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苏绍坚 《核工程研究与设计》2007,(2):26-28,20
在建筑物结构地基中,不均匀沉降引起的一系列问题已成为顽症,以田湾核电站01仓库为例,通过方案比较,用高压旋喷桩处理地基产生不均匀沉降的工程实例,介绍了沉降产生的原因、加固处理方案及加固监测。 相似文献
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为了解软岩地基的沉降变形规律,基于国内某实际软岩地基核电工程,建立核岛软岩地基三维有限元模型,提出了适应于软岩地基时效力学特性的流变模型,通过二次开发将所提出的黏弹塑性本构模型嵌入到FLAC3D软件中。同时采用的敏感度熵权属性识别综合评价模型对地基软岩力学模型参数进行敏感性分析,并基于均匀设计-改进遗传算法-神经网络集成理论的岩体力学参数反演分析方法,结合现场监测资料,反演获得了地基软岩的弹塑性和黏弹塑性模型的力学参数。利用反演获取的力学参数对已发生的核岛地基沉降变形进行数值重演,分析了当前荷载条件下地基沉降变形量及不均匀变形,并对后续地基沉降变形量及不均匀变形进行了预测。该套分析方法可以用于类似软岩核电工程的地基沉降变形计算以及沉降预测。 相似文献
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考虑SSI效应的核电站泵房结构楼层反应谱分析 总被引:2,自引:0,他引:2
采用Super SAP和CLASSI程序对某在建核电站泵房结构进行了极限安全地震震动和运行安全地震震动情况下的土壤-结构相互作用(SSI)的地震分析,揭示了结构在时域内的特性;通过傅立叶变换(FFT)分析了结构在频域内的特性,求得建筑结构中各楼层反应谱,结合核电厂设计规范分别给出了在较硬地基岩土条件下,结构考虑和不考虑SSI时各楼层反应谱,并对其进行了比较分析.结果表明,SSI效应对结构楼层反应谱的谱形、谱值以及零周期平台高度有一定的影响. 相似文献
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针对局部非均质、非岩性复杂地基,应用有限元软件ANSYS建立了地基、筏基与上部结构的一体化三维(3D)有限元模型,精确模拟捕虏体的力学特性和空间分布形态,并对捕虏体参数进行了敏感性分析,对地基不均匀沉降、筏基及上部结构内力分布、结构配筋设计等进行了综合评价。分析结果表明,在特定的捕虏体分布状态的情况下,围岩可以承担上部结构传来的荷载,捕虏体的存在对结构设计的适应性不构成影响;用C25素混凝土置换捕虏体时,置换深度为2 m时,筏板的位移值与置换深度的比值最大,经济性相对较好。 相似文献
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三门核电AP1000反应堆在满功率情况下发生汽轮机故障停机事件时,通过快速降功率系统、旁排系统和棒控系统等的快速响应,一回路的参数不会突破安全限值,避免了反应堆停堆,降低了该瞬态对反应堆冷却剂系统的冲击。文章对停机不停堆的实现方式和运行特点进行了详细的分析和阐述,以帮助电站人员对停机不停堆的理解,并提高他们面临瞬态的响应能力。 相似文献
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本研究在对当前环境学及事故评价领域用于模式参数的不确定度分析和灵敏度分析所常用的方法进行概述的基础上,根据MACCS程序的特点,建立了用于分析模式预测后果不确定度的方法,即:首先采用拉丁超立方抽样方法对不确定性参数数值按其各自的概率分布进行抽样,将抽样获得的参数组合输入MACCS程序进行计算,这样得到估算结果的一个分布,从而进行事故后果的不确定度分析。最后采用通径分析方法对重要的参数进行灵敏度分析。 相似文献
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基于粘弹性人工边界的核电工程地基动力阻抗分析 总被引:2,自引:0,他引:2
设置人工边界是采用3D有限元技术实现复杂地基抗震分析的有效手段。采用Fortran语言开发大型有限元程序ANSYS的接口程序,实现粘弹性人工边界的设置及等效荷载的施加。采用经典数值算例对粘弹性人工边界及波动输入程序的可用性进行验证,其求解效率和计算精度均较理想。将该方法和程序应用到核电场复杂地基动力阻抗分析中,并将计算结果与成熟的通用程序计算结果进行对比。 相似文献
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本文的工程方法,是文献[1]工作的进一步发展。主要用来解决核电站的带非贯穿裂纹压力壳的剩余破坏强度的计算问题。为了向核电站压力壳的研究、设计、制造和使用者们表明这个方法是可靠的,对美国原子能委员会近十几年试验研究过的压水堆(或沸水堆)的带裂纹压力壳进行了计算分析,并且和试验结果作了详细比较。裂纹无论在压力壳简体的母材上、焊缝上或接管内拐角上,计算和试验结果都符合得比较好。另外,还对作者搜集到的内壁中子(大于1兆电子伏)通量累积峰值达1.6×10~(19)中子/厘米~2的已作过断裂试验的PM-2A压力壳进行了分析计算和讨论。 相似文献
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使用两维输运离散坐标程序DOT3.5计算了核电站反应堆压力壳内壁的中子辐照剂量。结果与实验测量值在±20%的误差范围内符合。综合各种误差因素,进行了计算灵敏性与误差分析,得到计算误差为±20%,这和理论与实验比较的结果相一致。 相似文献
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文章介绍储存环耦合阻抗的计算研究方法,给出寄生模损失参数和耦合阻抗之间的明确关系,并计算了北京正负电子对撞机(BEPC)储存环的寄生模损失参数和耦合阻抗等。 相似文献
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核电站厂房的钢筋混凝土墙体形成的剪力墙结构多为低矮剪力墙。而民用建筑结构的剪力墙高宽则比较大,我国钢筋混凝土规范、抗震规范和高层规范给出的剪力墙承载力计算公式不适用于低矮剪力墙。本文对美国标准(ASCE143—05)给出的核安全相关厂房结构低矮剪力墙承载力计算公式进行了转换,并与国内混凝土结构规范中剪力墙承载力计算公式进行比较,最终给出了该公式适用性的结论。 相似文献