Динамические контактные задачи на примере модельной космической ядерной энергетической установки в двумерной постановке
Решения задач о разрушении конструкции модельного реактора ядерной космической энергетической установки при его аварийном падении на Землю и при столкновении на орбите с фрагментами космического мусора. Анализ распространения мощной ударной волны.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.10.2018 |
Размер файла | 891,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
УДК 532.593+536.71
Динамические контактные задачи на примере модельной космической ядерной энергетической установке в двумерной постановке
Е.И. Краус
В.М. Фомин
И.И. Шабалин
В аварийных ситуациях современные космические аппараты с термоэмиссионными преобразователями «отстреливают» ядерную энергетическую установку (ЯЭУ). Однако, существует определенная вероятность того, что часть реактора, содержащая ядерное топливо, несмотря на значительные тепловые и механические нагрузки при прохождении плотных слоев атмосферы, может достичь поверхности Земли. Причем, из-за разнообразия земной поверхности, блок может встретить на своем пути, как водную поверхность, так и горные породы или мягкие грунты.
Несмотря на современный уровень развития вычислительной техники и наличие достаточно адекватных математических моделей поведения материалов, решение задач удара реальных технических объектов получить практически невозможно. Это обусловлено сложностью пространственного расположения деталей и наличием многих масштабов. В таких случаях используется метод упрощения объектов с помощью построения ряда моделей для исследования влияния параметров удара на конкретные детали объекта [1]. В нашем случае внутри реакторной зоны проведено осреднение материалов мелкомасштабных деталей в аддитивном приближении [2, 3]. Поскольку масса многих материалов реактора достаточно мала (материалы: бериллий, диоксид урана и гидрид циркония составляют 95--97 % массы реактора), чтобы оказать существенное влияние на амплитуду ударной волны. Далее считается, что при входе в плотные слои атмосферы внешние элементы конструкции ЯЭУ сгорают, а остается объект со сложным внутренним строением (модельный реактор), показанным на рисунке 1.
Были рассмотрены две задачи о боковом и торцевом (продольном) ударах реактора о поверхность преграды. В первом случае задача характеризуется наличием многосвязной расчетной области с большим количеством контактных поверхностей. Во втором случае модель реактора сформирована в виде кольцевой структуры - счетная область также обладает многосвязностью и обилием контактных поверхностей.
Рис. 1. Модели реактора в плоской и аксиальной конфигурации.
Процесс разрушения конструкции реактора при падении на поверхность Земли. Низкоскоростной удар.
Пусть реактор взаимодействует с поверхностью песчаника на скорости 400 м/с. в плоской и аксиальной постановках (рис. 2).
Рисунок 2. Столкновение реактора с песчаником
Повреждение песчаника начинается на стадии сжатия. На периферии области контакта сдвиговые деформации ослабляют данную зону и формируют “клин”, направленный в сторону налетающего реактора. “Клин” тормозит область вблизи контакта, создает сдвиговые деформации в бериллиевой оболочке реактора, заставляя обтекать возникшее препятствие. Одновременно идет деформирование области заливки из гидрида циркония, причем в центральной части действуют растягивающие напряжения, возникающие в зоне встречи двух волн разгрузки, приводящие к растрескиванию заливки из гидрида циркония.
В дальнейшем усиливаются процессы разрушения песчаного блока, что приводит к некоторой разгрузке бериллиевой оболочки и образованию зоны сплошного разрушения песчаника, его уплотнению и соответственно формированию однородной «подушки», воспринимающей оболочку на достаточно большой площади. Данный этап приводит к интенсивному развитию трещин сдвига, формированию макрофрагментов оболочки и дальнейшему растрескиванию заливки. Твэлы практически не разрушаются, поскольку заливка из гидрида циркония растрескивается и не оказывает значительного воздействия на них. Далее процесс идет в квазистатическом режиме. На момент времени 850 мкс цилиндры из бериллия, не подверженные прямому контакту, не фрагментируются и практически в целом состоянии покидают зону разрушения (рис. 2а).
Начальная стадия торцевого удара характеризуется интенсивным образованием волн сжатия и волн разгрузки сжатия, интерференция которых дает сдвиговые напряжения, и соответственно сдвиговые деформации (рис. 2б). Далее в квазистатическом режиме сжатие головной части реактора приводит к формированию радиального течения материалов реактора в сторону боковых свободных поверхностей и разрушению материала заливки. Кольцевые твэлы начинаю изгибаться, что в дальнейшем приводит к их разрушению. Фрагменты разрушенного песчаника уплотняются и начинают радиальное течение из зоны под головной частью реактора, выносящее их в сторону свободной поверхности, т.е. идет формирование кратера. Движение волн сжатия и возникающих волн растяжения в сложной среде с многочисленными границами приводит к хаотическому разрушению малопрочных материалов реактора. Кольцевые цилиндры из бериллия очень быстро тормозятся и “выходят” из бериллиевой оболочки, при этом более тяжелые урановые твелы продолжают двигаться в начальном направлении и разрушаться под действием нагрузки.
