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《核動力工程雜志》2014年第三期
1兩相LOCA瞬態下壓緊彈簧載荷分析
兩相LOCA瞬態時,在上部堆內構件法蘭上、下表面產生較大壓差ΔP。該壓差通過壓緊彈簧傳遞給吊籃法蘭。兩相loca在上部堆內構件產生的載荷為:該載荷全部作用在壓緊彈簧上,保守考慮為線載荷,線載荷為:兩相LOCA時,吊籃法蘭上的壓緊彈簧載荷情況如圖2所示。發生兩相LOCA時,由于壓差ΔP較大,壓緊彈簧被完全壓縮,壓緊彈簧與吊籃法蘭接觸位置會出現“兩點接觸”,如圖2中a和b兩處。此時,在吊籃法蘭頂部產生載荷Fa和Fb,保守考慮為線載荷。豎直方向力載荷平衡方程如下:
2兩相LOCA瞬態下吊籃法蘭應力分析
2.1計算模型基于SYSTUS軟件,建立1/4三維有限元模型進行分析:(1)考慮端部效應,模型中含部分吊籃筒體。(2)考慮出口管嘴接觸載荷對吊籃法蘭的影響,模型中包含了出口管嘴。
2.2載荷及邊界條件保守地考慮,兩相LOCA時,假定吊籃法蘭和壓力容器支承凸臺之間的約束為:對沿著法蘭圓周位于實際接觸區域中間位置c處(圖2)豎直方向進行約束。分析兩相LOCA載荷下的應力時,除考慮壓緊彈簧載荷外,還需考慮靜態機械載荷的影響。吊籃法蘭主要承受以下載荷:①兩相LOCA引起的壓緊彈簧對吊籃法蘭的載荷;②下支承板及相連部件重量;③吊籃及反射層重量;④作用在下支承板上的水力載荷;⑤作用在吊籃和反射層上的水力載荷;⑥燃料組件作用在下支承板上的載荷;⑦出口管嘴接觸載荷。
2.3分析結果兩相LOCA下,吊籃法蘭應力分布見圖3。兩相LOCA下,應力最大處位于吊籃法蘭與筒體焊縫位置。吊籃法蘭應力路徑4和路徑1(圖4),2個位置的一次薄膜應力Pm及一次薄膜應力加彎曲應力Pm+Pb如表1所示。兩相LOCA下,吊籃法蘭豎直方向最大變形為1.68mm。
EPRLOCA工況主要考慮安注管破口、波動管破口和余熱排出管(RHR)破口。根據反應堆動力學吊籃法蘭的動態響應分析結果,吊籃法蘭豎直方向最大位移為0.77mm。采用LOCA動力學響應與兩相LOCA下的吊籃法蘭響應進行等效換算方法,即吊籃法蘭LOCA下應力水平為兩相LOCA時的0.458=0.77/1.68倍,根據表1可得LOCA下吊籃法蘭的應力水平,見表2。根據RCC-MD級應力評價準則[1],將LOCA工況下的應力水平與地震及靜態機械載荷應力進行組合疊加,結果見表3。分析結果表明,安全裕量為1.49,滿足RCC-M要求。同時,在相同的計算模型和邊界條件下,分析了考慮壓緊彈簧單點接觸的情況:LOCA工況下,吊籃法蘭最大應力值(路徑4)為Pm=40.2MPa,Pm+Pb=96.5MPa。與表2對比,兩點接觸時應力水平比單點接觸更低一些。
4結論
本文建立了吊籃法蘭在與壓緊彈簧兩點接觸狀態下,壓緊彈簧載荷計算方法和LOCA工況下應力分析方法。計算結果表明,兩點接觸時,吊籃法蘭的應力水平比單點接觸時更低一些,更加真實和準確地反映了吊籃法蘭LOCA工況下實際應力水平。此方法也可供其他項目電站堆內構件應力分析參考。
作者:方健段遠剛冉小兵戴長年單位:深圳中廣核工程設計有限公司