Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методы и программное обеспечение расчетов на прочность реакторов КЯЭУ




При проектировании КЯЭУ первого поколения в период 60-х – 80-х голов в расчетах на прочность преобладали “традиционные” методы, основой которых являлся путь анализа конструкции реактора. О прочности судили по результатам расчета отдельных элементов: трубных досок, крышек, оболочек, стержневых элементов. Для расчетов применялись методы сопротивления материалов, аналитические решения механики деформируемого твердого тела, включая теории пластин и оболочек. Такой подход к расчету на прочность содержится в пособии [2] и на современном этапе представляется достаточным для выполнения курсового проекта, по разработке конструкции реактора.

Современный реактор КЯЭУ, представляющий собой сложную, разветвленную совокупность пластин, оболочек, трехмерных тел, стержневых элементов при сложном нагружении требует иного подхода к анализу прочности, а именно, для обеспечения минимального веса при гарантировании ресурсов в сотни тысяч часов следует располагать картиной НДС реактора, как единого целого.

Решение подобной задачи требует применения вычислительных методов механики деформируемого твердого тела, реализованных в программах для ЭВМ.

К таким методам относится метод конечного элемента [5] (МКЭ) и его модификации в форме, например, метода суперэлементов.

Другой класс, эффективный для анализа прочности реактора это численные методы, использующие уравнения механики оболочек.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из упомянутых методов применительно к исследованию НДС реактора.

Метод конечного элемента является универсальным методом решения задач прочности, устойчивости, колебаний пространственных конструкций, составленных из стержней, пластин, оболочек, трехмерных тел. Этот метод реализован в таких программных продуктах как: ANSYS, NASTRAN, COSMOS, CAN (комплекс отечественной разработки) и других.

Применительно к особенностям конструкции реактора КЯЭУ МКЭ обладает рядом недостатков. Поскольку метод по сути своей является весьма громоздким, то реализация расчетной модели такой сложной конструкции как реактор КЯЭУ и сам процесс счета требует больших затрат времени. Наличие в конструкции разнородных и разномасштабных элементов может создать проблемы в генерации конечно-элементной сетки и, как следствие к неустойчивости счета, ошибкам, или, значительному “ручному” вмешательству.

Для расчета целого класса осесимметричных оболочечных конструкций, к которым относится и реактор КЯЭУ, наиболее удачна модель из дискретных элементов, для которых их геометрия, механические характеристики и действующие нагрузки меняются вдоль образующей непрерывно.

Поскольку состояние осесимметричных оболочечных конструкций всегда можно описать системой дифференциальных уравнений, то существующие методы численного интегрирования позволяют получать решения с высокой точностью и за сравнительно короткие промежутки времени. Для каждого из образующих рассматриваемую конструкцию оболочечных элементов можно получить перемещения узловых линий, а затем вычислить напряжения в любых точках каждой оболочки [6].

На описанных выше принципах в техническом университете «Станкин» создан программный комплекс КИПР [6], получивший широкое применение для расчетного исследования НДС реакторов КЯЭУ.

Пример расчетной схемы реактора приведен на рисунке 4.1. На рисунке 4.2 показано типичное деформированное состояние реактора в нижней его части, где установлен компенсатор температурных перемещений в результате действия механических и температурных нагрузок.

 

 

Рисунок 4.1 – Расчетная схема конструкции реактора в программном комплексе КИПР

 

Рисунок 4.2 – Исходное (затенено) и деформированное состояние компенсатора температурных перемещений в нижней части реактора

 

Чтобы делать выводы о прочности реактора по результатам расчетов компонентов НДС с помощью программного комплекса КИПР требуется, в общем случае, сделать три расчета:

– расчет от действия только механических нагрузок,

– расчет при действии только температуры,

– расчет при действии и механических нагрузок и температур.

Такая технология позволяет проверить прочность конструкции с учетом особенностей влияния на нее напряжений различных категорий. Влияние это различно. Например, разрушить конструкцию из пластичных реакторных сталей за счет только температурных напряжений, практически невозможно, но можно сильно сдеформировать, кроме того, температурные напряжения с течением времени могут релаксировать. Уровень же напряжений от перепадов давления между полостями реактора и его наружных оболочек с окружающей средой практически не меняется на протяжении всего ресурса и если в результате этого расчета получено, что допускаемые напряжения превышены, то конструкцию надо дорабатывать однозначно.

Методы учета в прочности конструкций напряжений различных категорий (или что одно и тоже различной природы) подробно изложены в “атомных Нормах” [1].

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 655; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.