[发明专利]反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法、系统及终端在审
| 申请号: | 202211407612.3 | 申请日: | 2022-11-10 |
| 公开(公告)号: | CN115688527A | 公开(公告)日: | 2023-02-03 |
| 发明(设计)人: | 黄旋;张毅雄;张丽屏;唐辉;张显均;冯志鹏;刘帅;吴万军;刘文进;傅孝龙;蔡逢春;齐欢欢;沈平川;陈果;刘建;黄茜;张珂 | 申请(专利权)人: | 中国核动力研究设计院 |
| 主分类号: | G06F30/23 | 分类号: | G06F30/23;G06F30/17;G06F119/14;G06F113/14 |
| 代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 李朝虎 |
| 地址: | 610000 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 反应堆 冷却剂 系统 力学 分析 快速 建模 方法 终端 | ||
1.反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法,其特征是,包括以下步骤:
依据基本组成元素和/或功能将反应堆冷却剂系统分为多个子模块,并对各个子模块进行参数化建模后得到相应的有限元模型;
采用相对节点坐标定位法确定各个有限元模型中节点的坐标;
通过动态编号函数对有限元模型中的几何参数和/或材料参数进行自动编号;
将各个经编号处理后的有限元模型融合,得到反应堆冷却剂系统的力学分析模型。
2.根据权利要求1所述的反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法,其特征是,所述反应堆冷却剂系统的子模块包括反应堆压力容器模块、主冷却器模块、主泵模块、容积补偿器模块和反应堆冷却剂主环路管道模块。
3.根据权利要求2所述的反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法,其特征是,所述反应堆压力容器模块的几何参数包括反应堆压力容器筒体的外径和壁厚;
所述主冷却器模块的几何参数包括主冷却器筒体的外径和壁厚;
所述主泵模块的几何参数包括主泵结构的截面形状、外径和壁厚;
所述容积补偿器模块的几何参数包括容积补偿器筒体的外径和壁厚;
以及,所述反应堆冷却剂主环路管道模块的几何参数包括反应堆冷却剂主环路管道的外径和壁厚。
4.根据权利要求2所述的反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法,其特征是,所述反应堆压力容器模块的材料参数包括反应堆压力容器筒体的密度、杨氏模量和泊松比;
所述主冷却器模块的材料参数包括主冷却器筒体的密度、杨氏模量和泊松比;
所述主泵模块的材料参数包括主泵结构的密度、杨氏模量和泊松比;
所述容积补偿器模块的材料参数包括容积补偿器筒体的密度、杨氏模量和泊松比;
以及,所述反应堆冷却剂主环路管道模块的材料参数包括反应堆冷却剂主环路管道的密度、杨氏模量和泊松比。
5.根据权利要求1所述的反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法,其特征是,所述几何参数和/或材料参数的自动编号过程具体为:
确定几何参数和/或材料参数的编号命名和编号总数;
通过动态编号函数对几何参数和/或材料参数的编号进行逐次叠加编号,直至完成所有的编号;
其中,通过调整编号总数的值实现单个有限元模型中的几何参数和/或材料参数实现整体平移。
6.根据权利要求1所述的反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法,其特征是,所述有限元模型中节点的坐标确定过程具体为:
选取至少一个有限元模型中节点的坐标作为标定坐标;
有限元模型中剩余节点的坐标相对于标定坐标进行关联确定;
其中,当反应堆冷却剂主环路管道所对应的有限元模型中新增和/或减少节点时:
以变化的节点为界限,将力学分析模型中的节点划分为固定节点和调整节点;
以变化的节点相对于相邻的固定节点之间的变化量作为调整量;
将调整量与各个调整节点的坐标叠加后,得到更新后的力学分析模型。
7.根据权利要求1所述的反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法,其特征是,所述有限元模型的融合过程具体为:
以反应堆冷却剂主环路管道所对应的有限元模型作为基础模型;
将反应堆压力容器筒体、主冷却器筒体、主泵结构和容积补偿器筒体所对应的有限元模型导入基础模型中,得到反应堆冷却剂系统的力学分析模型。
8.根据权利要求1-7任意一项所述的反应堆冷却剂系统力学分析的快速建模方法,其特征是,该方法适用于多支承和/或大跨距的反应堆冷却剂系统的力学分析建模。
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