核电站阀门抗震分析与计算

来源 :中国电气工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xsxt
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘要:核电站使用阀有抗震等级要求的一部分,将会有一個阀的过程中地震,地震荷载的阀压力边界会产生一定的影响,使用核电站阀门阀必须能够承受地震荷载应力,地震荷载分析通用阀阀固有频率分析的有限元分析软件,然后利用等效静态方法计算地震荷载引起的压力,计算等效应力和工作压力叠加后,总压强的应力值,然后根据评价原则止回阀压力边界应力强度的组件。
  关键词:核电站;阀门;抗震分析;计算
  1阀门设计参数与材料
  该阀门为核安全2级,抗震1A类旋塞阀,阀门的公称通径为DN80,接管尺寸为88.9×5.5mm,阀门的公称压力为Class150,阀门的设计压力为1.33MPa,水压强度试验压力为2.66MPa,设计温度为150℃。
  该旋塞阀主要由阀体、阀瓣、阀盖、下阀盖、执行器支架、电动执行器、螺栓螺母组成。阀门质量为100kg,其中电动执行器的质量为51kg。阀体、旋塞、阀盖、下阀盖材料均为Z2CND17-12,阀盖螺栓及下阀盖螺栓材料为X6CrNiCu17-04,螺母材料为X12Cr13。计算所取材料参数如表1所示。
  2阀门固有频率
  当使用有限元分析软件计算固有频率的阀门,应该首先简化三维模型和一些复杂的倒角或沟地区应该取消,因为过度复杂的模型会影响模型的网格划分,最终导致计算结果不准确。完成三维模型的简化后,划分网格,选择合适的固有频率分析求解器完成阀固有频率的计算。只有当阀的固有频率大于33Hz时,才能采用等效静力法对阀进行地震分析。
  3载荷
  阀门的载荷包括自重、内压、管道载荷、地震载荷等。
  3.1管道载荷
  管道传递给阀体的载荷被称为管道载荷。如果阀门的管道载荷大小在设计规格书中并没有提供,我们可以依据RCC-MC3552确定阀门的管道载荷,即:
  式中:Cb为弯曲载荷的应力指数;ri为阀门支管内径,mm;Tr为阀门支管壁厚,mm;Gb为阀体支管处惯性模量;Fb为连接管道的惯性模量;De为管道外径,mm;Di为管道内径,mm。
  3.2地震载荷
  阀门整机包括外伸机构的最低自振频率大于33Hz的阀门,其抗震计算可采用等效静力法,即将等效的地震加速度引起的静载荷施加于外伸机构的重心上,且考虑空间正交三个方向的等效地震载荷同时作用。地震会给阀门带来水平X方向、水平Z方向及垂直Y方向等3个方向上的加速度,重力加速度是g=9.81m/s2,地震载荷的作用如图2所示。
  3.3自重
  自重载荷的施加方式为在垂直Y方向施加1g的重力加速度。
  3.4工况及载荷组合
  由地震产生的载荷及其他载荷(例如内压、自重、管道载荷等)产生的应力分量或附加载荷组合如表2所示。其中地震载荷包括OBE运行基准地震载荷,以及SSE安全停堆地震载荷。
  阀门的各个工况下载荷一般不会逐一计算校核,一般会取包络的严酷工况来完成计算,如表3所示。
  4应力计算与评定
  主要针对影响阀门承压边界的阀体、阀盖及阀盖螺栓进行应力校核计算。
  4.1阀体
  按照RCC-MC3550章节对阀体的一次薄膜和一次薄膜加弯曲应力进行计算分析。
  阀体一次薄膜应力计算公式为:
  阀体一次薄膜+弯曲应力计算公式为:
  式中:σm为阀体一次薄膜应力强度,MPa;σb为阀体弯曲应力强度,MPa;Af为阀体拐角区面积,mm2;Am为有效金属面积,mm2;ri为阀体拐角区的内半径,mm;r为阀体拐角区平均半径,mm;Ps为介质压力,MPa。
  计算出的阀体一次薄膜+弯曲应力值与该阀体材料设计温度下对应的许用应力比较,满足计算值小于许用值。各工况下的应力许用强度值如表4所示。表4中:S为基本许用应力值,MPa;Sy为屈服强度,MPa。
  4.2阀盖
  阀盖在阀门中属于承压零件,可以采用RCCM-C3324章节来计算,阀盖的计算需要同时考虑阀盖螺栓的力矩,因此一般在计算阀盖的同时,需要先计算阀盖螺栓在各个工况下的力矩情况。然后依据RCCM-C3324章节来计算出在各工况下需要的最小阀盖厚度。阀盖的材料与阀体材料相同,因此计算时所使用的许用应力值与表3中一致。计算评定的准则是,阀盖的实际厚度大于所需厚度即可。
  结束语
  本文以核电站使用的旋塞阀为例,分析了各种工况下的强度计算,给出了包括地震荷载在内的各种工况下阀门压力边界强度的计算方法。提供了理论依据和技术支持,计算方法和程序可行有效。
  参考文献
  [1]压水堆核岛机械设备设计和建造规则:RCC-M-C-2007[S].
  [2]周莹,邹建荣.核一级电动闸阀抗震分析[J].阀门,2015(1):16-17,20.
  [3]郑岳山,秦玮,李云华.乏燃料运输容器螺栓预紧力矩确定方法[J].科技视界,2017(4):140-141.
