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公开(公告)号:CN116052915B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211725575.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 唐传宝 , 白晓明 , 崔怀明 , 艾红雷 , 王新军 , 张毅雄 , 曾忠秀 , 曹锐 , 王明利 , 李海颖 , 熊夫睿 , 文毅 , 谢海 , 黄代顺 , 郑连纲 , 刘佳 , 王岩
IPC: G21C17/02 , G21D1/00 , G06F30/23 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆一回路系统疲劳状态监测方法和装置,本发明一方面通过关键位置传感器精确采集被测部件的温度状态,进而有效降低疲劳计算中的保守性,另一方面通过自动修正算法,在运行过程中构建了监测位置与现有传感器的对应关系,实现疲劳计算的自动修正,而无需对故障传感器进行更换和维修,保证了监测的准确性和可靠性,同时极大降低了监测装置的维修成本。
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公开(公告)号:CN115954122A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211725573.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/003 , G21C17/06 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆压力容器疲劳状态监测方法、设备和装置,本发明通过主管道温度传感器测量数据,准确计算压力容器进出口位置温度场,用于计算疲劳使用系数,同时通过溶氧量传感器实时监测进入压力容器冷却剂的含氧量,并利用辐照监督数据对弹性模量和材料硫含量进行修正,最后利用疲劳使用系数修正方法实现疲劳使用系数的自动修正,提高了计算的精准度和可靠性。本发明还通过先进行瞬态识别再进行疲劳计算的方式,有效减少了计算数据量,提高了数据处理效率,减少了硬件资源的消耗。
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公开(公告)号:CN109960816B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201711337095.6
申请日:2017-12-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/27 , G06F113/14
Abstract: 本发明属于反应堆结构力学技术领域,具体涉及一种基于遗传算法的核级管道自动优化布置方法,包括:步骤一:通过管道分析软件的命令流文件中的注释行添加优化参数;步骤二:通过预处理程序对含有待优化参数的命令流文件进行重新处理,自动修改待优化参数,生成新的命令流文件;步骤三:通过定义适应度函数将不同工况下的多个评价方程进行后处理,获得最终布置方案及应力计算结果。利用本发明提供的基于遗传算法的管道布置优化方法,能够高效、便捷地获得核级管道最优布置方案,有效提高核级管道的安全裕量,确保了核动力系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN112632770B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011517951.8
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于三维坐标的钢截面夹角自动调整方法及装置,基于型钢的三维坐标信息、载荷点信息和管道信息建立型钢总体坐标系;基于待调整型钢在型钢总体坐标系中的方位,生成型钢局部坐标系;获取待调整型钢的截面形状,并根据待调整型钢的截面形状获取型钢截面局部坐标系;对比型钢局部坐标系和型钢截面局部坐标系的差异,并采用混合积原理计算待调整型钢的截面夹角;基于截面夹角生成钢结构分析软件命令流,用于调整待调整型钢的截面夹角,保障了设计模型与力学模型的绝对一致性、准确性,提高钢结构力学分析效率与准确性。
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公开(公告)号:CN112632770A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011517951.8
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于三维坐标的钢截面夹角自动调整方法及装置,基于型钢的三维坐标信息、载荷点信息和管道信息建立型钢总体坐标系;基于待调整型钢在型钢总体坐标系中的方位,生成型钢局部坐标系;获取待调整型钢的截面形状,并根据待调整型钢的截面形状获取型钢截面局部坐标系;对比型钢局部坐标系和型钢截面局部坐标系的差异,并采用混合积原理计算待调整型钢的截面夹角;基于截面夹角生成钢结构分析软件命令流,用于调整待调整型钢的截面夹角,保障了设计模型与力学模型的绝对一致性、准确性,提高钢结构力学分析效率与准确性。
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公开(公告)号:CN109492308A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811343359.3
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种主螺栓断裂对压力容器性能影响的分析方法,所述方法包括以下步骤:建立压力容器分析模型,分析模型必须建立足够的螺栓数量;施加载荷,计算主螺栓断裂以及多根主螺栓不同组合方式的断裂情况下的压力容器密封性能及受断裂螺栓影响的临近其他螺栓受力的变化情况;建立含半根主螺栓的压力容器模型进行结构完好即主螺栓未断裂时的密封性能、应力和疲劳分析;基于上述结果计算多根主螺栓不同组合方式的断裂情况下的压力容器密封性能及压力容器法兰及螺栓的应力和疲劳结果;本发明能够实现主螺栓断裂以及多根主螺栓不同组合方式的断裂情况时对压力容器应力、疲劳及密封性能的影响分析。
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公开(公告)号:CN117077485B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202311044749.1
申请日:2023-08-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了失水事故下非线性反应堆系统流固耦合模拟方法及系统,涉及反应堆流固耦合力学领域,其技术方案要点是:依据反应堆的结构参数建立固体区域与流体区域的有限元模型;模拟有限元模型中存在非线性接触位置的接触关系;对失水事故工况下压力容器破口的压力变化进行求解;对有限元模型中流体区域的以及固体区域进行二次建模;对二次建模后的非线性有限元模型进行初始化流体压力恒定处理;对压力初始化后的非线性有限元模型进行流固耦合计算,得到反应堆失水事故的压力容器动响应结果。本发明可以有效得模拟含初始内压的压力容器系统LOCA工况,从而满足对于极端工况下压力容器动态响应的数值模拟的要求,更加适用于实际工程使用。
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公开(公告)号:CN117077485A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311044749.1
申请日:2023-08-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了失水事故下非线性反应堆系统流固耦合模拟方法及系统,涉及反应堆流固耦合力学领域,其技术方案要点是:依据反应堆的结构参数建立固体区域与流体区域的有限元模型;模拟有限元模型中存在非线性接触位置的接触关系;对失水事故工况下压力容器破口的压力变化进行求解;对有限元模型中流体区域的以及固体区域进行二次建模;对二次建模后的非线性有限元模型进行初始化流体压力恒定处理;对压力初始化后的非线性有限元模型进行流固耦合计算,得到反应堆失水事故的压力容器动响应结果。本发明可以有效得模拟含初始内压的压力容器系统LOCA工况,从而满足对于极端工况下压力容器动态响应的数值模拟的要求,更加适用于实际工程使用。
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公开(公告)号:CN117077484A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311044748.7
申请日:2023-08-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了基于声学有限元反应堆失水事故流固耦合模拟方法及系统,涉及反应堆流固耦合力学领域,其技术方案要点是:建立固体区域与流体区域的几何模型,并对几何模型进行网格划分,得到固体区域与流体区域的有限元模型;对失水事故工况下压力容器破口的压力变化进行求解,并获取压力边界条件;对有限元模型中固体区域进行二次建模;对有限元模型中流体区域进行二次建模;对完成固体区域和固体区域二次建模后的流固耦合模型进行流固耦合计算,得到流固耦合模拟分析结果。本发明可以有效得模拟LOCA事故下压力容器内部工况,从而满足对于极端工况下含非线性因素的压力容器动态响应的数值模拟的要求,更加适用于实际工程使用。
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公开(公告)号:CN115954122B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202211725573.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/003 , G21C17/06 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆压力容器疲劳状态监测方法、设备和装置,本发明通过主管道温度传感器测量数据,准确计算压力容器进出口位置温度场,用于计算疲劳使用系数,同时通过溶氧量传感器实时监测进入压力容器冷却剂的含氧量,并利用辐照监督数据对弹性模量和材料硫含量进行修正,最后利用疲劳使用系数修正方法实现疲劳使用系数的自动修正,提高了计算的精准度和可靠性。本发明还通过先进行瞬态识别再进行疲劳计算的方式,有效减少了计算数据量,提高了数据处理效率,减少了硬件资源的消耗。
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