Исследование работоспособности насосов консольного типа при особых динамических воздействиях
dc.contributor.author | Руденко, А. А. | |
dc.contributor.author | Хворост, В. Ф. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T18:19:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T18:19:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstracten | One important part during designing of pumping equipment for nuclear power plants is to ensure pumping equipment oper-ability and stiffness under extreme dynamic loads of natural and anthropogenic nature. One of the most dangerous and intensive natural sources is seismic load, and the most dangerous anthropogenic impact are considered to be air shock wave (ASW) and aircraft crush (AC) on the enclosures of the reactor building. At the present time mathematic models and methods for calculation of NPP equipment operability under special dynamic loads (SDL) are applied to define stress-strain state of the design in whole, to assess local deformation in zones having the highest level of equivalent stresses and for studying the design state in other extreme conditions affecting the safety of NPP. Calculation estimation of the design dynamic response to external loads of natural and anthropogenic nature is necessary to avoid wrong decision solutions at the design stage and manufacturing of new equipment. | uk |
dc.description.abstractru | Одной из важных задач при проектировании насосного оборудования для атомных электростанций являет ся обеспечение его работоспособности и жесткости в условиях возникновения экстремальных динамических воздействий природного и техногенного характера. Одним из наиболее опасных и интенсивных природных воздействий является сейсмическое воздействие, а наиболее опасными техногенными воздействиями считаются воздушная ударная волна (ВУВ) и падение самолета (ПС) на ограждающие конструкции здания реактора [1, 2]. В настоящее время для расчетной оценки работоспособности оборудования для АЭС при особых динамических воздействиях (ОДВ) используются математические модели и методы расчета, позволяющие определить напряженно-деформированное состояние (НДС) конструкции в целом, оценить локальные деформации в зонах с наиболее высоким уровнем эквивалентных напряжений и исследовать поведение конструкции в других экстремальных условиях, влияющих на безопасность АЭС [3, 4]. Расчетная оценка динамического отклика конструкции на внешние воздействия природного и техногенного характера необходима для того, чтобы избежать ошибочных конструктивных решений на стадии проектирования и изготовления нового оборудования. | uk |
dc.description.abstractuk | Одним з важливих завдань під час проектування насосного обладнання для атомних електростанцій є забезпечення його працездатності й жорсткості в умовах виникнення екстремальних динамічних впливів природного та техногенного характеру. Одним з найбільш небезпечних та інтенсивних природних впливів є сейсмічний вплив, а найбільшне безпечними техногенними впливами вважаються повітряна ударна хвиля (ПУХ) і падіння літака (ПЛ) на огороджувальні конструкції будівлі реактора. Уданий час для розрахункової оцінки працездатності обладнання для АЕС під час особливих динамічних впливів (ОДВ) використовуються математичні моделі й методи розрахунку, які дозволяють визначити напружено-деформований стан конструкції в цілому, оцінити локальні деформації в зонах з найбільш високим рівнем еквівалентних напружень та дослідити поведінку конструкції в інших екстремальних умовах, що впливають на безпеку АЕС. Розрахункова оцінка динамічного відклику конструкції на зовнішні впливи природного й техногенного характеру необхідна для уникнення помилкових конструктивних рішень на стадії проектування та виготовлення нового обладнання. | uk |
dc.format.pagerange | P. 34-42 | uk |
dc.identifier.citation | Руденко, А. А. Исследование работоспособности насосов консольного типа при особых динамических воздействиях / А. А. Руденко, В. Ф. Хворост // Mechanics and Advanced Technologies. – 2020. – № 3 (90). – С. 34-42. – Бібліогр.: 14 назв. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2521-1943.2020.0.210104 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47279 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | uk |
dc.publisher.place | Kyiv | uk |
dc.source | Mechanics and Advanced Technologies, 2020, №3 (90) | uk |
dc.subject | центробежный консольный насос | uk |
dc.subject | работоспособность | uk |
dc.subject | жесткость | uk |
dc.subject | полетемператур | uk |
dc.subject | полеперемещений | uk |
dc.subject | термоупругость | uk |
dc.subject | спектрответа | uk |
dc.subject | собственная частота | uk |
dc.subject | форма колебаний | uk |
dc.subject | приведенные напряжения | uk |
dc.subject | щелевой зазор | uk |
dc.subject | відцентровий консольний насос | uk |
dc.subject | працездатнiсть | uk |
dc.subject | жорсткість | uk |
dc.subject | поле температур | uk |
dc.subject | поле переміщень | uk |
dc.subject | термопружність | uk |
dc.subject | спектр відгуку | uk |
dc.subject | власна частота | uk |
dc.subject | форма коливань | uk |
dc.subject | приведені напруження | uk |
dc.subject | щілинний зазор | uk |
dc.subject | centrifugal overhung pump | uk |
dc.subject | operability | uk |
dc.subject | stiffness | uk |
dc.subject | temperature field | uk |
dc.subject | displacement field | uk |
dc.subject | thermoelasticity | uk |
dc.subject | response spectrum | uk |
dc.subject | natural frequency | uk |
dc.subject | vibration mode | uk |
dc.subject | reduced stresses | uk |
dc.subject | annular gap | uk |
dc.subject.udc | 621.67+536.24 | uk |
dc.title | Исследование работоспособности насосов консольного типа при особых динамических воздействиях | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- madt_2020-3_p34-42.pdf
- Розмір:
- 2.36 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.1 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: