[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2463496C1 - Управляемый упругопластический демпфер оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора аэс - Google Patents

Управляемый упругопластический демпфер оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора аэс Download PDF

Info

Publication number
RU2463496C1
RU2463496C1 RU2011123064/11A RU2011123064A RU2463496C1 RU 2463496 C1 RU2463496 C1 RU 2463496C1 RU 2011123064/11 A RU2011123064/11 A RU 2011123064/11A RU 2011123064 A RU2011123064 A RU 2011123064A RU 2463496 C1 RU2463496 C1 RU 2463496C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
main circulation
torsion
coolant
reactor
control unit
Prior art date
Application number
RU2011123064/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Викторович Денисов (RU)
Олег Викторович Денисов
Дмитрий Анатольевич Кузько (RU)
Дмитрий Анатольевич Кузько
Александр Германович Прыгунов (RU)
Александр Германович Прыгунов
Данила Олегович Денисов (RU)
Данила Олегович Денисов
Original Assignee
Олег Викторович Денисов
Дмитрий Анатольевич Кузько
Александр Германович Прыгунов
Данила Олегович Денисов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Викторович Денисов, Дмитрий Анатольевич Кузько, Александр Германович Прыгунов, Данила Олегович Денисов filed Critical Олег Викторович Денисов
Priority to RU2011123064/11A priority Critical patent/RU2463496C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463496C1 publication Critical patent/RU2463496C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам сейсмоизоляции. Демпфер содержит двойной полый торсион, выполненный из сплава с эффектом памяти формы. Торсион соединен с рычагом кронштейна крепления оборудования и трубопроводов. На опорной площадке реактора АЭС расположен датчик вибрации, связанный с блоком управления и источником питания. С торсионом соединены подводящие малые трубопроводы, заполненные теплоносителем и соединенные с перепускными клапанами горячего и холодного теплоносителя. Перепускные клапаны связаны кабельными линиями с блоком управления. Перепускной клапан горячего теплоносителя главного циркуляционного контура соединен посредством подводящего малого трубопровода с выходным трактом реактора АЭС. Перепускной клапан холодного теплоносителя главного циркуляционного контура соединен с выходным трактом главного циркуляционного насоса. На торсионе закреплена термопара температурного датчика, связанного кабельной линией с блоком управления. Достигается высокая энергоемкость, эффективное демпфирование колебаний в широком диапазоне рабочих частот и возможность многоразового применения при повторных ударных нагрузках. 2 ил.

Description

Изобретение относится к специальному машиностроению, в частности к системам сейсмоизоляции, и может найти применение при создании управляемых упругопластических демпферов функциональных элементов реакторов АЭС.
Естественная тенденция во всем мире - ужесточение нормативных требований к безопасности АЭС и к гарантиям ее обеспечения, а также периодический пересмотр сейсмической балльности площадок действующих АЭС в сторону ее увеличения - вызывают необходимость даже для оборудования, спроектированного и изготовленного в сейсмостойком исполнении, проводить периодические перепроверки и разрабатывать дополнительные антисейсмические мероприятия в процессе эксплуатации АЭС. Особенно актуальна эта проблема для АЭС с большим сроком эксплуатации (20 лет и более), спроектированных либо без требований сейсмостойкости, либо по устаревшим нормативным требованиям и исходным сейсмическим данным.
Известны также системы сейсмоизоляции, выполненные в виде качающихся стоек, дополненные демпферами, при которых защитная оболочка покоится на опорах, выполненных с возможностью их перемещения по фундаментной плите в радиальном направлении.
Известны системы амортизации, упругопластические демпферы, содержащие торсионы, при кручении которых поглощается энергия воздействия, имеющая обычно колебательный характер [1, 2].
Известны управляемые упругопластические торсионные демпферы, у которых упругие свойства рабочих элементов на основе сплава с эффектом памяти формы изменяются при нагревании постоянным током [3, 6].
Прототипом предлагаемой конструкции является управляемая система амортизации, у которой упругие свойства рабочего элемента - полого торсиона, выполненного из сплава с эффектом памяти формы, изменяются при пропускании сквозь него теплоносителя. В качестве теплоносителя используется охлаждающая жидкость [4].
Недостатками прототипа, применительно к управляемому упругопластическому демпферу трубопроводов реактора АЭС, являются невысокая эффективность применения в качестве теплоносителя специальной охлаждающей жидкости, что может задействовать значительное пространство помещений АЭС и ухудшить функциональное совершенство всей системы [7, 8].
При проектировании систем сейсмоизоляции возникает потребность с минимальными энергозатратами при достаточно простой конструкции повысить эффективность и надежность демпфирования колебаний элементов АЭС.
Данная задача может быть решена следующим образом (см Фиг.1, 2): управляемый упругопластический демпфер оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора АЭС, показанный схематично на фигурах 1 и 2, содержит двойной полый торсион 1, выполненный весь или частично из термоупругого демпфирующего сплава с эффектом памяти формы. Средняя часть торсиона 1 соединена с рычагом 2 кронштейна крепления оборудования и трубопроводов 3 главного циркуляционного контура реактора АЭС - объекта демпфирования. Концы торсиона 1 охвачены серьгами 4, позволяющими ему скручиваться при перемещениях рычага 2, и жестко закреплены на опорной площадке 5 реактора АЭС. На опорной площадке 5 расположен датчик вибрации 6, связанный с блоком управления 7 и источником питания 8. С торсионом 1 с одной стороны соединен подводящий малый трубопровод 9, заполненный теплоносителем и соединенный с перепускным клапаном горячего теплоносителя 10 и с перепускным клапаном холодного теплоносителя 11, с другой стороны - выходной малый трубопровод 12, ведущий к входу главного циркуляционного насоса 18. Перепускные клапаны 10 и 11 связаны кабельными линиями 13 с блоком управления 7. Перепускной клапан горячего теплоносителя 10 главного циркуляционного контура соединен посредством подводящего малого трубопровода с выходным трактом реактора 15 АЭС. Перепускной клапан холодного теплоносителя 11 главного циркуляционного контура соединен посредством малого трубопровода 16 с выходным трактом 17 главного циркуляционного насоса 18. Теплоноситель главного циркуляционного контура поступает из теплообменника 19 к главному циркуляционному насосу 18 и является охладителем реактора 15 АЭС. На торсионе 1 закреплена термопара 20 температурного датчика 21, связанного кабельной линией 13 с блоком управления 7.
Работа данного управляемого упругопластического демпфера происходит следующим образом: при отсутствии внутри полого торсиона 1 движения теплоносителя, торсион имеет стабильную температуру, соответствующую температуре отсеков АЭС, и деформируется кручением, с рассеиванием энергии воздействия на объект демпфирования 3, в упругой или упругопластической области. При этом свойства материала практически не изменяются, а пластические деформации не восстанавливаются [6].
В режиме управления демпфированием колебаний, при действии сейсмической знакопеременной нагрузки со стороны внешнего воздействия на объект демпфирования 3, уровень вибрации определяется датчиком 6. В зависимости от уровня вибрации блок управления 7 выдает команды на подачу теплоносителя либо из перепускного клапана горячего теплоносителя 10, либо из перепускного клапана холодного теплоносителя 11 через подводящий малый трубопровод 9 в полость торсиона 1. При изменении температуры торсиона 1, выполненного из термоупругого демпфирующего сплава с эффектом памяти формы, например, на основе системы Ni-Ti, от 20°С до 295°С предел текучести существенно меняется (до 90…115% [6]). Изменяя механические свойства сплава в зависимости от температуры, оказывается существенное влияние на форму упругопластического гистерезиса при кручении торсиона 1 и расширяется диапазон рабочих частот управляемого упругопластического демпфера объекта демпфирования 3. При этом в соответствии с воздействием за счет определенного закона изменения температуры торсиона 1 с учетом инерции можно добиться минимального уровня вибраций оборудования и трубопроводов - объекта демпфирования 3.
