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公开(公告)号:CN119321425A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411475158.4
申请日:2024-10-22
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 山东核电有限公司
IPC: F04D29/66 , G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种非能动核电厂主泵减振方法及系统,减振方法包括:步骤1、获取主泵原设计参数并确定吸振器重量、阻尼比及安装紧固方案;步骤2、在主泵充满水的状态下敲击测试获得主泵水平向固有频率和模态振型;步骤3、依据所述水平向固有频率确定吸振器频率和刚度参数;步骤4、对主泵减振效果进行仿真验证,并在减振效果满足要求时确定吸振器的设计参数完成吸振器的制造、验证及安装。采用上述减振方法,本发明不改变主泵原有结构和频率,不影响主泵的正常运行,不改变已固化核电站布置空间,施工难度低,在核电站长期运行期间,可以最大限度减少对主泵的损伤。
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公开(公告)号:CN119312619A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411340782.3
申请日:2024-09-25
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F119/04 , G06F119/02 , G06F113/14
Abstract: 本发明提供一种核电厂悬臂小支管振动风险评估方法及系统,评估方法包括:获取支管参数,并根据所述支管参数计算所述支管的一阶固有频率;计算阀门集中质量与支管均布质量比,并确定速度系数和应力系数;获取泵信息和主管道信息并依次进行泵致振动分析和流致振动分析,以确定所述支管是否存在振动疲劳失效风险。采用上述评估方法,可以依次地对小支管进行泵致振动和流致振动的分析,如此能够实现在振动疲劳故障发生之前检测到振动疲劳风险,减少小支管振动疲劳故障,提升核电厂运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN119760902A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411726682.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F18/214 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种基于概率盒的动力吸振器高维可靠性分析方法及系统,涉及动力吸振器设计技术领域,分析方法用于主蒸汽管道的动力吸振器可靠性分析,分析方法包括如下步骤:S1、获取动力吸振器的不确定性变量,将不确定性变量建模为非参数概率盒变量;S2、通过主成分分析方法对高维的不确定性输入变量进行降维处理;S3、采用主动学习方法训练代理模型,构建降维后的不确定性变量与主蒸汽管道多重动力吸振器安装点的振幅响应之间的映射关系;S4、利用训练完成的代理模型结合区间蒙特卡洛采样计算输出响应,分析得到其对应的失效概率。本发明可以实现在采用多重动力吸振器形式布置时,对高维可靠性分析问题进行分析研究。
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公开(公告)号:CN119412467A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411370813.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F16F15/023 , F16F15/027 , F04D29/66
Abstract: 本发明提供一种核电站悬挂式泵自动减振支撑、悬挂式泵及减振方法,减振支撑包括数据采集控制机构和至少一个振动调节组件,数据采集控制机构包括振动传感器和数据采集处理设备,振动传感器安装于悬挂式泵底端,数据采集处理设备用于接收振动传感器的振动信号;每一振动调节组件均包括储油箱和油缸,储油箱与油缸之间设有控制阀,油缸内设有活塞,活塞的一端与悬挂式泵相抵接;数据采集控制机构还包括与控制阀相连接的阀门驱动机构,阀门驱动机构用于控制控制阀的启闭,进而调节活塞处于自由运动状态或者对悬挂式泵支撑解耦。上述自动减振支撑可以改变悬挂式泵的固有频率,从而与振动激励载荷解耦,防止悬挂式泵振动过大,提高核电站的安全性。
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公开(公告)号:CN113569441B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110660083.7
申请日:2021-06-15
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/23 , F17D5/00 , G06F113/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明的目的在于公开一种管道振动筛查和监测点选择的方法,与现有技术相比,可运用于核电站管道设计分析中的振动分析和优化,也可用于指导管道振动测量和监测位置,同样适用于其它各类电站或厂房的工艺管道振动分析和测量;可通过该方法优化管道设计,有减少振动问题发生,并提高振动测量和监测的针对性,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN117267504A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311424128.6
