《表3 锆及锆合金中γ和δ氢化物相的惯习面Table 3 Habit plane ofγandδhydrides in zirconium and its alloys》

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《锆合金中的氢化物相及氢化物取向》


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关于锆合金氢化物应力取向效应的研究报道较多。蒋有荣等[51-53]研究了Zr-2,Zr-4管材和Zr-4板材中的氢化物应力再取向,发现发生氢化物再取向时存在应力阈值,当施加的张应力高于应力阈值时,随着应力增大和(或)温度循环次数的增加,氢化物再取向程度增大;而当张应力低于这个应力阈值时,即使增加温度循环次数,氢化物再取向也不明显,且应力阈值会随着温度循环次数的增加而降低。并认为应力阈值与织构有关,控制织构可控制氢化物的应力再取向。Sakamoto等[54]认为应力阈值与氢含量、热循环及氢化物形貌无关,在施加的应力超过应力阈值后,织构、热循环及氢化物形貌都影响氢化物的应力再取向,而温度和氢含量不影响应力再取向。Chu等[55]研究了Zr-4管材中氢化物的应力再取向,发现热循环比等温处理对氢化物再取向的影响程度更大,并认为氢化物再取向的应力阈值与处理温度和样品的氢含量有关。这与Sakamoto等[54]的结论不一致。