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Etude des évolutions microstructurales et comportement mécanique des alliages base nickel 617 et 230 à haute température

机译:镍基合金617和230在高温下的组织演变和力学行为的研究

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摘要

Dans le cadre du développement des Réacteurs à Haute Température (RHT), un des systèmes retenus pour la quatrième génération de centrale nucléaire, l’utilisation d’un cycle indirect est envisagée. Ce type d’installation, utilisant de l’hélium comme caloporteur, nécessite un échangeur intermédiaire de chaleur (Intermediate Heat eXchanger, IHX) le plus compact possible entre les circuits primaire et secondaire. Les contraintes imposées par la conception ainsi que les conditions sévères d’utilisation pour ce type d’installation (température maximale 850°C à 950°C, durée de vie 20000 h) ont orienté le choix des matériaux constitutifs de l’IHX vers deux alliages base nickel en solution solide : l’Inconel 617 et le Haynes 230. Le premier matériau a été largement étudié dans les années 1980 lors du projet allemand sur les RHT car possédant de bonnes propriétés mécaniques et en corrosion à haute température mais sa forte teneur en cobalt potentiellement activable est à considérer. Le Haynes 230, plus récent, possède des caractéristiques similaires à celles de l’alliage 617, le cobalt ayant été remplacé par du tungstène. L’objectif de cette thèse est d’étudier le comportement mécanique à haute température de ces deux alliages en relation avec les évolutions de leur microstructure. Les observations microstructurales à l’état de réception révèlent la présence de carbures primaires (M6C), la majorité étant répartie de manière homogène. Des carbures secondaires M23C6, peu nombreux, sont visibles à l’état de réception pour les deux matériaux. Les vieillissements thermiques imposés aux alliages à 850°C permettent une précipitation importante de carbures M23C6 sur les lignes de glissement et aux joints de grains, la taille de ces carbures augmentant et leur nombre réduisant avec la durée de traitement. A 950°C, l’évolution microstructurale conduit à une précipitation intragranulaire beaucoup plus limitée et à une évolution intergranulaire plus importante. Pour les deux matériaux, les observations de la microstructure et les résultats de dureté montrent que la majorité des évolutions microstructurales se produisent avant 1000 h aux deux températures étudiées. Les caractéristiques mécaniques de ces alliages ont été testées en traction, en fluage et en fatigue et fatigue relaxation. En particulier, les propriétés à 850°C et 950°C ont été étudiées pour différentes charges (en fluage), vitesses de déformation (en traction) et durées de relaxation (fatigue relaxation). Les effets d’un traitement initial ont également été étudiés, tels que l’effet d’un vieillissement thermique testé en fluage et traction et l’effet d’une prédéformation sur le fluage. Il ressort de cette étude que différents mécanismes de déformation sont mis en jeu successivement ou en parallèle au cours des essais réalisés. Ainsi, l’importance de la précipitation des carbures sur les propriétés mécaniques de l’Inconel 617 et du Haynes 230 a pu être démontrée, malgré leur statut d’alliages en solution solide. Par ailleurs, un même mécanisme thermiquement activé opère sur une très large gamme de vitesses de déformation, correspondant aux essais de traction, fluage et relaxation. Cette mise en relation entre microstructure et propriétés mécaniques permet de déterminer les avantages de chaque alliage ainsi que leurs limites d’utilisation dans le cadre de la fabrication d’un échangeur de chaleur de centrale nucléaire. ABSTRACT : High Temperature Reactors (HTR), is one of the innovative nuclear reactor designed to be inherently safer than previous generation and to produce minimal waste. The most critical metallic component in that type of reactor is the Intermediate Heat eXchanger (IHX). The constraints imposed by the conception and the severe operational conditions (high temperature of 850°C to 950°C, lifetime of 20,000 h) have guided the IHX material selection toward two solid solution nickel base alloys, the Inconel 617 and the Haynes 230. Inconel 617 is the primary candidate alloy thanks to its good high temperature mechanical and corrosion properties and the large data base developed in previous programs. However, its high cobalt