申请日:2023-10-30
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F16L55/033 , F17D5/00
Abstract: 本发明提供了一种核电站滞流分支管声振动消除装置、系统及方法,涉及核电站管道减振降噪技术领域,所述装置包括罐状腔体,罐状腔体沿轴线方向的两端分别设置有第一入口连接管和第一出口连接管,第一入口连接管和第一出口连接管的内径均小于罐状腔体的内径,所述第一入口连接管与主蒸汽管道的分支管口相连,所述第一出口连接管与安全阀相连。本发明能够在不影响厂房高度空间和安全阀泄压功能的情况下,降低核电站主蒸汽管道安全阀支管的声振动。
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公开(公告)号:CN119848987A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411908233.1
申请日:2024-12-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F16/22 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明提供一种核电站管道支吊架力学分析方法及系统,方法包括建立与项目类型相匹配的数据库;根据规范ASME NF、AISC及设计准则要求,编写用于管道支吊架分析评定的分析评定函数;根据支吊架的结构形式,建立支吊架力学模型参数化模板;根据管道力学分析结果输出的管道载荷及设计准则要求,自动将管道载荷解析成用于计算分析的工况载荷;依据支吊架力学模型参数化模板、支吊架结构信息以及解析的工况载荷,自动生成管道支吊架力学分析模型,并调用GTStrudl有限元软件自动完成管道支吊架力学计算;自动调用分析评定函数,对管道支吊架进行分析评定,并汇总管道支吊架力学计算及分析评定结果,编制管道支吊架力学分析报告。本发明用于提高工程人员的工作效率。
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公开(公告)号:CN113569348B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110764044.1
申请日:2021-07-06
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及非标支吊架力学分析技术相关领域,具体为一种非标支吊架自动化力学分析方法,本发明突破了传统核电非标支吊架的分析方式,将分析模型的人工建模变成自动化建模,并实现了自动分析评价和报告编写,覆盖了模型转换‑参数设置‑计算求解‑规范评定‑报告编写全过程,实现了力学分析的一键式自动化,大幅度提高了工作效率,使工程师能够从繁杂的建模中解放出来,可专注于分析结果评价和结构优化;本发明的应用,为支吊架力学分析效率提升、流程自动化提供了有效的平台,在保证文件质量的同时节省了可观的经济成本,具有重要的意义,同时本发明不仅可应用于核电领域,也可根据场景进行定制修改,适用于其他需要支吊架力学分析的行业。
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公开(公告)号:CN118346836A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410649060.X
申请日:2024-05-23
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F16L55/027 , F16L55/04
Abstract: 本发明提供一种带分支管的管道振动消除机构,管道包括主管道和与主管道连接的滞留分支管道,消除机构包括固定机构和扰动机构,固定机构设于目标管道内并与目标管道固定连接,目标管道为主管道和/或滞留分支管道;扰动机构沿目标管道轴向设有至少一个扰动单元,扰动单元与固定机构活动连接,以用于消除目标管道内产生的压力脉动载荷和/或压力脉动波。上述带分支管的管道振动消除机构,扰动机构与固定机构活动配合,如此可有效增加扰动能力以及改变管内脉动频率,在不改变管内流体流通能力的情况下,增大压力波扰动能力和降低压力波能量的传播。
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公开(公告)号:CN116956563A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310790182.6
申请日:2023-06-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种高温核电设备的蠕变疲劳状态评估方法及系统,涉及高温核电设备寿命评估技术领域。该方法包括:获取待评估设备的等时应力应变数据,计算设备材料的蠕变本构参数;根据蠕变本构参数进行非弹性蠕变分析得到应力、应变参数;根据应力、应变参数进行等效应力计算和等效应变计算;得到寿期内修正的等效应力响应的时间历程和应变范围;根据修正的等效应力响应的时间历程和最小断裂应力曲线计算蠕变损伤,根据应变范围和疲劳曲线计算疲劳损伤;结合蠕变损伤和疲劳损伤,预估设备的蠕变疲劳状态。本发明基于非弹性分析方法的评估流程简单且易实现,可降低现有基于弹性分析方法预估的保守性和复杂性,提高评估的准确程度。
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