При воздействии на объект демпфирования 3 значительной ударной нагрузки, например, в случае землетрясения, происходит пластическое кручение торсиона 1, протекающее с поглощением и рассеянием энергии удара, от датчика вибрации 6 на блок управления 7 подается сигнал, пропорциональный величине удара. По команде блока управления 7 открывается перепускной клапан горячего теплоносителя 10, нагретый в охлаждающем тракте 14 реактора 15 АЭС до температуры 260…290°С [7, 8] под большим давлением теплоноситель поступает по подводящему трубопроводу 9 в торсион 1.
Нагрев торсиона 1 осуществляется до температуры, при которой происходит восстановление формы скрученного торсиона. При этом контроль температуры охлаждающей жидкости осуществляется при помощи термопары 20, закрепленной на торсионе 1, и температурного датчика 21, связанного кабельной линией 13 с блоком управления 7. Сигнал, поступающий с температурного датчика 21 по кабельной линии 13 в блоки управления 7 о нагреве торсиона 1 до температуры выше, например, 260°С, перекрывает перепускной клапан горячего теплоносителя 10 и открывает перепускной клапан холодного теплоносителя 11. Поддерживается требуемая температура.
Возврат рычага 2 управляемого упругопластического демпфера обеспечивается силой термоупругости сплава, из которого выполнен торсион 1, при температуре восстановления формы.
После восстановления формы торсион 1 охлаждается до рабочей температуры теплоносителем, поступающим только из перепускного клапана холодного теплоносителя 11 через подводящий трубопровод 9 в полость торсиона 1.
Управляемый упругопластический демпфер с восстановленным торсионом 1 может работать в условиях повторных воздействий, то есть демпфировать колебания широкого диапазона частот с рабочим ходом рычага 2, при котором деформации в материале торсиона 1 не превышают упругие, а также защищать оборудование и трубопроводы от повторных мощных сейсмических ударов с максимально возможным рабочим ходом рычага, при котором происходит пластическая деформация материала торсиона, после чего вновь следует восстановление формы торсиона.
При работе управляемого упругопластического демпфера блок управления 7 может получать команды непосредственно от центральной системы управления, а в случае ручного управления - от оператора, что может способствовать повышению эффективности работы.
Управляемый упругопластический демпфер позволяет существенно восстановить исходное положение смещенного оборудования и трубопроводов после сейсмических ударов, что снижает длительность нагрузок на конструкционные материалы и, следовательно, вероятность негативного развития аварии.
При этом управляемый упругопластический демпфер имеет высокую устойчивость к радиационному воздействию, агрессивным средам, взрыво- и пожаробезопасность, нетоксичность используемых материалов, малую силу реакции, отсутствие запаздывания срабатывания при динамической нагрузке, возможность регулирования и настройки жесткостных и диссипационных характеристик в процессе эксплуатации.
Положительный эффект обусловлен применением в качестве рабочего элемента управляемого упругопластического демпфера двойного полого торсиона, выполненного из термоупругого демпфирующего сплава с эффектом памяти формы, стойкого к агрессивным средам, снабженного перепускными клапанами, применением в качестве теплоносителя - теплоносителя, поступающего из главного циркуляционного контура реактора АЭС, а также дополнением конструкции термопарой и датчиком температур, соединенным с блоком управления.
Предлагаемый управляемый упругопластический демпфер имеет, по сравнению с прототипом, конструкцию повышенной эффективности, обусловленной использованием тепловой энергии реактора АЭС, обеспечением более эффективной защиты оборудования и трубопроводов от вибрации и повышением надежности и быстродействия многоразового применения при сейсмоударных нагрузках расчетного характера, обусловленными использованием в конструкции датчиков контроля температуры торсиона.
Таким образом, предлагаемый демпфер имеет значительно более надежную конструкцию, которая обладает высокой энергоемкостью, обеспечивает более эффективное демпфирование колебаний в широком диапазоне рабочих частот и имеет повышенное быстродействие многоразового применения при повторных ударных нагрузках.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Авторское свидетельство СССР №1196560, кл. F16F 11/00, 1985.
2. Авторское свидетельство СССР №1562558, кл. F16F 6/00, 1990.
3. Патент РФ №2073142, кл. F16F 1/14, 1997.
4. Патент РФ №2256831, кл. F16F 1/14, В60G 11/18, 2005.
5. Патент РФ №2031456, кл. G21C 13/00, 1995.
6. Эффект памяти формы в сплавах: Пер. с англ. Л.М.Бернштейна / Под ред. В.А.Займовского - М.: Металлургия, 1979. - 472 с.
7. И.Х.Ганев. Физика и расчет реактора. Учебное пособие для вузов - М.: Энергоатомиздат, 1992.
8. Л.В.Матвеев, А.П.Рудик. Почти все о ядерном реакторе. - М., 1990.

