Influence of mean stress and light water reactor environment onnfatigue life and dislocation microstructures of 316L austenitic steel
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68081723%3A_____%2F18%3A00494030" target="_blank" >RIV/68081723:_____/18:00494030 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2018.05.064" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2018.05.064</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2018.05.064" target="_blank" >10.1016/j.jnucmat.2018.05.064</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Influence of mean stress and light water reactor environment onnfatigue life and dislocation microstructures of 316L austenitic steel
Popis výsledku v původním jazyce
Influence of mean stress on fatigue life of the austenitic stainless steel 316 L in air and light water environments (boiling water reactor/hydrogen water chemistry) at 288 C was determined with a series of tests carried out in load-control mode. Fatigue life was found to increase with application of compressive and tensile mean stress in air and light water reactor environments. Secondary hardening was regarded as the main reason for this behavior. A modified Smith-Watson-Topper (SWT) model was considered to account for mean stress and was shown to predict fatigue life accurately in air and water environments.
Název v anglickém jazyce
Influence of mean stress and light water reactor environment onnfatigue life and dislocation microstructures of 316L austenitic steel
Popis výsledku anglicky
Influence of mean stress on fatigue life of the austenitic stainless steel 316 L in air and light water environments (boiling water reactor/hydrogen water chemistry) at 288 C was determined with a series of tests carried out in load-control mode. Fatigue life was found to increase with application of compressive and tensile mean stress in air and light water reactor environments. Secondary hardening was regarded as the main reason for this behavior. A modified Smith-Watson-Topper (SWT) model was considered to account for mean stress and was shown to predict fatigue life accurately in air and water environments.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
20306 - Audio engineering, reliability analysis
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Nuclear Materials
ISSN
0022-3115
e-ISSN
—
Svazek periodika
509
Číslo periodika v rámci svazku
OCT
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
15-28
Kód UT WoS článku
000442483300003
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85048294128