, сопровождающеесядальнейшей
деградацией материала и развитием трещины.
14