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Que sont les limites de pression et de température (P/T) – Définition

Les limites de pression et de température (P/T) sont des courbes limites définies dans les spécifications techniques de l’usine. Chaque courbe limite P/T définit une région acceptable pour un fonctionnement normal.

Les contraintes de pression sont des contraintes induites dans des récipients contenant des matériaux sous pression. Le chargement est fourni par la même force produisant la pressionLes contraintes thermiques existent chaque fois que des gradients de température sont présents dans un matériau. Des températures différentes produisent des dilatations différentes et soumettent les matériaux à des contraintes internes. Ce type de contrainte est particulièrement sensible dans les mécanismes fonctionnant à haute température et refroidis par un fluide froid. Ces contraintes peuvent être constituées d’ une contrainte de traction , qui est une contrainte résultant de forces agissant dans des directions opposées tendant à séparer un matériau, et d’une contrainte de compression., qui est une contrainte résultant de forces agissant dans des directions opposées tendant à rapprocher un matériau. Ces contraintes, de nature cyclique, peuvent conduire à une rupture par fatigue des matériaux.

La cuve et les tuyauteries du réacteur sont en revanche soumises à de fortes variations de charge, mais la fréquence des cycles est faible; par conséquent, une ductilité élevée est la principale exigence pour l’acier. Les manchons thermiques sont utilisés dans certains cas, tels que les buses de pulvérisation et les lignes de surtension, pour minimiser les contraintes thermiques. Les limites de taux de chauffage et de refroidissement sont basées sur l’impact sur la durée de vie future de la centrale en fatigue. Les limites d’échauffement et de refroidissement garantissent que la durée de vie en fatigue de la centrale est égale ou supérieure à la durée de vie opérationnelle de la centrale. De plus, les modifications de conception de l’usine incluent par exemple le chauffage des réservoirs d’eau ou des puisards du système de refroidissement d’urgence du cœur (ECCS) afin de réduire la différence de température entre l’eau injectée et le matériau de la RPV.

Un problème de sûreté qui est un problème à long terme provoqué par le vieillissement des installations nucléaires est le choc thermique sous pression (PTS). Le PTS est le choc subi par un récipient à paroi épaisse en raison des contraintes combinées d’un changement rapide de température et/ou de pression.

Référence spéciale: Reactor Pressure Vessel Status Report, US NRC. NUREG-1511. Bureau de réglementation des réacteurs nucléaires US Nuclear Regulatory Commission, Washington, 1994.

Limites de pression et de température (P/T)

Limites de pression et de température (P/T)
Température du liquide de refroidissement par rapport à la pression pour un fonctionnement normal. Source : DOE-HDBK-1017/2-93

Les limites de pression et de température (P/T) sont des courbes limites définies dans les spécifications techniques de l’usine. Chaque courbe limite P/T définit une région acceptable pour un fonctionnement normal. 10 CFR 50, Appendice G, exige l’établissement de limites P/T pour les exigences spécifiques de ténacité à la rupture des matériaux des enveloppes sous pression. Les limites PT sont dérivées sur la base d’analyses de la mécanique de la rupture élastique linéaire (LEFM). Dans ces analyses, la température minimale nécessaire pour assurer des marges adéquates contre la défaillance de la RPV est déterminée en fonction de la pression.

Les P/T sont basés sur les limites de contrainte de la cuve du réacteur et de la tête et sur la nécessité d’empêcher la rupture fragile de la cuve du réacteur et de la tête. L’utilisation habituelle des courbes est le guidage opérationnel pendant les manœuvres de chauffage ou de refroidissement, lorsque les indications de pression et de température sont surveillées et comparées à la courbe applicable pour déterminer que le fonctionnement se situe dans la plage autorisée. Les courbes utilisées par les opérations intègrent également l’erreur instrumentale pour assurer une marge de sécurité adéquate. En raison des effets de fragilisation de l’irradiation neutronique, la courbe MPT se déplacera vers la droite au cours de la durée de vie du cœur pour tenir compte de l’augmentation de la fragilité ou de la diminution de la ductilité.

Références :

La science des matériaux:

  1. Département américain de l’énergie, science des matériaux. DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 et 2. Janvier 1993.
  2. Département américain de l’énergie, science des matériaux. DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 et 2. Janvier 1993.
  3. William D. Callister, David G. Rethwisch. Science et génie des matériaux : une introduction 9e édition, Wiley ; 9 édition (4 décembre 2013), ISBN-13 : 978-1118324578.
  4. En ligneEberhart, Mark (2003). Pourquoi les choses se cassent : Comprendre le monde par la manière dont il se décompose. Harmonie. ISBN 978-1-4000-4760-4.
  5. Gaskell, David R. (1995). Introduction à la thermodynamique des matériaux (4e éd.). Éditions Taylor et Francis. ISBN 978-1-56032-992-3.
  6. González-Viñas, W. & Mancini, HL (2004). Une introduction à la science des matériaux. Presse universitaire de Princeton. ISBN 978-0-691-07097-1.
  7. Ashby, Michael; Hugh Shercliff; David Cebon (2007). Matériaux: ingénierie, science, traitement et conception (1ère éd.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-8391-3.
  8. JR Lamarsh, AJ Baratta, Introduction au génie nucléaire, 3e éd., Prentice-Hall, 2001, ISBN : 0-201-82498-1.

Voir ci-dessus:
Matériaux de centrale électrique

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