真空与低温
真空與低溫
진공여저온
VACUUM AND CRYOGENICS
2003年
4期
199-205
,共7页
朱毓坤%黄锦华%胡刚%霍铁军%王晓宇
硃毓坤%黃錦華%鬍剛%霍鐵軍%王曉宇
주육곤%황금화%호강%곽철군%왕효우
包层%热结构力学%Pro/MECHANICA编码
包層%熱結構力學%Pro/MECHANICA編碼
포층%열결구역학%Pro/MECHANICA편마
高功率密度包层BFEB是以混合堆FEB的堆芯参数和真空室尺寸为依据,设计用作嬗变核废物的.在工程设计阶段的构件结构力学分析时,首先进行了热结构力学(Thermomechanics)分析与优化.包层模件采用Pro/ENGINEER2000i2设计制图编码建立模型后,随即进入Pro/MECHANICA2000i2功能编码进行热结构力学分析,即稳态热分析和稳态热应力分析.在机械构件材料和气氦冷却状态已定的情况下,通过分析,优化减小了作用于包层构件的表面热负载的分布起伏,即减小裂变功率密度沿包层各区的分布起伏;增大了氦冷却管板屏的拱弧曲率与圆角,以及其与氦汇流腔的焊接采用了优化的深度电子束焊接工艺等.经优化后,最终的分析计算表明:采用HT9铁素体钢制作的包层构件的最高温度为350℃,最大剪应力小于等于80 MPa.
高功率密度包層BFEB是以混閤堆FEB的堆芯參數和真空室呎吋為依據,設計用作嬗變覈廢物的.在工程設計階段的構件結構力學分析時,首先進行瞭熱結構力學(Thermomechanics)分析與優化.包層模件採用Pro/ENGINEER2000i2設計製圖編碼建立模型後,隨即進入Pro/MECHANICA2000i2功能編碼進行熱結構力學分析,即穩態熱分析和穩態熱應力分析.在機械構件材料和氣氦冷卻狀態已定的情況下,通過分析,優化減小瞭作用于包層構件的錶麵熱負載的分佈起伏,即減小裂變功率密度沿包層各區的分佈起伏;增大瞭氦冷卻管闆屏的拱弧麯率與圓角,以及其與氦彙流腔的銲接採用瞭優化的深度電子束銲接工藝等.經優化後,最終的分析計算錶明:採用HT9鐵素體鋼製作的包層構件的最高溫度為350℃,最大剪應力小于等于80 MPa.
고공솔밀도포층BFEB시이혼합퇴FEB적퇴심삼수화진공실척촌위의거,설계용작선변핵폐물적.재공정설계계단적구건결구역학분석시,수선진행료열결구역학(Thermomechanics)분석여우화.포층모건채용Pro/ENGINEER2000i2설계제도편마건립모형후,수즉진입Pro/MECHANICA2000i2공능편마진행열결구역학분석,즉은태열분석화은태열응력분석.재궤계구건재료화기양냉각상태이정적정황하,통과분석,우화감소료작용우포층구건적표면열부재적분포기복,즉감소렬변공솔밀도연포층각구적분포기복;증대료양냉각관판병적공호곡솔여원각,이급기여양회류강적한접채용료우화적심도전자속한접공예등.경우화후,최종적분석계산표명:채용HT9철소체강제작적포층구건적최고온도위350℃,최대전응력소우등우80 MPa.