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公开(公告)号:CN117910293A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311720115.3
申请日:2023-12-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种评估核工程中流固耦合动力学不确定性的计算方法,涉及核反应堆结构力学领域,根据变量特征选择网格特征尺寸,建立不同细化级别的网格模型及其流固耦合模型;按照连续的网格细化比,将所有网格的解三个为一组进行分类;开展流固耦合行为的数值模拟,采集场变量或积分量数据;将三个连续细化级别的离散解向其中最粗的网格插值,形成具有统一后处理网格的解;若变量为积分量,则采用迭代法求解表观精度阶,计算并报告不确定度;若变量属于场变量,则依次进行节点分类、计算局部表观阶、计算全局表观阶、计算局部不确定度,最后通过局部不确定度的体积加权平均计算得到全局不确定度。在实际工程中具有良好的可操作性和可重复性。
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公开(公告)号:CN114036871B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111422232.2
申请日:2021-11-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了基于瞬态分析的堆内棒状结构湍流激振分析方法及装置,包括获取棒状结构在反应堆三维流场中的流场参数;利用相关长度数据库通过插值获得具体结构参数下的相关长度;基于无量纲参考等效功率谱密度、所述流场参数和所述相关长度,计算功率谱密度;计算功率谱密度的傅立叶半谱和傅立叶全谱;将功率谱密度的傅立叶全谱通过快速傅立叶逆变换方法把频域的功率谱密度转换到时域上,沿着棒状结构在长度方向上进行积分,得到作用在棒状结构上的湍流激励力时程;将湍流激励力时程施加到棒状结构上,计算棒状结构由随机湍流激励诱发的振动响应;输出结果,进行分析处理得到节点的位移、力的均方根值、最大值以及响应的时程曲线。
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公开(公告)号:CN114036871A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111422232.2
申请日:2021-11-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了基于瞬态分析的堆内棒状结构湍流激振分析方法及装置,包括获取棒状结构在反应堆三维流场中的流场参数;利用相关长度数据库通过插值获得具体结构参数下的相关长度;基于无量纲参考等效功率谱密度、所述流场参数和所述相关长度,计算功率谱密度;计算功率谱密度的傅立叶半谱和傅立叶全谱;将功率谱密度的傅立叶全谱通过快速傅立叶逆变换方法把频域的功率谱密度转换到时域上,沿着棒状结构在长度方向上进行积分,得到作用在棒状结构上的湍流激励力时程;将湍流激励力时程施加到棒状结构上,计算棒状结构由随机湍流激励诱发的振动响应;输出结果,进行分析处理得到节点的位移、力的均方根值、最大值以及响应的时程曲线。
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公开(公告)号:CN117910293B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202311720115.3
申请日:2023-12-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种评估核工程中流固耦合动力学不确定性的计算方法,涉及核反应堆结构力学领域,根据变量特征选择网格特征尺寸,建立不同细化级别的网格模型及其流固耦合模型;按照连续的网格细化比,将所有网格的解三个为一组进行分类;开展流固耦合行为的数值模拟,采集场变量或积分量数据;将三个连续细化级别的离散解向其中最粗的网格插值,形成具有统一后处理网格的解;若变量为积分量,则采用迭代法求解表观精度阶,计算并报告不确定度;若变量属于场变量,则依次进行节点分类、计算局部表观阶、计算全局表观阶、计算局部不确定度,最后通过局部不确定度的体积加权平均计算得到全局不确定度。在实际工程中具有良好的可操作性和可重复性。
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公开(公告)号:CN110838170B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201911066038.8
申请日:2019-11-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06T17/00 , G06F30/18 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑空间干涉和力学性能的核级管道优化布置方法:件建立管道布置三维模型的初步方案;对三维模型进行解耦,对当前分析的管道进行范围划分,该范围包括当前分析的管道、管道周边结构;得到描述管道周边结构几何轮廓的空间线段集;建立以管道轴线为基准、体现管道外径的管道走向空间线段集;将两组空间线段集进行相交判断;如果当前布置方案满足力学评定要求,并且满足预先设定的收敛条件,则输出当前的管道布置方案;如果不满足则继续进行迭代优化计算。本发明用以解决现有技术中无法直接获得同时满足布置需求和力学性能要求的布置方案的问题,实现能够综合考虑空间因素与力学因素,提高核级管道系统的安全性的目的。
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公开(公告)号:CN109960816A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711337095.6
申请日:2017-12-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F17/50
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:CN117574720A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311560636.7
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及结构力学技术领域,具体涉及一种摆锤式冲击机数字化模型建立方法,先分别获得到混凝土基座周围螺旋弹簧刚度、砧台向上运动的刚度、砧台回落的刚度和阻尼、衬轨与砧台之间的连接刚度、支撑槽钢参与质量、支撑槽钢翘曲阻尼、被试设备与摆锤式冲击机之间的连接刚度和动作阻尼,然后在有限元分析软件中,根据混凝土基础质量、砧台质量、衬轨质量、支撑槽钢参与质量、被试设备质量、混凝土基座周围螺旋弹簧刚度、砧台导向螺栓刚度、衬轨与砧台之间的连接刚度、支撑槽钢刚度、被试设备质量的连接刚度、砧台导向螺栓回落阻尼、支撑槽钢翘曲阻尼以及被试设备动作阻尼,建立摆锤式冲击机多自由动力学模型,能够代替冲击机进行设备冲击试验。
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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: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:CN115238494A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210859517.0
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及管道和管束结构技术领域,具体涉及一种管道流弹失稳的部件位置识别方法,包括以下步骤:结合管道结构尺寸以及边界条件,建立管道的归一化质量矩阵和刚度矩阵,两矩阵维度相同;根据所述归一化质量矩阵和所述刚度矩阵,进行模态分析,并获得特征值;将管道化分为n个子部件,n为小于等于所述质量矩阵维度的自然数;基于管道的n个子部件,根据管道在预设阶模态下的频率计算模型,计算管道在对应阶模态下的频率;根据对应阶模态下的频率,计算各子部件在对应阶模态下流弹失稳参与系数,从而根据流弹失稳参与系数确定管道流弹失稳的部件位置。本发明能够根据管道各子部件流弹失稳参与系数,以快速识别出易发生流弹失稳的部件位置。
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