【摘 要】
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核动力工程压力管道的热棘轮边界问题近年来深受国内外学者和工程界关注。各国规范均给出了热棘轮边界明确的校核要求,但是由于它们自身的局限性,不能适用于复杂的载荷和结构。
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核动力工程压力管道的热棘轮边界问题近年来深受国内外学者和工程界关注。各国规范均给出了热棘轮边界明确的校核要求,但是由于它们自身的局限性,不能适用于复杂的载荷和结构。因此,分析各国规范热棘轮边界的局限性和Bree图的适用性,进而对Bree图中的热棘轮边界进行适当修正是十分必要的。该项工作对于提高核动力工程压力管道设计的安全性,有着重要的参考价值。
根据上述研究现状,本论文主要开展如下工作:
1.Bree图的有限元验证
验证了通过安定的定义、塑性应变增量与机械应力的线性关系和C-TDF规范中等效塑性应变增量法能够很好地模拟Bree图的不同分区的边界。
2.热棘轮边界的影响因素
(1)理想弹塑性本构模型模拟的热棘轮边界最为保守,多线性本构模型模拟的结果处于上限;根据Bree图热棘轮边界的方程式,分别基于Chaboche模型、多线性模型和Abdel-Karim-Ohno模型提出了修正的热棘轮边界;
(2)压力管道壁厚和径厚比对热棘轮边界的影响不大;
(3)承受常内压和循环温度载荷的薄壁圆筒在拉伸应力作用下,随着轴向载荷的增加,热棘轮边界上移;压缩应力作用下,随着轴向压应力的增加,热棘轮边界趋于保守;根据轴向载荷作用方式的不同,提出了修正的热棘轮边界。
3.管道过渡段热棘轮边界的包络线
基于理想弹塑性本构模型和Abdel-Karim-Ohno模型,模拟了管道过渡段的热棘轮边界,进而根据Bree图热棘轮边界的函数式,提出了涵盖不同过渡段尺寸模拟的热棘轮边界的包络线。
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