其他文献
摘要:实验室管理一般是从质量入手,而质量管理要以质量为中心,技术标准化为依据来进行规范管理.强化实验室质量管理是实验室一切工作的基础.质量检验和全面质量管理发展阶段阐述了标准化与质量管理的密切关系,全面分析了标准化在质量管理中所发挥的重要作用。标准化管理工作,可以提高工作效率,稳定产品质量,同时使实验室的质量管理水平得到进一步的巩固和提高。通过对实验室质量方针、质量目标的制定,以及实验室质量承诺内
期刊
摘要:柴油机润滑系统主要由集滤器、机油泵、滤清器、机油散热器及机油压力指示器等零部件组成。润滑系的功能,在于把一定压力和数量的润滑油送到各运动的摩擦表面,对摩擦面起润滑、冷却、清洁等作用。因此,润滑系对于保证内燃机正常运转、延长使用寿命有着十分重要的意义。柴油机润滑系具备良好的工作性能是实现柴油机正常工作所不可缺少的重要条件之一。柴油机润滑系统常见故障有机油压力过高、机油压力过低、机油消耗过高等,
期刊
摘要:近年存在一些因设备检修工艺质量不到位、安装工艺不良等原因引起的设备强迫停运事件。为落实“应修必修、修必修好”的检修方针,对于站内安装位置偏内的设备作业质量更不容忽视,在确保设备质量的前提下,更应牢固树立安全发展理念,弘扬“生命至上、安全第一”思想。而如何在有限的时间内保证人身安全的前提下,设备保质保量按期完成,研制一种小型检修作业平台极为必要。  关键词:检修作业;平台设计;安全保障  一、
期刊
摘要:近些年来,经济全球化趋势的日渐增强不仅为我国工业经济的发展提供了更多的机遇与拓展空间,同时也在一定程度上提高了对机械电气控制装置的功能性要求。为此,企业在这一背景下要想进一步优化机械电气控制装置的性能,提升其工作效率,就要充分发挥与应用PLC技术的优势。并借助PLC技术优势来不断提升企业自身的市场竞争能力,保持良好的竞争优势,并在有效提高各项工业生产效率的同时确保我国工业化经济的稳步增长。 
期刊
摘 要 通过分析带卸料小车皮带机头部结构和撒落料的特点,制定并实施在皮带机头部下方增设刮板机,自动清理皮带机头部撒落料,减少人工清理撒落料的环节,杜绝清料安全隐患。  关键词 皮带机头部撒料 刮板机自动清料 节约人工保障安全  一、现场工况和改造的必要性  我廠带卸料小车的皮带机负责将地下料仓输送过来的物料卸到各个高位料仓内。物料通过卸料小车卸过后,在头部和返程均有撒落料,输送潮湿料时尤为严重;头
期刊
摘要:随着矿山现代化的进行,机械设备对矿山生产的作用越来越关键。由于矿山恶劣和复杂的环境条件,若不及时地对矿山机械设备进行维护保养,则很容易引发机械设备故障,轻则造成矿山停产,重则引发安全事故。因此,加强设备管理和设备维护保养显得十分重要。然而,由于种种原因,矿山机械设备的管理和维护保养还存在许多问题,这严重威胁到机械设备的长期安全运行。针对这种情况,对机械设备管理和维护保养中存在的问题进行系统分
期刊
摘要:随着经济的发展,石油资源越来越重要,而在石油的开采过程中,石油机械设备的管理与维护成为保证采油作业正常运转、提高经济效益的主要工作。但是实际的情况并不理想,无论是石油机械设备的管理,还是管理和维护中都存在问题,影响机械设备的工作效率,降低采油工程的效率。对石油机械设备的管理与维护方法和技术上都做创新,保证机械设备的稳定工作。  关键词:石油机械设备;管理;维护  引言  当前是一个经济全球化
期刊
摘要:电梯是常用的一种运输设备,主要应用于高层建筑、多功能建筑、工程现场以及开放景点等,为人们的生活质量带来很大的变化,是当前最重要的设备建设之一。然而,电梯给人们生活与生产便利的同时,却发生了不少的安全事故,也给人们带来了一定的危险。因此,电梯的相关工作人员一定要采取有效的措施对电梯进行维护保养,再以运行安全检测技术来维护电梯运行,才能够始终保持可靠平稳的状态,及时排除其中的安全隐患。  关键词
期刊
摘要:带电检测技术在现阶段的配电设备状态检修中发挥着重要作用,已经成为提高配电设备运行效果的关键。随着现代技术的发展,带电检测技术已经得到了进一步的完善,并且在现阶段的配电设备状态检修中,不同类型的带电检测技术的应用方法存在较为明显的差异。本文主要针对带电检测技术在配电设备状态检修中的应用进行简要分析。  关键词:带电检测;技术;配电设备;状态检修;应用  随着科技的进步和经济的发展,如何提高配电
期刊
摘要:电力企业对于电力运行中如何降低成本、提高效率尤为重视,本文理论结合实际分析了无功补偿技术在配电网电力调度管控中的使用。  关键词:电力调度;无功补偿  1 配电网电力调度无功优化自动控制系统  随着社会科技的持续发展,人们越来越重视无功补偿技术的使用,尤其是配电网电力调度管控。目前变电站调度自动化系统(SCADA)的使用比较广泛,所以能够利用SCADA系统中的有限线路运行参数和补偿电容器,自
期刊