nÜKLEER

Nükleerde DIL ve TMA

Termal Yük Altında Boyutsal Kararlılık

NETZSCH cihazları, kontrollü ve tekrarlanabilir koşullar altında nükleer malzemelerin termal davranışını, kararlılığını ve termofiziksel özelliklerini araştırmak için araştırma enstitülerinde, endüstride ve devlet laboratuvarlarında dünya çapında kullanılmaktadır.

Termal genleşme ve boyutsal kararlılık, çalışma, başlatma, kapatma veya kaza senaryoları sırasında sıcaklık değişikliklerine maruz kalan nükleer malzemeler için kilit faktörlerdir.

NETZSCH TMA ve DIL sistemleri aşağıdakilerin hassas ölçümünü sağlar:


Bu ölçümler aşağıdakiler için gereklidir:

Sağlam tasarımları, yüksek sıcaklık kapasiteleri ve hassas yer değiştirme ölçümleri sayesinde NETZSCH TMA ve DIL cihazları nükleer malzeme araştırmaları ve kalifikasyonu için güvenilir veriler sağlar.

DIL

Sıcaklık değişikliklerinin bileşen bütünlüğünü ve sistem güvenliğini doğrudan etkileyebildiği nükleer ortamlarda kullanılan malzemeler için termal genleşme hakkında hassas bilgi gereklidir. NETZSCH Dilatometreler, geniş bir sıcaklık aralığında doğrusal termal genleşmenin, faz geçişlerinin ve SinterlemeSinterleme, seramik veya metalik bir tozdan mekanik olarak güçlü bir gövde oluşturmak için kullanılan bir üretim sürecidir. sinterleme davranışının doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar.

DIL, nükleer yakıtları, kaplama malzemelerini, yapısal alaşımları, seramikleri ve grafiti karakterize etmek için yaygın olarak uygulanmaktadır. Yöntem, çalışma sırasında malzeme uyumluluğunu, termomekanik gerilimleri ve boyutsal kararlılığı değerlendirmek için kritik olan güvenilir termal genleşme katsayıları (Doğrusal Termal Genleşme Katsayısı (CLTE/CTE)Doğrusal termal genleşme katsayısı (CLTE), sıcaklığın bir fonksiyonu olarak bir malzemenin uzunluk değişimini tanımlar.CTE) sağlayarak malzeme kalifikasyonunu destekler.

Kontrollü koşullar altında tekrarlanabilir, yüksek çözünürlüklü genleşme verileri sağlayan NETZSCH dilatometreleri, nükleer yakıt döngüsü boyunca tasarım hesaplamalarını, güvenlik değerlendirmelerini ve kullanım ömrü tahminlerini destekler.

TTB

Termomekanik analizörlerimiz (TMA), kontrollü sıcaklık programlarını tanımlanmış mekanik yükleme ile birleştirerek boyutsal analizi genişletir. Bu, TMA'yı özellikle deformasyon, SürünmeSünme, sabit bir kuvvet altında zamana ve sıcaklığa bağlı plastik deformasyonu tanımlar. Bir kauçuk bileşiğine sabit bir kuvvet uygulandığında, kuvvetin uygulanması nedeniyle elde edilen ilk deformasyon sabit değildir. Deformasyon zamanla artacaktır.sürünme davranışı, yumuşama, büzülme ve nükleer ile ilgili malzemelerin termo-mekanik stabilitesini araştırmak için çok uygun hale getirir.

Tipik uygulamalar arasında, malzemelerin hem termal hem de mekanik gerilimlere maruz kaldığı nükleer sistemlerde kullanılan polimerler, kompozitler, seramikler ve yapısal malzemelerin analizi yer almaktadır. TMA, yük altındaki boyutsal değişikliklerin değerlendirilmesine olanak tanıyarak hizmetle ilgili koşullar altında malzeme davranışına ilişkin değerli bilgiler sağlar.

