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- W2073890957 abstract "The tensile properties of 304 stainless steel were investigated after irradiation in the EBR-II to 1.1 × 1022 n/cm2 (E > 0.1 MeV) at 540 ± 50 °C. Radiation hardening by dislocation loops and voids caused increases in yield strength to test temperatures as high as 820 °C. A corresponding ductility loss was also observed. Below one-half the absolute melting temperature, 0.5 Tm, the ductility loss was found to be caused by plastic instability induced by the increased flow stress and reduced work hardening rates. Above 0.5 Tm, helium embrittlement was thought to control ductility. Dislocation loops and voids do not appreciably alter the high temperature ductility. Les propriétés mécaniques à la traction de l'acier inoxydable 304 ont été étudiées après irradiation dans le réacteur EBR-II sous des flux de neutrons de 1,1 × 1022 n/cm2 (E > 0,1 MeV) à des températures de 540 ± 50 °C. Le durcissement par irradiation produit par les loupes de dislocations et les lacunes, provoquait des accroissements dans la limite élastique à des températures d'essai aussi élevées que 820 °C. Une perte de ductilité correspondante a été également observée. Aux températures inférieures à 0,5 Tm (Tm = température de fusion absolue) la perte de ductilité était causée par l'instabilité plastique induite par l'effort d'écoulement accru, et par la vitesse réduite de consolidation. Aux températures supérieures à 0,5 Tm, la fragilisation par l'hélium contrôle la ductilité. Les loupes de dislocations et les lacunes n'altèrent pas de façon appréciable la ductilité à ces températures. Einige mechanische Eigenschaften von rostfreiem Stahl, Typ 304, wurden nach Bestrahlung (EBR-II, 1.1 × 1022 n/cm2, E > 0.1 MeV, 540 ± 50 °C) untersucht. Bestrahlungshärtung durch Versetzungs-Loops und Leerstellen erhöhten die Streckgrenze bei Prüftemperaturen bis zu 820 °C. Eine entsprechende Abnahme der Duktilität wurde auch beobachtet. Unterhalb der halben absoluten Schmelztemperatur (0.5 Tm) wurde diese Duktilitätsverringerung verursacht durch plastische Instabilität, hervorgerufen durch zunehmende Fliessspannung und abnehmende Verfestigungsraten. Oberhalb von 0.5 Tm dürfte die Heliumversprödung massgebend sein. Die Duktilität bei hohen Temperaturen wird nicht wesentlich durch Versetzungs-Loops und Leerstellen beeinflusst." @default.
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