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文档简介

中华人民共和国国家生态环境标准2021-11-13发布20生态环境部发布i 2 26用无塑性转变温度等材料韧性指标评价铁 2 61放射性物品运输容器防脆性断裂的安全设计指南本标准规定了放射性物品运输容器防脆性断裂的安全设计评凡是未注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)金属材料平面应变断裂韧度KIC试验方法无塑性转变温度nil-ductilitytransitiont动态断裂韧度dynamicfracturet表征材料抵抗裂纹扩展的能力,是度量材料在动态加载下韧性好坏的一个定量指标,用KId表示。2下屈服强度。上屈服强度用ReL表示,下屈服强度用ReH表示。屈服强度通常是指准静态加载速率下测动态屈服强度dynamicyield净截面上的平均应力。净截面等于总体截面(毛截面)减去截面中4.2设计者可选用下述任何一种方法进行防脆4.3在实际工作中可以采用其他的替代方法,但应论证其合理性。5.2对铸造奥氏体不锈钢,不能免除其防脆性断裂评价,需通过6.2所述的力学试验证明其具有足够6用无塑性转变温度等材料韧性指标评价铁素体钢的方法3指因断裂失效而导致运输容器包容系统穿透或破裂的部件。—裂能DT>540J;KV8>61J。在最低使用温度(LST)下,动态撕裂试验(GB/T5482)结果应满足:纤维断或在最低使用温度(LST)下,落锤撕裂试验(GB注:LST为最低使用温度(-40℃),是运输容器用金属的最低温度,下文所涉及的LST与此相同。4在最低使用温度(LST)下,动态撕裂试验(GB/T5482)结果应满足:纤或在最低使用温度(LST)下,落锤撕裂试验(B<5态撕裂能DT≥68J;或在-13℃下,夏比V型缺口冲击试验(GBB<10KId/σydKId/σyd0注1:σ为基于线弹性分析的计算应力或试验测5130032166.3.3公称壁厚为100mm~300mm壁厚B/mmTNDT/℃裂纹的零部件进行力学分析,并由此求得应力强度因子等特征参KI=Yσ√πa(1)KI——应力强度因子,MPa⋅√m;Y——形状因子,是与缺陷和结构的尺寸、取向以及几何形状等有关的常数,无量纲参数;σ——名义应力,是运输容器无缺陷时算出的运输容器包容系统的应力,MPa;KI≤KI(mat)(2)KI(mat)——货包在将要承受的加载速率下试验测得的断裂韧度,MPa⋅√m。使用公式(2)中的安全系数时,应考虑应力计算、缺陷检测、断裂韧度测试时产生的不确定度。性以及无损检验法检出缺陷及其尺寸的不确定度,该安全系数应为主管部门所接受。7a)在运输容器关键部位和垂直于最大主应力的方向假设一个参考缺d)确定在运输容器可能承受的加载速率下材料断裂韧度的下限e)在相关的载荷条件下,计算所施加的净截面应力与屈服强度的纹尖端锐度。对于球墨铸铁,推荐裂纹尖端的圆壁厚B/mm缺陷深度a/mm缺陷长度l/mmB≤40B/4B>3008b)使用可靠或保守的力学性能参数;材料断裂韧度的确定方法应从图4所示的三断裂韧度的测试。下限值可以建立在静态、动态和止裂断裂韧度合成数据的基础上。可以通过参(或接近下限)曲线来简化材料的测试程序。适量的数据点应足以证明该曲线对于材料的牌号、特批号的适用性。选项3应是基于满足GB/T4161标准要求的静

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