核电厂安全壳施工和运行阶段分析.docx
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1、核电厂安全壳施工和运行阶段分析核反响堆安全壳是确保核电厂安全的关键设施,同时也是防止放射性物质扩散的最后一道屏障基于法国电力集团(EDF)进行的缩尺比例为1/3的无钢衬里安全壳Benchmark试验模型,应用大型通用有限元软件ABAQUS建立了其有限元模型有限元模型中混凝土、普通钢筋和预应力筋采用分离式建模;通过在预应力筋单元上加预拉应力的方法考虑了预拉应力的作用分析了该有限元模型在预应力张拉经过以及0.52MPa的绝对内压下的受力性能,重点研究了模型穹顶和圆柱形筒壁的内外外表在这两种工况下的拉应力分布分析表明,该安全壳模型在两种工况下基本处于受压状态,拉应力集中的区域是预应力筋分布稀疏或预应
2、力值较小的区域,预应力筋良好的起到了防止混凝土受拉的作用,能够知足设计要求;危险部位是穹顶与环梁连接处、洞口周边、筒壁底部、筒壁和基础底板相接处安全壳构造的主要用处是包涵发生设计基准失水事故产生的辐射物质,同时防御外部灾祸的袭击等,具有承受内压并不出现混凝土裂缝的能力对安全壳再内压荷载下的研究得到了国内外的广泛重视2001年张新斌等1针对第三代预应力混凝土安全壳进行了内压作用下的1:10模型试验,实验表明安全壳在内压荷载下具有足够的安全储备2002年陈勤等2采用空间曲面膜单元模拟预应力筋同年夏祖讽等3采用杆单元模拟预应力筋对先进核电厂安全壳进行了有限元分析;Yonezawa等4也采用杆单元进行
3、了类似的分析2007年张会东等5采用正交异性膜单元模拟预应力筋,考虑了预应力随时间的变化,确定了安全壳的内压承载力同年钱浩等6对安全壳再循环地坑滤网进行了应力分析2009年钱浩等7分析了某安全壳的人员闸门,指出了原设计的缺乏并提出了改良方案2012年孙锋等8应用ANSYS软件中的膜单元模拟预应力筋,分析了安全壳在内压作用的位移、应变情况本文研究了法国某型双壳压水堆的安全壳构造,采用通用大型有限元软件ABAQUS建立了EDF进行的1/3缩尺比例benchmark试验模型,进行了预应力张拉和0.52MPa的内压荷载下的应力分析,研究了实验模型在这两种工况下的受力性能,以研究其易开裂部位,进而指导设
4、计1安全壳Benchmark试验概述EDF提出的Benchmark试验模型分为內壳和外壳,外壳主要作用是维护和保证安全壳在飞机撞击下的安全,与分析考虑的工况无关,故未考虑外壳內壳穹顶采用球面形,通过环梁与圆柱形筒壁相连接筒壁和穹顶均为预应力钢筋混凝土构造2安全壳Benchmark模型本文使用ABAQUS建模,采用混凝土、预应力筋、普通钢筋分离式建模边界条件为,在模型底部施加固定端,如图2所示模型加载方式如下:工况1,安全壳内外外表均施加0.1MPa的均布压力,在预应力钢筋上施加扣除了第一批预应力损失的预拉应力,模拟预应力张拉经过工况2,在工况1的基础上,内外表施加的均布压应力增加到0.52MP
5、a,外外表维持0.1MPa的均布压力,模拟打压试验2.1混凝土模型参考文献9采用三维八节点减缩单元(C3D8R)模拟混凝土,材料模型采用ABAQUS中的塑性损伤模型,应力应变关系采用我国(混凝土构造设计规范)10中建议的单轴应力应变曲线,如图45所示为准确模拟试验,根据实测的不同标高处混凝土材料参数建立混凝土模型,有限元模型见图2其中,穹顶最高处标高19.80m,环梁顶标高16.65m,筒壁底标高-1.00m,筒壁墙厚0.40m,內壳直径15.40m,穹顶厚0.30m,底板厚2.00m,基础底板厚2.50m,内外壳间距1.80m,几何形状见图1混凝土单元51560个,六面体单元边长约0.4m。
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