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Volumen II - SAM

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Figura 8. Desplazamiento del brazo de palanca vs tiempo (der.). Las discontinuidades en las curvas<br />

pueden asociarse a los avances de la fisura. La imagen de MEB corresponde a la Figura 6 (izq.)<br />

4. CONCLUSIONES<br />

Como resultado de las experiencias realizadas y a modo de síntesis podemos exponer las siguientes<br />

conclusiones:<br />

1. Se observó la reorientación de los hidruros debido al campo de tensiones en la zona de la entalla y<br />

precipitación de estos en la punta de la fisura en dirección radial, [2,3].<br />

2. Se comprobó la propagación radial de fisuras a través de hidruros radiales a partir de cada entalla, es<br />

decir, FDH, aunque en algún caso esta fue asistida también por circunferenciales.<br />

3. La curva de desplazamiento del brazo de palanca obtenida con el LVDT resulta apta para describir la<br />

propagación de una fisura, lo cual permitiría calcular el tiempo de incubación de cada paso en el avance<br />

de la fisura.<br />

REFERENCIAS<br />

0.0<br />

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5<br />

0<br />

20.0<br />

tiempoD (hs)<br />

1. Northwood, U. Kosasih, “Corrosión and Hydriding Behavior of Zr-2,5 Wt. Pct Nb Alloy Nuclear<br />

Reactor Pressure Tubing”. Journal Materials for energy systems, vol. 4, No. 1, 3(1982).<br />

2. Y. Bum, Kim Sung Soo, “Effect of Hydride Reorientation on Delayed Hydride Cracking In Zr-2,5Nb<br />

Tubes”. Journal of the Korean Nuclear Society, Vol. 35, No. 6, 529-536(2003).<br />

3. C. E. Coleman, J. R. Ambler, “Delayed Hydrogen Cracking in Zr-2.5 wt%Nb alloy”, Reviews on<br />

Coating and Corrosion, Vol. <strong>II</strong>I, (1979) pp. 105-157.<br />

4. AECL EACL Qualification Requirements. Pressure Tube Manufacturer Qualification. CANDU<br />

COMMON 00-31110-TD-001. Revision 0.<br />

5. AECL EACL, ‘Extruded, cold worked and autoclaved Zr-2.5Nb Pressure Tubes’, Technical<br />

Specifications. Retube RT-31110-TS-001. Revision 2.<br />

6. J.P. Giroldi, P. Vizcaíno, A.V. Flores, A.D. Banchik. Journal of Alloys and Compounds, 474 (2009)<br />

140-146.<br />

7. M. L. Williams, “Stress Distributions at the Base of a Stationary Crack”, journal of applied Mechanics,<br />

Vol. 24, 1957, p. 104.<br />

8. G. R. Irwin, “Relation of Stress Near a Crack Extension Force”, IX th International Congress of<br />

Applied Mechanics, Vol. V<strong>II</strong>I, Paper No. 101 (<strong>II</strong>), Univ. of Brussels, 1957, pp. 245-251.<br />

9. G. R. Irwin, “Fracture”, Springer Encyclopedia of Physics, Vol. VI, 1958, p. 551.<br />

10. J. A. H. Hult and F. A. McClintock, “Elastic-Plastic Stress and Strain Distribution Around Sharp<br />

Notches Under Repeated Shear”, IX th International Congress of Applied Mechanics, Vol. 8, Univ. of<br />

Brussels, 1957, p. 51.<br />

11. M. F. Koskinen, “Elastic-Plastic Deformation of a Single Grooved Flat Plate Under Longitudinal<br />

Shear”, Transaction, Am. Soc. Mechanical Engrs, Vol. 85, D, 1963, p. 585.<br />

1364<br />

Desplazamiento (Unidades arb.)<br />

1.0<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

Apartamiento del brazo de palanca de la horizontal<br />

Temperatura<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

Temperatura (C)

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