Теоретичні основи оцінки працездатності обладнання атомних електростанцій та його безпечної роботи з урахуванням синергетичних ефектів
DOI:
https://doi.org/10.15276/opu.2.52.2017.07Ключові слова:
елементи обладнання та технологічні процеси АЕС, зовнішні впливові фактори, синергетичні ефекти, працездатність, міцність, руйнування, надійність, математичні моделі, чисельне інтегруванняАнотація
Обговорюються підходи до оцінки працездатності та безпеки облад-нання АЕС. Метою даної статті є концептуальна розробка підходів, моделей і методів, які роблять можливим отримання оцінки працездатності і безпеки АЕС з урахуванням можливого виникають властивостей цих систем обладнання. Наукова і практична цінність результатів є розробка підходів, моделей методів, які дозволяють отримати оцінки працездатності експлуатації обладнання та безпеки АЕС, беручи до уваги можливі емерджентні властивості, які нехтували в підходах, моделей і методів, добре знаних сьогодні. Розглягуто загальні підходи до побудови математичних моделей відповідального обладнання АЕС, яка з урахуванням взаємодії різних зовнішніх факторів, які можуть призвести до синергетичних ефектів. Основний результат є встановлена мож-ливість математичного моделювання обладнання АЕС у вигляді систем, пов'язані крайової і початково-крайових задач, що дозво-ляє брати до уваги можливі емерджентні властивості. Головний висновок перспективних застосувань методи – дискретизація для чисельного аналізу елементів АЕС. Значення отриманих результатів полягає в розробці теоретичних основ для оцінки працездатно-сті і безпеки АЕС обладнання шляхом з урахуванням можливих емерджентних властивостей.
Завантаження
Посилання
Johnson, Christopher W. What are emergent properties and how do they affect the engineering of com-plex systems? / Johnson, Christopher W. // Reliability Engineering & System Safety. – 2006. – № 91(12). – P. 1475–1481. DOI:10.1016/j.ress.2006.01.008
Flage, R. Emerging risk – Conceptual definition and a relation to black swan type of events / R. Flage, T. Aven. // Reliability Engineering & System Safety. – 2015. – № 144. – P. 61 – 67. DOI:10.1016/ j.ress.2015.07.008
Дыбач, А.М. Синергия в областях деятельности по обеспечению ядерной безопасности и ядер-ной защищенности АЭС / А.М. Дыбач, И.Я. Кузмяк, А.В. Кухоцкий // Ядерна та радіаційна без-пека. – 2013. – № 4(60). – С. 38 – 41.
Дыбач, А.М. Методологические основы анализа и учета неопределённостей вероятностного анализа безопасности АЭС / А.М. Дыбач // Ядерна та радіаційна безпека. – 2014. – № 4(64). – C. 8 – 16.
Активные зоны ВВЭР для атомных электростанций / В.Д .Шмелев, Ю.Г. Драгунов, В.П. Дени-сов, И.Н. Васильченко. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 220 с.
Ефимов, А. В. Потеря устойчивости и форма возможного изгиба направляющих каналов тепло-выделяющих сборок ядерных реакторов ВВЭР-1000 / А.В. Ефимов, М.В. Максимов, Ю.В. Рома-шов // Ядерна та радіаційна безпека. – 2015. – № 4(68). – C. 14 – 18.
Suzuki, M. Light water reactor fuel analysis code FEMAXI-V (Ver.1). JAERI-Data/Code 2000-030 / M Suzuki. – Tokai: Japan Atomic Energy Research Institute, 2000. – 285 p.
Влияние неопределенности исходных данных на оценку долговечности оболочки твэла при пе-ременном режиме эксплуатации / М.В. Максимов С.Н. Пелых, О.В. Маслов, В.Е. Баскаков // Ядерна та радіаційна безпека. – 2009. – № 2. – С. 13 – 19.
Парогенераторы реакторных установок ВВЭР для атомных электростанций / Б.И. Лукасевич, Н.Б. Трунов, Ю.Г. Дparyнoв, С.Е. Давиденко. – М.: ИКЦ «Академкниrа», 2004. – 391 с.
Morachkovskii, O.K. Continual model of propagation of corrosion cracks for the evaluation of the ser-vice life of structures / O.K. Morachkovskii, Yu.V. Romashov // Materials Science. – 2010. – Vol. 46, № 2. – P. 254 – 259.
Ромашов, Ю.В. Оценка показателей долговечности теплообменных труб парогенераторов АЭС с ВВЭР на основе континуальной модели коррозионного растрескивания / Ю.В. Ромашов // Ядер-на та радіаційна безпека. – 2012. – № 3(55). – С. 16 – 20.
Нормы расчета на прочность элементов оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002-86). – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 525 с.
Дж. ван Гиг. Прикладная общая теория систем: в 2-х кн. / Гиг Дж. ван – М.: Мир, 1981. – 733 с.
Morachkovskii, O.K. Prediction of the corrosion cracking of structures under the conditions of high-temperature creep / O.K. Morachkovskii, Yu.V. Romashov // Materials Science. – 2011 – Vol. 46, № 5. – P. 613 – 618.
Ромашов, Ю.В. Метод определения ресурса эксплуатации и показателей долговечности элемен-тов конструкций тепловых и ядерных энергоустановок / Ю.В. Ромашов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 14(988). – С. 62 – 71.
Morachkovskii, O.K. Solving initial-boundary-value creep problems / O.K. Morachkovskii, Yu.V. Ro-mashov // International Applied Mechanics. – 2009. – Vol. 45, № 10. – P. 1061 – 1070.
Андрейків, О.Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних се-редовищах / О.Є. Андрейків, О.В. Гембара; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН Укра-їни. – К.: Наук. думка, 2008. – 344 с.
Ромашов, Ю. Узагальнене формулювання та наближене розв'язання задач про лінійно-пружне деформування тіл з рухомими границями для дослідження впливу суцільної корозії / Ю. Рома-шов // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобуді-вних конструкцій: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2012. – С. 50 – 51.
Butcher, J.C. A history of Runge-Kutta methods / J.C. Butcher //Applied numerical mathematics. – 1996. – Vol. 20. – Р. 247 – 260.
Hoffman, J.D. Numerical Methods for Engineers and Scientists / J.D. Hoffman, S. Frankel. – New York Basel: Marcel Dekker, Inc., 2001. – 825 p.
Fletcher, C.A.J. Computational techniques for fluid dynamics 1 Fundamental and General Techniques / C.A.J. Fletcher. – Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1988, 1991. – 404 p.