content has to be considered as an issue (nuclear activation). The more recent alloy Haynes 230, in which most of the cobalt has been replaced by tungsten, present characteristics similar to the 617 alloy. The objective of this thesis is to study the high temperature mechanical behaviour of both alloys in relation with their microstructural evolutions. The as received microstructural observations have revealed primary carbides (M6C). Most of this precipitates are evenly distributed in the materials. Few M23C6 secondary carbides are observed in both alloys in the as received state. Thermal ageing treatments at 850°C lead to an important M23C6 precipitation on slip lines and at grain boundaries. The size of this carbides increases and their number decreases with increasing ageing duration. The intragranular precipitation of secondary carbides at 950°C is more limited and the intergranular evolution more important than at 850°C. The microstructural observations and the hardness evolution of both alloys show that the main microstructural evolutions occur before 1,000 h at both studied temperatures. The mechanical properties of the Inconel 617 and the Haynes 230 have been studied using tensile, creep, fatigue and relaxation-fatigue tests. Particularly, the properties at 850°C and 950°C have been evaluated using several stress levels (creep), strain rates (tensile) and relaxation duration (fatigue). The effects of initial treatments have also been studied, i.e.ageing treatments effects on creep and tensile properties and cold-work effects on creep properties. At high temperature, the as received Inconel 617 does not show classical creep behaviour. This study shows the importance of the fast carbides precipitation on their mechanical properties, despite the fact that the Inconel 617 and the Haynes 230 are listed as solid solution alloys. Low cycle fatigue tests with and without holding time have been performed at 850°C under air and under vacuum on both alloys. The results showed that cyclic hardening, cyclic stability and life time are closely related to the duration of the holding time. Furthermore, a single thermally activated mechanism operates over a very wide range of strain rates, corresponding to tensile tests, creep and relaxation. The link between microstructure and mechanical behaviour presented in this thesis helps to determine the advantages as the operation limits of each alloy in order to manufacture a nuclear power plant heat exchanger
机译:作为高温反应堆(RHT)(第四代核电站所用系统之一)的开发的一部分,设想使用间接循环。这种使用氦气作为冷却剂的安装方式,需要在一次回路和二次回路之间尽可能紧凑的中间换热器(IHX)。设计带来的限制以及此类安装的严格使用条件(最高温度850°C至950°C,使用寿命20,000 h)将构成IHX的材料的选择推向了两种固溶体中的镍基合金:Inconel 617和Haynes230。第一种材料在1980年代德国RHT项目期间得到了广泛研究,因为它具有良好的机械性能和高温腐蚀性能,但含量高应考虑潜在地活化钴。最近的海恩斯(Haynes)230具有与合金617相似的特性,钴已被钨替代。本文的目的是研究这两种合金在高温下的力学行为及其与组织变化的关系。在接收状态下的显微组织观察表明存在初级碳化物(M6C),大部分分布均匀。在两种材料的接收状态下,几乎看不到M23C6二次碳化物。在850°C下施加在合金上的热时效使M23C6碳化物在滑移线和晶界上大量沉淀,这些碳化物的尺寸随着处理时间的延长而增加,数量减少。在950°C时,显微组织演变导致晶粒内析出更为有限,而晶粒间析出更为显着。对于这两种材料,对显微组织和硬度结果的观察表明,在所研究的两个温度下,大多数显微组织变化都发生在1000小时之前。这些合金的机械性能已经过拉伸,蠕变,疲劳和松弛疲劳测试。尤其是,针对不同的载荷(蠕变),变形率(拉伸)和松弛时间(疲劳松弛)研究了在850°C和950°C下的性能。还研究了初始处理的效果,例如蠕变和牵引中测试的热老化的影响以及预变形对蠕变的影响。从这项研究中可以看出,在进行测试的过程中,不同的变形机制先后或并行发挥作用。因此,已经证明了碳化物的析出对Inconel 617和Haynes 230的机械性能的重要性,尽管它们以固溶体形式存在于合金中。此外,相同的热激活机制在非常大的应变率范围内运行,这与拉伸,蠕变和松弛测试相对应。微观结构和机械性能之间的这种关系使得有可能确定每种合金的优点及其在制造核电站热交换器中的使用限制。摘要:高温反应堆(HTR)是创新的核反应堆之一,其设计本质上比上一代更安全,并且产生的废物最少。在这种类型的反应器中,最关键的金属成分是中间换热器(IHX)。该概念和严格的操作条件(850°C至950°C的高温,20,000小时的使用寿命)施加的约束已将IHX材料的选择导向了两种固溶镍基合金,即Inconel 617和Haynes 230。 Inconel 617是主要的候选合金,这是由于其良好的高温机械和腐蚀性能以及先前程序中开发的庞大数据库。但是,必须将其高钴含量视为一个问题(核活化)。最新的Haynes 230合金,其中大部分钴已被钨替代具有与617合金相似的特性。本文的目的是研究两种合金的高温力学行为及其微观组织演变。所收到的显微组织观察结果显示出原始碳化物(M6C)。大部分沉淀物均匀地分布在材料中。在两种合金中,在原样状态下几乎观察不到M23C6二次碳化物。在850°C的温度下进行时效处理会导致滑移线和晶界处产生大量的M23C6沉淀。随着时效时间的增加,碳化物的尺寸增加,碳化物的数量减少。与850°C相比,二次碳化物在950°C的颗粒内析出更为有限,并且颗粒间的演化更为重要。两种合金的显微组织观察和硬度演变表明,在两种研究温度下,主要的显微组织演变都发生在1,000小时之前。已经使用拉伸,蠕变,疲劳和松弛疲劳试验研究了Inconel 617和Haynes 230的机械性能。特别地,已经使用几种应力水平(蠕变),应变率(拉伸)和松弛持续时间(疲劳)评估了在850°C和950°C下的性能。还研究了初始处理的影响,即老化处理对蠕变和拉伸性能的影响以及冷作对蠕变性能的影响。在高温下,收到的Inconel 617不会表现出经典的蠕变行为。这项研究表明,尽管Inconel 617和Haynes 230被列为固溶体合金,但快速析出碳化物对其机械性能仍然很重要。两种合金在空气和真空下于850°C进行了有和没有保持时间的低循环疲劳测试。结果表明,循环硬化,循环稳定性和寿命与保持时间的长短密切相关。此外,单个热激活机构可在很宽的应变率范围内运行,这与拉伸试验,蠕变和松弛相对应。本文提出的微观结构与力学行为之间的联系有助于确定作为每种合金的运行极限的优势,以便制造核电站热交换器

著录项

  • 作者

    Chomette Sébastien;

  • 作者单位
  • 年度 2009
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