核電站高能管道破裂防護措施與分析
發(fā)布時間:2021-04-12 18:22
分布廣泛的高能管道是民用核電廠運行的基本保障,其防破裂措施也是民用核安全的關(guān)注重點。高能管道破裂防護措施,根據(jù)其階段性特點,可以分為事前防護、事中防護和事后防護。事前防護包括管系設(shè)計、管道材料的選用、其制造工藝控制、安裝質(zhì)量控制等;事中防護包括支吊架承載、阻尼器抗震及基于管道壓力分析、在線監(jiān)測(ISI,In ServiceInspection)、斷裂力學(xué)分析等的破前漏(LBB,Leak before break)分析技術(shù);事后防護則包括防甩裝置的動作、管道更換或修復(fù)等。其中,作為事中防護的LBB分析技術(shù)和作為事后防護的防甩裝置,由于同是高能管道破裂的防護措施,而產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)。在事后防護措施中,防甩裝置的應(yīng)用是基于嚴(yán)重管道雙端斷裂(DEGBs,Double-endGuillotine Breaks)的,而通常認(rèn)為發(fā)生DEGBs的概率非常小,所以人們對防甩裝置的作用產(chǎn)生懷疑。特別是隨著LBB分析技術(shù)的快速發(fā)展,設(shè)計者已經(jīng)考慮減少或取消防甩裝置,因為他們認(rèn)為只要事前、事中控制做到位,事后的措施就能省略。本文的分析研究就是對上述問題進行探討,借助SWOT(Strength優(yōu)勢,Weakness劣...
【文章來源】:華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:58 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
‘j的自re曰仙日,即川翻日閱匕
2、結(jié)構(gòu)分析為了更加全面的解釋如何選定限制元件的材料、尺寸以及數(shù)量,以保證假想高能管道破裂時,它能夠吸收管道移動(或者甩擊)的能量。通過圖 3-3 作詳細(xì)描述。第一幅描述正常情況下防甩裝置的正視圖,與管道(為簡化模型,本文不考慮保溫層)之間有一定的空隙;第二幅描述防甩裝置箍住移動的管道的情形,U 型螺桿與墊板由于吸收甩擊管道的能量而受壓或受拉,其中墊板主要是分散應(yīng)力,并避免管道與 U 型螺桿直接摩擦,墊板兩端彎成圓形包住管道以限制管道的反彈;第三幅描述的是防甩裝置承受移動管道的變形的側(cè)視圖。由幾個防甩組成的成套的管道防甩裝置將管道甩擊的能量沿管道軸向分布開來,環(huán)繞管道表面的墊板也承受一定的載荷分布。采用幾個防甩限制模塊組成的防甩裝置比簡單的多元件組合有更小的尺寸和重量,花費更少,同時制造、安裝和更換設(shè)備更加容易處理,而且模塊化還能夠使每個防甩限制元件的能量吸收能力更加突出并保持在一個可調(diào)整地合適范圍內(nèi)。
16圖 3-4 防甩裝置限制管道移動示意圖當(dāng)移動的管道使限制單元的偏離超過 D1+ D2這個有效位移后,它將出現(xiàn)塑性屈服,或是受拉,或是受壓,目的是吸收移動管道的能量。根據(jù)應(yīng)力-應(yīng)變曲線或限制元件的偏離屬性,被拉伸的限制單元將對管道產(chǎn)生一個反作用力 Fr。圖 3-4 第二幅描述了限制單元偏離有效位移的位移 D3(定義為工作偏差)。通過分析相互關(guān)系能夠揭示在管道甩擊載荷下的限制單元的運動(軌跡)。首先,假設(shè)在 U 型螺桿移動了 D3,其兩邊分別為S1和 S2,通常這兩個長度是不一樣。(為了方便說明,我們用一個簡單的模型來表述采用銷軸連接 U 型螺桿的兩端螺桿,該兩個螺桿固定在銷軸在,位置不變)。我們用一個
【參考文獻】:
期刊論文
[1]某核電站主給水管道防甩荷載分析及計算[J]. 施海云,冷杰. 東北電力技術(shù). 2011(06)
[2]核電站常規(guī)島防甩裝置動力荷載分析[J]. 彭雪平,周玉. 廣東土木與建筑. 2010(09)
[3]LBB在蠕變溫度以上核級管道設(shè)計中的應(yīng)用[J]. 張立殷,陸道綱. 原子能科學(xué)技術(shù). 2009(12)
[4]核電站常規(guī)島內(nèi)防甩擊結(jié)構(gòu)設(shè)計簡介[J]. 馮奕敏,周雷靖. 建材技術(shù)與應(yīng)用. 2009(11)
[5]LBB對材料性能的要求[J]. 孫造占. 核安全. 2006(03)
