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- W2034451032 abstract "The growth of gas bubbles in a solid under the influence of internal stress gradients is discussed and the theory is applied to the swelling of alpha uranium under irradiation. In assessing the growth rates of bubbles in alpha uranium it is shown that it is the irradiation processes themselves which produce the internal stresses necessary for bubble growth and the process is shown to be both temperature and rating dependent. Because of the existence of a critical radius for bubble growth it is shown that there is an incubation period beyond which bubble growth can quite rapidly lead to a breakaway swelling. A maximum in the stress enhanced swelling is predicted in the temperature range 400° C to 500° C and is shown to be due to the temperature dependence of the internal stresses. Quantitative agreement is found between theory and experiment over a range of temperature and burn-up rates. La croissance de bulles de gaz dans un solide sous l'influence de gradients de contrainte interne est discutée et la théorie est appliquée au gonflement de l'uranium alpha sous irradiation. En estimant les vitesses de croissance des bulles dans l'uranium alpha on a montré que ce sont les processus d'irradiation eux-mêmes qui produisent les contraintes nécessaires à la croissance des bulles. Ce mécanisme dépend à la fois de la température et du taux d'irradiation. En raison de l'existence d'un rayon critique pour la croissance des bulles, on a montré qu'il existe une période d'incubation au delà de laquelle la croissance peut conduire très rapidement à un gonflement de rupture. Un maximum de gonflement provoqué par les contraintes est prévu dans le domaine de températures de 400 à 500° C et on a montré que ce maximum est dû à ce que les tensions internes dépendent de la température. Il y a un accord quantitatif entre la théorie et l'expérience sur un certain intervalle de températures et de taux de combustion. Das Wachsen von Gasblasen in einem Festkörper unter dem Eintluss eines Spannungsgradienten wird diskutiert und die Theorie auf das Schwellen von α-Uran unter Bestrahlung angewendet. Durch Abschätzen der Wachstunisgeschwindigkeit der Blasen in α-Uran wird gezeigt, dass der Bestrahlungsprozess selbst die inneren Spannungen erzeugt, die für das Blasenwachstum notwendig sind. Der Prozess hängt sowohl von der Temperatur, als auch von der Geschwindigkeit ab. Da ein kritischer Radius für das Blasenwachstum existiert, wird gezeigt, dass eine Inkubationszeit existiert, jenseits derer das Blasenwachstum sehr schnell zum “breakaway swelling” führen kann. Ein Maximum in dem durch Spannung erhöhten Schwellen wird für den Temperaturbereich 400 dgC à 500 dgC vorausgesagt. Der Grund hierfür ist die Temperaturabhängigkeit der inneren Spannungen. Es besteht quantitative Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment über einen gewissen Bereich von Temperaturen und Abbrandraten." @default.
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