NETZSCH TMA sistemleri, hassas termo-mekanik karakterizasyonu kolaylaştırarak nükleer araştırma ve endüstride malzeme seçimi, performans değerlendirmesi ve güvenlikle ilgili tasarım kararlarına katkıda bulunur.

Termal Genleşme

Termal genleşme, malzemeye ve sıcaklığa bağlı olarak kafes, elektronik, manyetik ve boşluk/interstisyel bileşenlerden oluşabilir.

Glovebox Dilatometre

Termal genleşme verileri hem reaktör hem de yakıt tasarımı için kilit öneme sahiptir. Örneğin, ışınlama sırasında yakıt şişmesinin

Daha önce de belirtildiği gibi, veriler solidus ve likidus sıcaklıklarını belirlemek için de kullanılabilir. Termal genleşmeyi ölçmek için açık ara en çok yönlü, doğru ve ekonomik teknik itme çubuğu dilatometrisidir. Dilatometreler glovebox/sıcak hücre çalışmaları için çok uygundur.

Nükleer Güvenlik, Performans ve Malzeme Araştırmaları

NETZSCH Analyzing & Testing, nükleer araştırma, yakıt geliştirme, güvenlik değerlendirmesi ve malzeme kalifikasyonunu destekleyen kanıtlanmış termal analiz çözümleri sunar. Cihazlarımız, kontrollü ve tekrarlanabilir koşullar altında nükleer malzemelerin termal davranışını, kararlılığını ve termofiziksel özelliklerini araştırmak için dünya çapında araştırma enstitülerinde, endüstride ve devlet laboratuvarlarında kullanılmaktadır.

Diğer Nükleer Uygulama Alanlarımız

İlgili Cihazlar

  • DIL 502 Expedis Classic

    Endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır

    • 3 RT'den 1600°C'ye kadar sıcaklıklar için fırınlar
    • Çözünürlük: 2 nm
    • Ölçüm aralığı: ± 5mm
    • Gaz geçirmez
  • DIL 502 Expedis Select

    Sofistike endüstriyel araştırma ve sözleşme laboratuvarları için tasarlanmıştır

    • 7 -180°C ila 2000°C arası sıcaklıklar için fırınlar
    • Çözünürlük: 1 nm
    • Ölçüm aralığı: ± 10 mm
    • Vakum geçirmez
  • DIL 502 Expedis Supreme

    Üst düzey araştırma ve geliştirme için tasarlanmıştır

    • 9 -180°C ila 2800°C arası sıcaklıklar için fırınlar
    • Çözünürlük: 0.1 nm
    • Ölçüm aralığı: ± 25mm
    • Vakum geçirmez
  • TMA 512 Hyperion® Select

    Tanımlanmış mekanik kuvvet altında boyutsal değişiklikleri tespit etme

    • 150°C ila 1500°C veya 1600°C arası sıcaklıklar için 3 fırın
    • Atmosferler: İnert, oksitleyici, statik, dinamik, vakum, indirgeyici, hidrojen
    • Kuvvet Aralığı: 0.001 N ila 3 N
    • Vakum geçirmez
  • TMA 512 Hyperion® Supreme

    Gerçek yaşam koşullarında tanımlanmış mekanik kuvvet altında boyutsal değişiklikleri tespit edin.

    • 150°C ila 1600°C arası sıcaklıklar için 5 fırın
    • 70°C'den 450°C'ye kadar intracooler ile
    • Atmosferler: İnert, oksitleyici, statik, dinamik, vakum, indirgeyici, hidrojen, nem, su buharı
    • Kuvvet Aralığı: 0.001 N ila 4 N
    • Vakum geçirmez

Danışmanlık & Satış

Cihaz ve yöntem hakkında başka sorularınız var mı ve bir satış temsilcisi ile görüşmek ister misiniz?

Servis ve Destek

Halihazırda bir cihazınız var ve teknik desteğe veya yedek parçaya mı ihtiyacınız var?

AI Overview
An error occurred. Please try again.