조사손상 모델링 및 분석기술 개발 과제 주요성과

개요 2012년 3월부터 2017년 2월까지 수행된 “장기가동 원전재료 안전성 향상 신기술 개발” 대과제의 4세부과제인 “전산모사 기반 재료손상 예측기술 개발” 과제에서 성취한 주요 연구 성과를 간략히 정리하였다. 첫 번째는 전산모사를 기반으로

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중성자 조사시료의 원자탐침 분광분석(3D APT) 기술

기술내용 고에너지의 입자(중성자, 양성자, 이온, 전자)가 재료에 조사되어 재료내의 원자와 충돌 시 에너지 전달로 원자의 국부적 배열이 순간적(~10-11s)으로 흐트러지는 Displacement cascade를 일으킨다. 이때 대부분의 원자는 주기적 배열상태로 돌아오지만 일부는 배열상태를

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재료거동 전산모사 및 모델링 기술

전산모사의 필요성 기존의 조사손상 평가기술은 원자력발전의 역사만큼 오랜 동안 개발되어왔으며, 현재의 기술수준은 원자로 발전소의 안전성 확보에 있어서 중요한 역할을 하고 있다. 실제 상용로의 압력용기재료는 가동 중에 중성자의 조사로 인하여 항복강도의

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가속기조사재 마이크로 역학시험용 단면시편 제작기술

기술내용 가속기 조사 방법은 원자력 구조재료의 중성자 조사 효과를 규명하기 위한 하나의 방법으로 사용되고 있다. 고 에너지로 가속된 이온은 재료 내부의 원자들과 충돌하여 시료 표면의 수~수십 마이크로 깊이 영역에 조사

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Phase-field 기법을 이용한 316 stainless steel에서의 void swelling에 평균 입계 크기 (average grain size) 와 applied stress가 미치는 영향에 대한 연구

1. 가동 원전의 구조재로의 조사 손상에 의한 void swelling 현상 가동 원전의 구조재료로 널리 사용되는 316 stainless steel 장기간 조사 손상을 받았을 시 void가 발생하여 dimensional instability가 발생하는 것은 원전의

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고분해능 분석장비를 활용한 조사유기현상 분석기술

기술내용 원자로에서 사용되는 구조재료는 핵분열시 발생되는 고에너지 중성자에 지속적으로 노출되고 있다. 고에너지 중성자는 금속재료 내부 원자와 충돌하여 격자 이탈을 유발하여 우선적으로 원자단위의 내부 결함들(Vacancy/Interstital)을 발생시키고 다양한 환경인자에 의해 클러스터(Cluster), 전위루프(Dislocation

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원자력재료 조사효과예측용 보유 전산코드

기술내용 방사선에 조사된 대부분의 원자력재료는 초기물성이 변화하게 되는데, 이를 예측하는 방법으로 전산모사 방법이 연구되고 있다. 원자력 발전소의 구조재료는 방사선 조사조건 즉, 중성자 조사량, 조사율 및 온도에 따라서 그 특성이 변화하는데,

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