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核电厂钢制安全壳抗震设计安全风险研究

发布时间:2021-10-28 06:21
  随着核能的利用率不断提高,核电不断发展进步,促使核电厂的建设范围越来越广,随之而来的安全问题也越发引起关注。核电厂作为复杂而又重要的工程基础设施,极有可能遭受地震等自然灾害及外来撞击的破坏作用而产生危险事故,造成的核泄漏事故,对周围的环境、设施造成长期持续的灾难性后果。为了应对可能发生的地震灾害影响,防止放射性物质泄漏扩散,保证周边环境的安全,核电机组应从设计源头消除泄漏放射性物质的风险。作为核电厂最后一道安全屏障,安全壳的安全性是需要我们充分关注的。研究核安全壳抗震设计的安全风险影响,对实现从设计上实际消除放射性物质泄漏具有重要意义。本文对核电厂钢制安全壳抗震设计安全风险进行了研究,通过钢制安全壳抗震分析中的安全风险因素辨识、对各个安全风险因素开展模糊综合评价分析(FCE),得出了安全壳抗震设计的整体安全风险度等级的量化计算结果,并针对安全壳抗震设计中各个安全风险评价因素开展二级模糊综合评价得到各个因素的整体风险程度。结合中、美两国核电厂抗震设计规范相关内容对比研究,提出安全壳抗震分析中如果忽略缺失质量及剩余刚性响应,就可能会使核设备的结构、系统和构件在支撑点附近的单元力、力矩等一些... 

【文章来源】:首都经济贸易大学北京市

【文章页数】:70 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

核电厂钢制安全壳抗震设计安全风险研究


全球核电分布

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图 1.2 论文技术路线图 本章小结本章介绍了核电从全球趋势到我国发展情况,在积极发展趋势的背景下,核设和生产运营中面临着包括地震灾害在内的众多安全风险威胁。安全壳作程中保障周边公众及环境安全的最后一道屏障,从安全视角下对其进行抗究是非常必要且意义重大的。本章进一步对国内外对于安全壳结构及其可靠性研究、安全壳抗震分析研全风险分析方法相关方面进行了文献研究,提出了本文从抗震安全风险、抗论、抗震分析计算等几方面具体的内容开展研究,并设计出相应的技术路线

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谱Sa= x (t) + x g(t)max分析类型包括单点反应谱分析以及多点反应谱施加相同的反应谱,后者在模型中多个点上施、系统或部件(SSC)进行抗震设计的目的,是最大响应,从而获得抗震设计刺激的最大响应、压力、应变。通常情况下,地震发生过程中,此,就需要我们选择合适的组合方法根据最大用。选择如图 3.1 所示的宽频带反应谱进行分析,应谱,包括设计地面光谱、以及单峰、狭窄的以及如图 3.3 所示的典型多峰、窄带状谱结构B C

【参考文献】:
期刊论文
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[5]AP1000设计地震反应谱在具体厂址评价中的应用[J]. 侯春林,李小军,潘蓉,朱秀云.  原子能科学技术. 2013(07)
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博士论文
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[2]核电厂结构抗震分析中不同规范要求引起的差异及影响研究[D]. 侯春林.中国地震局工程力学研究所 2012

硕士论文
[1]国内外核电厂抗震设计规范比较研究[D]. 刘国强.中国地震局工程力学研究所 2014
[2]CPR1000核电站安全壳破坏机理研究[D]. 王庆康.大连理工大学 2014
[3]地震荷载下AP系列核电站安全壳稳定性研究[D]. 庄源.上海交通大学 2013
[4]核安全壳抗震性能研究[D]. 王晓磊.哈尔滨工程大学 2012
[5]我国建筑抗震规范中部分条款的演变及与欧美规范的对比探讨[D]. 蒋志楠.中国地震局工程力学研究所 2010
[6]孔洞对核安全壳抗震性能影响[D]. 徐少峰.哈尔滨工程大学 2008



本文编号:3462401

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