Втрата стійкості і форма можливого вигину напрямних каналів тепловидільних збірок ядерних реакторів ВВЕР-1000

Автор(и)

  • A. Yefimov Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, Україна
  • M. Maksymov Одеський національний політехнічний університет, Одеса, Україна
  • Yu. Romashov Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32918/nrs.2015.4(68).03

Ключові слова:

ядерний реактор ВВЕР-1000, тепловидільна збірка, напрямні канали, згин, стійкість, критична стискна сила, форми втрати стійкості

Анотація

Визначено критичні стискні сили і відповідні їм форми можливого вигину напрямних каналів тепловидільних збірок ядерних реакторів

ВВЕР-1000 через втрату стійкості в період експлуатації. Отримані значення критичних стискних сил показують, що форма вигнутого через втрату стійкості напрямного каналу може містити кілька точок перегину, наслідком чого може бути збільшення часу падіння кластерів поглинаючих елементів до низу активної зони реактора і порушення, таким чином, нормальних умов експлуатації реактора.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Shmelev, V. D., Dragunov, Yu. G., Denisov, V. P., Vasilchenko, I. N. (2004), “WWER Cores for Nuclear Power Plants” [Aktivnye zony VVER dlia atomnykh elektrostantsii], IKTs “Akademkniga”, Moscow, 220 p. (Rus)

Yefimov, O. V., Pylypenko, M. M. (2010), “Designs, Materials, Processes and Calculations of Nuclear Reactors and Steam Generators for Nuclear Power Plants [Konstruktsii, materialy, protsesy i rozrakhunky reaktoriv i paroheneratoriv AES], Educational Book, Pidruchnyk NTU “KhPI”, Kharkiv, 268 p. (Ukr)

Koltakov, V. I., Stefanishin, N. A., Ostapchuk, S. A. (2011), “Evolution of WWER-1000 Designs” [Evoliutsiia proektov reaktornykh ustanovok VVER-1000], Nuclear and Radiation Safety, No. 4(52), pp. 32–39. (Rus)

Dragunov, Yu. G., Ryzhov, S. B., Mokhov, V. A. (2007), “Prospects of Development of WWER-Type Pressurized Light-Water Reactor Installations”, Thermal Engineering, Vol. 54, Issue 5, pp. 343—347.

Kaidanov, V. B., Preobrazhenskii, D. G., Romanov, A. I., Samoilov, O. B., Falkov, A. A., Shishkin, A. A. (2007), “WWER-1000 TVSA Fuel Assembly: Direction of Development and Operating Results”, Atomic Energy, Vol. 102, Issue 1, pp. 48–53.

Bolshakov, V. V., Kobzar, L. L., Semchenkov, Yu. M. (2011), “Increasing Critical Heat Flows in WWER-1000 Model Fuel Assemblies by Inserting Additional Spacing Lattices”, Atomic Energy, Vol. 109, Issue 6, pp. 380–384.

Yeremenko, M. L., Khalimonchuk, V. A. (2011), “Technical Review of Safety Analysis Reports under New WWER Fuel Implementation on Ukrainian NPPs. Experience of Carrying Out Independent Verifying Calculations” [Ekspertiza materialov obosnovaniia novykh tipov yadernogo topliva na ukrainskikh AES. Itogi vypolneniia nezavisimykh proverochnykh raschetov], Nuclear and Radiation Safety, No. 1(49), pp. 9–14. (Rus)

Maksimov, M. V., Pelykh, S. N., Gontar, R. L. (2012), “Principles of Controlling Fuel-Element Cladding Lifetime in Variable Loading Regimes”, Atomic Energy, Vol. 112, Issue 4, pp. 241–249.

Getya, S. I., Krapivtsev, V. G., Markov, P. V., Solonin, V. I., Tsirin, S. I. (2014), “Modelling Temperature Nonuniformities in a Fuel-Element Bundle of WWER-1000 Fuel Assembly, Atomic Energy, Vol. 112, Issue 1, pp. 69–72.

Strength Calculation Rules for NPP Equipment and Piping Elements (PNAE G-7–002-86) [Normy rascheta na prochnost’ elementov oborudovaniia i truboprovodov atomnykh energeticheskikh ustanovok (PNAE G-7–002-86)], the USSR State Committee for Supervision of Safety in Nuclear Energy, Energoatomizdat, 1989, Moscow, 525 p. (Rus)

Volmir, A. S. (1967), “Stability of Deformable Systems” [Ustoichivost’ deformiruemykh sistem], 2-nd Ed., Nauka, Moscow, 984 p. (Rus)

Bolotin, V. V., Birger, I. A., Panovko, Ya. G. (1968), “Strength, Stability, Vibrations” [Prochnost, ustoichivost, kolebaniia] Reference Book in Three Volumes, Mashinostroienie, Moscow, 567 p. (Rus)

Zaguskin, V. L., Lopshits, A. M. (1960), “Handbook of Numerical Methods for Solving Algebraic and Transcendental Equations” [Spravochnik po chislennym metodam resheniia algebraicheskikh i transtsendentnykh uravnenii], Fizmatgiz, Moscow, 216 p. (Rus)

Kalitkin, N. N., Samarskii, A. A. (1978), “Numerical Methods” [Chislennye metody]. Nauka, Moscow, 512 p. (Rus)

Abramian, B. L., Birger, I. A., Panovko, Ya. G. (1968), “Strength, Stability, Vibrations” [Prochnost, ustoichivost, kolebaniia], Reference Book in Three Volumes, Mashinostroenie, Moscow, 831 p.

Завантаження

Опубліковано

2015-11-23

Як цитувати

Yefimov, A., Maksymov, M., & Romashov, Y. (2015). Втрата стійкості і форма можливого вигину напрямних каналів тепловидільних збірок ядерних реакторів ВВЕР-1000. Ядерна та радіаційна безпека, (4(68), 14–18. https://doi.org/10.32918/nrs.2015.4(68).03