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公开(公告)号:CN119688503A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411681966.6
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 一种基于多因素耦合的应力腐蚀裂纹扩展速率预测方法,包括以下步骤:Step1:试样冷加工;沿着试样厚度方向对试样进行一维冷轧,试样长度增加为冷变形量CW;Step2:应力腐蚀裂纹扩展CT试样加工;对经Step1的试样进行CT试样加工,从而形成1/2CT式样;Step3:预制疲劳裂纹;在空气环境下,在1/2CT式样上加载载荷,从而预制疲劳裂纹;Step4:模拟一回路水环境测试应力腐蚀裂纹扩展速率;Step5:建立基于多因素耦合的应力腐蚀裂纹扩展速率表征式;通过该发明建立的表征式可以有效地实现对不同工况下690合金焊接区应力腐蚀裂纹扩展速率的预测,进而为核反应堆结构设计提供指导,提高核反应堆结构的安全性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN119673337A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411681956.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00 , G01N3/32 , G01B11/30 , G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/18 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑表面粗糙度的金属环境疲劳修正因子预测方法,包括:利用激光共聚焦显微镜获取加工试样的表面粗糙度,选择合适的表面粗糙度测量方法和结果;分别控制试样表面粗糙度、加载应变速率和加载应变幅值以及实验环境这四种因素中若干因素固定后进行奥氏体不锈钢材料的疲劳试验,以此研究各因素对奥氏体不锈钢疲劳寿命的影响;针对空气环境下和高温高压水环境下的疲劳实验结果,分别得到这两种环境下的奥氏体不锈钢材料疲劳最佳拟合曲线,并通过引入表面粗糙度因子获得环境疲劳修正因子计算模型,从而预测冷却剂环境下的奥氏体不锈钢材料疲劳寿命。本发明考虑了多种因素的共同影响,并在保证准确度的同时降低了成本。
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公开(公告)号:CN119647048A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411495113.3
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G01N3/08 , G01N3/06 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种金属件寿命预测方法、装置、控制器及存储介质,涉及金属材料性能预测技术领域,以至少解决以单轴光滑试样试验数据为基础构建的预测模型预测结果精度低的问题。该方法包括:确定处于缺口结构的目标金属件在无缺口光滑结构状态时的第一纯疲劳寿命、发生蠕变的目标保载时间以及目标缺口应力集中系数;以及,获取与目标金属件的目标金属材料关联对应的目标预设模型;目标预设模型表征应力集中系数、保载时间、无缺口光滑结构状态的纯疲劳使用寿命与蠕变‑疲劳使用寿命之间映射关系;基于目标预设模型,得到第一纯疲劳寿命、目标保载时间和目标缺口应力集中系数下目标金属件的目标使用寿命。
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公开(公告)号:CN119595523A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411681969.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提供了一种针对镍基690合金腐蚀仿真的方法。使用电化学工作站对镍基690样品进行电化学测试,利用镍基690合金的实验数据对近场动力学反应扩散腐蚀模型中的反应系数和扩散系数进行参数校准,基于校准的参数建立近场动力学反应扩散腐蚀模型,可以实现近场动力学反应扩散模型对镍基690合金腐蚀演化的准确仿真,从而能够获得电流密度、腐蚀速率、腐蚀深度演化等信息,对腐蚀过程进行模拟预测。
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公开(公告)号:CN116108576A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211706284.7
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及核反应堆结构力学模拟计算技术领域,具体涉及一种C形密封环螺旋弹簧刚度等效计算方法,包括;步骤一、计算螺旋弹簧基体的压缩回弹特性曲线;步骤1.1:建立螺旋弹簧基体和上下刚性法兰平面三维有限元模型;步骤1.2:分别采用六面体和壳体网格对弹簧和法兰平面进行网格划分,定义材料属性;步骤1.3:编写后处理文件;步骤二、计算初始厚度下O形环的压缩回弹特性曲线;步骤三、计算得到刚度等效后O形环的壁厚。通过将内侧螺旋弹簧基体等效为一定厚度的O形环,以解决密封组件分析计算模型尺寸跨度大和计算效率低的难题。
