Вышедшие номера
Фактор предпочтения базисной краевой дислокационной петли в цирконии. Численный анализ
Переводная версия: 10.1134/S1063783420120045
Бабич А.В.1, Клепиков В.Ф.1, Остапчук П.Н.1
1Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины, Харьков, Украина
Email: avbabich@kipt.kharkov.ua, vfklepikov@ukr.net, ostapchuk@kipt.kharkov.ua
Поступила в редакцию: 8 августа 2020 г.
В окончательной редакции: 8 августа 2020 г.
Принята к печати: 18 августа 2020 г.
Выставление онлайн: 8 сентября 2020 г.

Недавние численные расчеты коэффициентов диффузии радиационных точечных дефектов в гексагональных кристаллах показали, что основное предположение теории радиационного роста циркония (DAD - diffusional anisotropy difference) не выполняется. Таким образом, упругая идеология (EID - elastic interaction difference), основанная на концепции фактора предпочтения стока остается актуальной. В этой связи численно (методом конечных разностей) посчитан фактор предпочтения базисной краевой петли циркония в тороидальном резервуаре с учетом упругой анизотропии гексагонального кристалла. Тороидальная геометрия резервуара позволяет провести расчеты для петли любого размера и без какой-либо коррекции упругого поля в ее области влияния. Получены зависимости фактора предпочтения петли от ее радиуса и природы при различных плотностях стоков. Показана существенная роль формы граничного условия на внешней поверхности резервуара. Обозначены перспективы дальнейших исследований в построении теории радиационного роста циркония на основе упругой идеологии. Ключевые слова: точечный дефект, базисная дислокационная петля, фактор предпочтения, цирконий, радиационный рост.
  1. A.D. Brailsford, R. Bullougb. J. Nucl. Mater. 44, 121 (1972)
  2. A.D. Brailsford, R. Bullougb , M.R. Hayns. J. Nucl. Mater. 60, 246 (1976)
  3. V.A. Borodin, A.E. Volkov, A.I. Ryazanov. J. Nucl. Mater. 307-311, 862 (2002)
  4. M. Griffiths. J. Nucl. Mater. 159, 190 (1988)
  5. C.H. Woo. J. Nucl. Mater. 276, 90 (2000)
  6. S.N. Buckley. Properties of Reactor Materials and Effects of Irradiation Damage. Butterworths, London (1962). 413 р
  7. V.I. Dubinko, A.S. Abyzov, A.A. Turkin. J. Nucl. Mater. 336, 11 (2005)
  8. C.H. Woo, U. Gosele. J. Nucl. Mater. 119, 219 (1983)
  9. C.H. Woo. J. Nucl. Mater. 159, 237 (1988)
  10. G.D. Samolyuk, A.V. Barashev, S.I. Golubov, Y.N. Osetsky, R.E. Stoller. Acta Mater. 78, 173 (2014)
  11. Дж. Эшелби. Континуальная теория дислокаций. Наука, М. (1963). 215 с
  12. А.М. Косевич. Физическая механика реальных кристаллов. Наук. думка, Киев. (1981). 328 с
  13. E. Kroner. Z. Phyz. 136, 402 (1953)
  14. M.H. Yoo. Phys. Status Solidi B 61, 411 (1974)
  15. П.Н. Остапчук, О.Г. Троценко. ФТТ 58, 1749 (2016)
  16. П.Н. Остапчук, О.Г. Троценко. ФТТ 59, 912 (2017)
  17. L. Fast, J.M. Wills, B. Johansson, O. Eriksson. Phys. Rev. B 51, 17431 (1995)
  18. А.М. Косевич, З.К. Саралидзе, В.В. Слезов. ФТТ 6, 3383 (1964)
  19. C.H. Woo, W.S. Liu, M.S. Wuschke. AECL-6441 (1979)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.