[6]損傷力學(xué)在核級管道LBB分析中的應(yīng)用[J]. 臧峰剛. 核動力工程. 2003(05)
[7]先漏后爆準(zhǔn)則的研究[J]. 鄭敏榮. 北京石油化工學(xué)院學(xué)報. 2003(02)
[8]反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)力學(xué)應(yīng)用中的幾個問題[J]. 何樹延. 核動力工程. 2001(04)
[9]壓力容器及管道LBB評估技術(shù)中的裂紋擴展穩(wěn)定性分析方法[J]. 董亞民,馮峰. 工程力學(xué). 1999(04)
本文編號:3133760
【文章來源】:華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:58 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
‘j的自re曰仙日,即川翻日閱匕
2、結(jié)構(gòu)分析為了更加全面的解釋如何選定限制元件的材料、尺寸以及數(shù)量,以保證假想高能管道破裂時,它能夠吸收管道移動(或者甩擊)的能量。通過圖 3-3 作詳細(xì)描述。第一幅描述正常情況下防甩裝置的正視圖,與管道(為簡化模型,本文不考慮保溫層)之間有一定的空隙;第二幅描述防甩裝置箍住移動的管道的情形,U 型螺桿與墊板由于吸收甩擊管道的能量而受壓或受拉,其中墊板主要是分散應(yīng)力,并避免管道與 U 型螺桿直接摩擦,墊板兩端彎成圓形包住管道以限制管道的反彈;第三幅描述的是防甩裝置承受移動管道的變形的側(cè)視圖。由幾個防甩組成的成套的管道防甩裝置將管道甩擊的能量沿管道軸向分布開來,環(huán)繞管道表面的墊板也承受一定的載荷分布。采用幾個防甩限制模塊組成的防甩裝置比簡單的多元件組合有更小的尺寸和重量,花費更少,同時制造、安裝和更換設(shè)備更加容易處理,而且模塊化還能夠使每個防甩限制元件的能量吸收能力更加突出并保持在一個可調(diào)整地合適范圍內(nèi)。
16圖 3-4 防甩裝置限制管道移動示意圖當(dāng)移動的管道使限制單元的偏離超過 D1+ D2這個有效位移后,它將出現(xiàn)塑性屈服,或是受拉,或是受壓,目的是吸收移動管道的能量。根據(jù)應(yīng)力-應(yīng)變曲線或限制元件的偏離屬性,被拉伸的限制單元將對管道產(chǎn)生一個反作用力 Fr。圖 3-4 第二幅描述了限制單元偏離有效位移的位移 D3(定義為工作偏差)。通過分析相互關(guān)系能夠揭示在管道甩擊載荷下的限制單元的運動(軌跡)。首先,假設(shè)在 U 型螺桿移動了 D3,其兩邊分別為S1和 S2,通常這兩個長度是不一樣。(為了方便說明,我們用一個簡單的模型來表述采用銷軸連接 U 型螺桿的兩端螺桿,該兩個螺桿固定在銷軸在,位置不變)。我們用一個
【參考文獻】:
期刊論文
[1]某核電站主給水管道防甩荷載分析及計算[J]. 施海云,冷杰. 東北電力技術(shù). 2011(06)
[2]核電站常規(guī)島防甩裝置動力荷載分析[J]. 彭雪平,周玉. 廣東土木與建筑. 2010(09)
[3]LBB在蠕變溫度以上核級管道設(shè)計中的應(yīng)用[J]. 張立殷,陸道綱. 原子能科學(xué)技術(shù). 2009(12)
[4]核電站常規(guī)島內(nèi)防甩擊結(jié)構(gòu)設(shè)計簡介[J]. 馮奕敏,周雷靖. 建材技術(shù)與應(yīng)用. 2009(11)
[5]LBB對材料性能的要求[J]. 孫造占. 核安全. 2006(03)
[6]損傷力學(xué)在核級管道LBB分析中的應(yīng)用[J]. 臧峰剛. 核動力工程. 2003(05)
[7]先漏后爆準(zhǔn)則的研究[J]. 鄭敏榮. 北京石油化工學(xué)院學(xué)報. 2003(02)
[8]反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)力學(xué)應(yīng)用中的幾個問題[J]. 何樹延. 核動力工程. 2001(04)
[9]壓力容器及管道LBB評估技術(shù)中的裂紋擴展穩(wěn)定性分析方法[J]. 董亞民,馮峰. 工程力學(xué). 1999(04)
本文編號:3133760
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