Claims (1)

  1. Управляемый упругопластический демпфер оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора атомной электростанции (АЭС), содержащий двойной полый цилиндрический торсион, выполненный весь или частично из термоупругого демпфирующего сплава с эффектом памяти формы, средняя часть которого соединена с рычагом кронштейна крепления оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора АЭС - объекта демпфирования, концы торсиона охвачены серьгами, позволяющими ему скручиваться при перемещениях рычага, и жестко закреплены на опорной площадке реактора АЭС, на которой расположен датчик вибрации, связанный с блоком управления и источником питания, главный циркуляционный контур, состоящий из теплообменника, главного циркуляционного насоса и охлаждающего тракта реактора АЭС, отличающийся тем, что с торсионом с одной стороны соединен подводящий малый трубопровод, заполненный теплоносителем и соединенный с перепускным клапаном горячего теплоносителя и с перепускным клапаном холодного теплоносителя, с другой стороны - выходной малый трубопровод, ведущий к входу главного циркуляционного насоса, перепускные клапаны связаны кабельными линиями с блоком управления, перепускной клапан горячего теплоносителя главного циркуляционного контура соединен посредством подводящего малого трубопровода с выходным трактом реактора АЭС, перепускной клапан холодного теплоносителя главного циркуляционного контура соединен посредством малого трубопровода с выходным трактом главного циркуляционного насоса, теплоноситель главного циркуляционного контура поступает из теплообменника к главному циркуляционному насосу и является охладителем реактора АЭС, на торсионе закреплена термопара температурного датчика, связанного кабельной линией с блоком управления.
RU2011123064/11A 2011-06-07 2011-06-07 Управляемый упругопластический демпфер оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора аэс RU2463496C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123064/11A RU2463496C1 (ru) 2011-06-07 2011-06-07 Управляемый упругопластический демпфер оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора аэс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123064/11A RU2463496C1 (ru) 2011-06-07 2011-06-07 Управляемый упругопластический демпфер оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора аэс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2463496C1 true RU2463496C1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123064/11A RU2463496C1 (ru) 2011-06-07 2011-06-07 Управляемый упругопластический демпфер оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора аэс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463496C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3953012A (en) * 1973-11-21 1976-04-27 New Zealand Inventions Development Authority Torsional extrusion energy absorber or extrusion torque limiter
US5556083A (en) * 1994-04-04 1996-09-17 Isuzu Motors Limited Torsion bar with variable spring constant
RU2256831C2 (ru) * 2003-02-03 2005-07-20 Ростовский военный институт ракетных войск Управляемая система амортизации автомобиля
RU2008104178A (ru) * 2008-02-04 2009-08-10 Ростовский военный институт ракетных войск им. Главного маршала артиллерии Неделина М.И. (RU) Управляемый упругопластический демпфер элемента летательного аппарата

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3953012A (en) * 1973-11-21 1976-04-27 New Zealand Inventions Development Authority Torsional extrusion energy absorber or extrusion torque limiter
US5556083A (en) * 1994-04-04 1996-09-17 Isuzu Motors Limited Torsion bar with variable spring constant
RU2256831C2 (ru) * 2003-02-03 2005-07-20 Ростовский военный институт ракетных войск Управляемая система амортизации автомобиля
RU2008104178A (ru) * 2008-02-04 2009-08-10 Ростовский военный институт ракетных войск им. Главного маршала артиллерии Неделина М.И. (RU) Управляемый упругопластический демпфер элемента летательного аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fang et al. Tests on superelastic Ni–Ti SMA bars under cyclic tension and direct-shear: towards practical recentring connections
Qiu et al. Experimental tests and finite element simulations of a new SMA-steel damper
Lata et al. High flux central receivers of molten salts for the new generation of commercial stand-alone solar power plants
CN102272858B (zh) 隔震安全壳容器
Umachagi et al. Applications of dampers for vibration control of structures: an overview
Riahi et al. Impact of periodic flow reversal of heat transfer fluid on the melting and solidification processes in a latent heat shell and tube storage system
Hassan et al. Fluidelastic instability modeling of loosely supported multispan U-tubes in nuclear steam generators
WO2013132059A1 (en) A method for protecting taut cables from vibrations
Mazzucco et al. Solid thermal storage with PCM materials. Numerical investigations
Lobo et al. Semi-active damping device based on superelastic shape memory alloys
Asfaw et al. Characterization of shape memory alloy energy dissipators for earthquake‐resilient structures
Zhang et al. Seismic Performance and Ice‐Induced Vibration Control of Offshore Platform Structures Based on the ISO‐PFD‐SMA Brace System
RU2463496C1 (ru) Управляемый упругопластический демпфер оборудования и трубопроводов главного циркуляционного контура реактора аэс
Kim et al. Hydraulic control rod drive mechanism concept for passive in-core cooling system (PINCs) in fully passive advanced nuclear power plant
CN103790254A (zh) 钢铅叠层环形阻尼器
Alvandi et al. Application of shape memory alloys in seismic isolation: A review
Zhong et al. Numerical study of the dynamic characteristics of a single-layer graphite core in a thorium molten salt reactor
Rydell et al. Piping system subjected to seismic hard rock high frequencies
Park et al. Dynamic response of a nuclear fuel rod impacting on elastoplastic gapped supports
Roy et al. Seismic control and performance of passive hybrid damper under near-field earthquakes
Felten et al. Investigation of Strain‐Rate Effects in Ni/PU Hybrid Foams under Low‐Impact Velocities
Karakalas et al. Quantification of Shape Memory Alloy Damping Capabilities Through the Prediction of Inherent Behavioral Aspects
Liu et al. Nonlinear Dynamics of Cross‐Flow Tubes Subjected to Initial Axial Load and Distributed Impacting Constraints
Zhao et al. Research on the Creep and Fatigue Evaluation Method of the Double‐Layered Annulus Metal Hydride Bed Combined with Numerical Modeling and ASME Code
Ortega et al. Design requirements for direct supercritical carbon dioxide receiver development and testing

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140608