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公开(公告)号:CN115688527A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211407612.3
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 黄旋 , 张毅雄 , 张丽屏 , 唐辉 , 张显均 , 冯志鹏 , 刘帅 , 吴万军 , 刘文进 , 傅孝龙 , 蔡逢春 , 齐欢欢 , 沈平川 , 陈果 , 刘建 , 黄茜 , 张珂
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法、系统及终端,涉及反应堆结构力学领域,其技术方案要点是:依据基本组成元素和/或功能将反应堆冷却剂系统分为多个子模块,并对各个子模块进行参数化建模后得到相应的有限元模型;采用相对节点坐标定位法确定各个有限元模型中节点的坐标;通过动态编号函数对有限元模型中的几何参数和/或材料参数进行自动编号;将经编号处理后的有限元模型融合,得到反应堆冷却剂系统的力学分析模型。本发明在反应堆冷却剂系统布置复杂,涉及部件众多时,通过模块化和参数化的建模方式,降低了各个部件和反应堆冷却剂主环路管道力学模型实常数编号和材料常数编号冲突的风险,提高模型精度和建模效率。
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公开(公告)号:CN114036792A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111312908.2
申请日:2021-11-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种类裂纹不连续区结构的疲劳损伤系数获取方法及装置,该方法包括:采用奇异单元网格划分法划分类裂纹尖端的网格,并构建类裂纹尖端应力有限元模型;采用所述类裂纹尖端应力有限元模型计算距类裂纹尖端特征距离的应力;在瞬态载荷和外载荷条件下,采用编译器软件,通过主循环瞬态极值组合和子循环瞬态峰谷值应力幅配对的方式计算疲劳损伤系数。本发明实现了类裂纹不连续区结构的疲劳损伤系数的计算,且计算准确度较高;根据计算得到的疲劳损伤系数,对类裂纹不连续区的疲劳损伤进行评定。本发明填补了类裂纹不连续区疲劳损伤系数计算的技术手段空白,可用于利用商用软件对核一级设备类裂纹不连续区的工程疲劳校核中。
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公开(公告)号:CN110598164A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910881697.0
申请日:2019-09-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了存在碳偏析的反应堆压力容器材料的断裂韧性计算方法,包括以下步骤:1)、通过对碳元素的含量占比为0.25wt%~0.32wt%的反应堆压力容器材料断裂韧性试验获得断裂韧性数据;2)、对步骤1)获得的断裂韧性数据进行分析并获得均值和标准差;3)、引入高斯误差函数,建立断裂韧性限值计算模型。本发明所述计算方法不仅考虑了反应堆压力容器材料的碳偏析,而且还考虑了存在碳偏析的反应堆压力容器材料断裂试验数据的分散性,可更好服务于反应堆压力容器设备的防快断分析。
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公开(公告)号:CN110579399A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910881716.X
申请日:2019-09-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种预测金属材料准静态单轴拉伸真实断裂应力的方法,包括以下步骤:1)、通过准静态单轴拉伸试验获得金属材料的抗拉强度σu、截面收缩率RA和真实断裂应力σf;2)、结合步骤1)的数据,采用Manson方法进行分析,分析中采用的Manson公式为3)、在Manson方法的基础上,结合步骤1)的数据分析,通过引入修正系数k后建立预测公式为式中, 本发明在Manson方法的基础上,通过引入修正系数k后,提高了预测结果的可靠度,为获取颈缩后材料断裂失效点对应的真实断裂应力提供新的预测方法,可更好的服务力学设计和安全分析。
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公开(公告)号:CN119692099A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411681968.5
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于应力腐蚀开裂预测模拟技术领域,提供一种基于演化物质传输模型与Irwin小范围屈服理论的应力分布模型的应力腐蚀开裂全过程高效预测方法,包括以下步骤:完成前两部分理论推导以及建模后设计基于该数学模型的MATLAB程序,并通过无量纲化的方法同时参考实验获得的数据点对参数进行校核,最后达到应力腐蚀开裂全过程预测的目标。通过本发明所提供方法,可以充分发挥该数值方法的高效性,有效解决精细有限元建模分析消耗计算资源太大和纯数据拟合忽视了真实物理过程而造成预测不准的问题,为实际工程中估计裂纹萌生时长提供重要方法。该方法通用性强、易于掌握和实施。
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