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文檔簡介
1、ACP1000標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)中,水平與豎向極限安全地震震動(dòng)地面加速度峰值均采用0.3g,其考慮的地震作用較以往二代核電廠采用的0.2g峰值加速度有了明顯提高。而我們所研究的ACP1000反應(yīng)堆廠房內(nèi)置換料水箱,實(shí)際上包含四塊相互連通的區(qū)域:內(nèi)部結(jié)構(gòu)環(huán)墻與內(nèi)層安全殼間的整個(gè)環(huán)形區(qū)和環(huán)墻以內(nèi)的三塊區(qū)域,整個(gè)水箱的平面形狀較為復(fù)雜。
本文分別采用了基于ANSYS軟件的簡化計(jì)算方法,以及基于ABAQUS軟件的SPH法和CEL法,對(duì)反應(yīng)堆廠房
2、內(nèi)置換料水箱的流同耦合問題進(jìn)行分析和研究。其中SPH法是一種純拉格朗日式的無網(wǎng)格粒子法,對(duì)于SPH流體無需定義節(jié)點(diǎn)和單元,僅作為一組具備質(zhì)量密度、速度、能量的粒子,ABAQUS中的多種材料模型均可在SPH法中使用。而CEL法則是一種有網(wǎng)格的數(shù)值分析方法,流體和殼體分別采用歐拉法和拉格朗日法米進(jìn)行描述,將這兩種方法結(jié)合使用,就可以用來描述流體與固體之間的相互作用,在ABAQUS中可采用其提供的通用接觸來模擬流體和固體之間的相互作用。然而在
3、采用CEL法分析時(shí),由于內(nèi)置換料水箱的平面形狀特殊,無法對(duì)水箱墻體進(jìn)行倒圓角處理,僅采取了盡量減小歐拉單元尺寸的措施,在實(shí)際分析過程中,還是出現(xiàn)了水箱漏水的情況,而且在地震時(shí)程21秒后,漏水情況較為嚴(yán)重。因此,相比較而言SPH法是本文重點(diǎn)推介的一種流固耦合分析方法。
本文通過對(duì)比SPH法與CEL法的階段性計(jì)算結(jié)果,證實(shí)了SPH法是一種高效的、滿足設(shè)計(jì)精度要求的流固耦合分析方法。
同時(shí),本文還運(yùn)用了基于ANASYS軟件
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