【摘 要】
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ACP1000标准设计中,水平与竖向极限安全地震震动地面加速度峰值均采用0.3g,其考虑的地震作用较以往二代核电厂采用的0.2g峰值加速度有了明显提高。而我们所研究的ACP1000反应
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ACP1000标准设计中,水平与竖向极限安全地震震动地面加速度峰值均采用0.3g,其考虑的地震作用较以往二代核电厂采用的0.2g峰值加速度有了明显提高。而我们所研究的ACP1000反应堆厂房内置换料水箱,实际上包含四块相互连通的区域:内部结构环墙与内层安全壳间的整个环形区和环墙以内的三块区域,整个水箱的平面形状较为复杂。本文分别采用了基于ANSYS软件的简化计算方法,以及基于ABAQUS软件的SPH法和CEL法,对反应堆厂房内置换料水箱的流固耦合问题进行分析和研究。其中SPH法是一种纯拉格朗日式的无网格粒子法,对于SPH流体无需定义节点和单元,仅作为一组具备质量密度、速度、能量的粒子,ABAQUS中的多种材料模型均可在SPH法中使用。而CEL法则是一种有网格的数值分析方法,流体和壳体分别采用欧拉法和拉格朗日法来进行描述,将这两种方法结合使用,就可以用来描述流体与固体之间的相互作用,在ABAQUS中可采用其提供的通用接触来模拟流体和固体之间的相互作用。然而在采用CEL法分析时,由于内置换料水箱的平面形状特殊,无法对水箱墙体进行倒圆角处理,仅采取了尽量减小欧拉单元尺寸的措施,在实际分析过程中,还是出现了水箱漏水的情况,而且在地震时程21秒后,漏水情况较为严重。因此,相比较而言SPH法是本文重点推介的一种流固耦合分析方法。本文通过对比SPH法与CEL法的阶段性计算结果,证实了 SPH法是一种高效的、满足设计精度要求的流固耦合分析方法。同时,本文还运用了基于ANASYS软件的附加质量单元的谱分析法这一简化计算方法,并通过与SPH法配筋计算结果的对比,证实了简化计算方法保守性和安全性。
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