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主题:隔震论文写作 时间:2024-03-19

某核电站安全壳隔震动力响应规律,本文是一篇关于隔震论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

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摘 要:在核电站的运行过程当中,保证其安全可靠是极为关键的,核电厂核岛最重要厂房结构——安全壳是核反应堆承受事故的最后一道安全屏障,对安全壳的抗震设计是核电站设计的重中之重,历来就是国内外土建界关心和研究的重点.隔震结构有别于传统的抗震设计理念,是指在结构底部和基础面之间设置某种隔震装置,既能很好的承担结构的竖向荷载,又因为它的侧向刚度比较低,能够增大结构的自振周期和减小上部结构的地震反应,从而确保上部结构安全.隔震技术已在各国得到了比较广泛的关注,并广泛运用于各种房屋建筑、公路桥梁及结构的加固中.本文对于核电站的安全壳隔震能力进行了评估,通过动力响应规律的考察来对其进一步的发展进行探讨,力求提升核电站的运行稳定性.

关键词:核电站;安全壳;隔震

隔震技术现已在世界各国得到了比较广泛的关注,并广泛运用于各种房屋建筑、公路桥梁及结构的加固中.其具有双屈服面的弹塑性,在工程上有着更加实际的应用,它可以对于堆石料中的剪胀特性进行反应,相对于一些传统的非线性的模型,其能够更加合理的反映出其物理特性,同时还可以利用邓肯模型的相关分析,来对其进行优化,因此其有着越来越重要的地位.使用了广义位势理论来对于本构关系进行了探讨,通过对于塑性函数以及屈服函数进行计算,从而减小了误差,使得计算更加的具有准确性和严谨性.多重势面模型通过利用邓肯的模型来对其进行优化,对于一些特性进行了良好的反映,其在应用过程中具有更加实用的作用,是一个优点比较突出的模型.

1隔震技术原理

隔震结构有别于传统的抗震设计理念,是指在结构底部和基础面之间设置某种隔震装置,既能很好的承担结构的竖向荷载,又因为它的侧向刚度比较低,能够增大结构的自振周期和减小上部结构的地震反应,从而确保上部结构安全.我国学者从二十世纪六十年*始关注结构隔震理论,广州周福霖院士,湖南大学黄为明等对叠层橡胶垫的性能进行了试验研究,并陆续在国内建设了一些隔震建筑,其中有些建筑经历了地震的考验,证实了隔震的有效性.Goodman模型可以对于其切向的变化进行有效的描述,同时也可以进行接触面的仿真,因为其主要是通过假设来参照,从而实现相对位移的计算,但是它的主要问题在于人为的指定有可能会使得最终的迭代计算出现一定的问题,使得偏差变大,土木的单元出现脱离的情况,不符合实际情况,这是无厚度单元的不足之处.在之前对于隔震技术进行相关的分析时,很多时候采用的是Duncan E-v的方案,但是这也存在着一些问题,主要在于其可能会造成所计算出来的应力和真正的水平的位移出现一定的偏差,所以我们利用邓肯的模型来对其进行替代,根据实际的工程经验来对于其参数进行分析和计算,同时因为其使用比较简单,精确度较高,那么就在混凝土的计算当中有着大量的应用,同时也为这个方法而发布了很多成果,这个模型在进行一定的改进之后,所得到的结果是非常可靠的,不仅能够满足工程上的要求,也能使得石坝更加的安全.但是其問题就在于对于剪胀特性,其无法进行更好的反推,所以我们希望有着更好的模型来对其进行改良.

2安全隔振计算模型的建立

2.1安全壳结构

某核电站安全壳内壳为单层预应力钢筋混凝土壳,混凝土强度等级为C50.安全壳圆筒平面内径22m,壁厚1.2m,圆筒上接扁壳型穹顶半径为32.66m,穹顶厚1m.根据布置设计,安全壳筏基底部标高为-7.5m,穹顶标高为58.5m,穹顶由两段8m半径的弧和一段32m半径的弧组成,其内部容积为9万m3.

2.2隔震计算模型

安全壳和内部结构共用钢筋混凝土筏板式基础,基础底板的厚度为5m,刚度较大,安全壳模型从基础底板顶面之上建立,一般结构基础和地基连接为铰支座,隔震支座竖向刚度为无穷大,水平刚度较小.隔震支座的力学模型可以简化为由水平方向的非线性弹簧和粘滞阻尼器、竖向的线性弹簧所组成.即水平方向用Combin40双线性单元模拟,竖向刚度很大,采用Combin14单元模拟.混凝土单轴抗压强度取为50MPa,单轴抗拉强度取为4MPa,弹性模量取为3.50x104MPa.初步设计采用55束15.7mm,强度标准值为1860MPa的预应力筋.模型中采用SOLID65单元模拟安全壳筒体、穹顶、扶壁柱等混凝土部分.用LINK8单元模拟预应力钢束.在地震之后,安全壳中的水体可能会有着较大的应力,那么就可能直接影响到挡水坝,而且它本身还受到安全壳变形的影响,是一种流固耦合问题.认为地基在竖直方向是刚性的,可以直接采用水压力来进行分析,假设存在无穷远的上游方向,安全壳底部假定为水平面,且是刚性的.采用简谐运动的模型来对于压力进行建模,这样就可以有效的进行质量分析,不使用水体压缩就可以有效的进行应力计算,同时采用有限元的分析技术,可以在假设流动较小时,对其表面波进行忽略,从而能够简洁准确的进行安全壳的水作用分析.主要利用的是等效线弹性方式,其可以对于其非线性相关的特点来进行描述,同时利用阻尼比来对其进行等效,最终能够得到应力的变化关系,但是其缺点在于无法进行具体的公式推导.该模型有以下不足之处:该模型加卸载模量相同,难以区分,和实际情况不符;但是其缺点主要是在于无法进行永久变形量的计算,同时无法对于其应力的特性进行相关的分析,需要利用更为完善的模型来进行判断.但是,该模型由于概念清晰,使用简便,目前的应用最为广泛.面板坝模型振动试验显示,安全壳在振动过程当中存在着明显的基本频率,可以表明,从理论上来讲该方法具有一定的合理性.

3计算结果分析

隔震核安全壳由于橡胶垫水平刚度很小,因此位移主要集中在隔震层.但隔震层位移值很小仅27mm,未超过橡胶垫位移最大值280mm.并且上部结构基本处于整体平移状态,位移较小,仅6mm.而一般结构由于基础和上部结构固结,因此上部结构变形较大.可以看出,隔震结构变形主要集中在隔震层,上部位移仅是一般结构的12%左右.应用ANSYS分析得到隔震和一般结构最大加速度值响应,结构最大加速度发生在结构顶点处.隔震技术安全壳的加速度反应明显减小,是未隔震反应的20%左右.对岩土的荷载实验进行探究可以发现,在地震发生之后动力的变化特征主要有两个,在于其有着滞后和非线性的特点,如果对其进行循环的应力提供,那么它将会成为一个滞回的曲线,来对于应力进行反映,通过施加不同大小应力循环的周期剪应力,获得多个滞回国,将每个滞回国中的应变最大值点连成曲线,得到土的应力一应变骨干曲线,它们两者共同反映了岩土体的动应力一应变关系全过程.

结论:关于隔震方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关什么叫隔震论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

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