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NRCは、いまの米PWRの原子炉圧力容器の脆性破壊の発生確率を現実的にどのように評価しているのか、疑問視せざるをえなく、脆性破壊につながる要因である高い脆性遷移温度、許容欠陥以上の大きさの亀裂の存在の可能性、加圧熱衝撃による急冷による影響など、技術的判断根拠を公開していない。

AIに、「原子力空母や原子力潜水艦の加圧水型原子炉の材質は、炭素鋼ですか、ステンレスですか」「原子炉圧力容器そのものの材質のことで、何が使われていますか」と質問 ステンレスならば、特に問題となる材料特性ではなく、低合金炭素鋼ならば、機械的強度が大幅に小さくなる脆性遷移温度が存在し、高圧条件下で、その温度以下に冷却されると、材料に、許容欠陥以上の亀裂が存在すれば、脆性破壊に結びつくため、どのような特性の材質が利用されるかは、非常に重要な問題、低合金炭素鋼であれば、商業用軽水炉よりもはるかに深刻

関電は日本最古の原発=高浜1号の炉内構造物の交換をやめて廃炉に!!

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研究ノ-ト 日米PWR寿命延長の根拠、具体的に、脆性遷移温度の評価値は何℃か?

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