Удар частиц космического мусора по конструкции реактора. Высокоскоростной удар.
Пусть стальная частица объектом диаметром 3 см со скоростью 12 км/c (наиболее вероятная скорость встречи) налетает на реактор с защитой Уиппла (алюминиевый лист, окружающий реактор со всех сторон, толщиной 2 мм). космический энергетический орбита волна
От поверхности контакта защиты и частицы распространяются сильные ударные волны, отражающиеся от свободных поверхностей волнами разгрузки, интерференция которых и порождает волны растяжений большой амплитуды, которые значительно превосходят прочностные характеристики материалов. Это приводит к дроблению материалов и формированию запреградного облака осколков [5].
Облако частиц разрушенного ударника, практически с начальной скоростью соударения, достригает бериллиевой оболочки реактора, причем, несмотря на наличие защиты Уиппла, кинетической энергии облака частиц достаточно для разрушения оболочки из бериллия. Поток многочисленных запреградных частиц формирует устойчивую ударную волну, ускоряющую материал реактора, что приводит к формированию кратера и разрушению не только оболочки из бериллия, но и заливки из гидрида циркония, а также урановых твэлов (рис. 3а.).
Рисунок 3. Кинограмма процесса столкновения реактора с частицей космического мусора
Рассмотрим процесс взаимодействия реактора со стальной частицей диаметром 3 см на скорости 12 км/c налетающей по его оси (рис. 3б). От поверхности контакта распространяется мощная ударная волна сферической формы. Наличие свободных поверхностей на периферии взаимодействующих тел позволяет материалам тел разгружаться и приобретать скорость, направленную от «центра давления», что формирует области растягивающих деформаций и напряжений. Начинается процесс разрушения. Так как центральная область реактора имеет сложное строение, то множественное взаимодействие волн сжатие - разгрузка приводят к его разрушению даже на стадии общего сжатия за фронтом ударной волны (в основном из-за сдвиговых деформаций). Приобретенная скорость, направленная от «центра давления», приводит к систематическим растягивающим деформациям, которые достаточно быстро достигаю предельных значений, и фрагментации материалов центральной части реактора. Массовая дефрагментация центральной части, существенно снижает нагрузки на периферии, что позволяет оболочке из бериллия оставаться в не разрушенном состоянии.
Выводы
Построен инструментарий, позволяющий описывать процессы в сложных технических объектах, и дающий возможность просчитывать различные сценарии падения реактора на поверхность Земли, а так же оценивать последствия встречи КА с орбитальными частицами техногенного мусора.
Библиографический список
1. Краус Е.И., Фомин В.М., Шабалин И.И. Динамический метод построения треугольных сеток в многосвязных областях // Вычислительные технологии.-2009.-Т.14.-№5.-C. 40-48.
2. Дремин А.Н., Карпухин И.А. Метод определения ударных адиабат дисперсных веществ// ПМТФ. 1960. № 3. С. 184--188.
3. Краус Е.И., Фомин В.М., Шабалин И.И. Учет электронных составляющих в уравнении состояния при расчете ударных волн в смеси металлов// Математ. моделир. систем и процессов. 2001. № 9. С. 78--84.
4. Краус Е.И., Фомин В.М., Шабалин И.И. Моделирование процесса соударения сложных двумерных тел о деформируемую преграду// Вычислительные технологии. 2006. Т. 11. C. 104--107.
5. Шабалин И.И. Инженерная модель оценки параметров облака осколков за тонким экраном // Численные методы решения задач теории упругости и пластичности: Тр. XVII Межресп. конф.- Новосибирск: Издательская компания Лада, 2001.-С. 251-256
Аннотация
В работе приведены численные решения задач о разрушении конструкции модельного реактора ядерной космической энергетической установки: 1) при его аварийном падении на Землю (скорость соударения до 400 м/c); 2) при столкновении на орбите с фрагментами космического мусора (скорость соударения до 16 км/с).
Ключевые слова: ударные волны, высокоскоростное взаимодействие
Problems of destruction of a space nuclear propulsion system reactor are solved in the paper for the two cases: 1) at its crash landing on the Earth surface (the impact velocity being up to 400 m/s); 2) at its impact (with velocity up to 16 km/s) with the space debris fragments.
Keywords: shock waves; high-velocity impact.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Структура и состав ядерной энергетической установки. Схемы коммутации и распределения в активных зонах. Требования надежности. Виды и критерии отказов ядерной энергетической установки и ее составных частей. Имитационная модель функционирования ЯЭУ-25.
отчет по практике [1,0 M], добавлен 22.01.2013Уравнения материальных и тепловых балансов для теплообменных аппаратов и точек смешения сред в рабочем контуре ядерной энергетической установки. Определение расхода пара на турбину, паропроизводительности парогенератора и мощности ядерного реактора.
контрольная работа [177,6 K], добавлен 18.04.2015Определение параметров ядерного реактора АЭС, теплообменивающихся сред в парогенераторе, цилиндров высокого и низкого давления турбоагрегатов. Компоновочные и конструктивные особенности главного конденсатора и расчет поверхности его теплопередачи.
контрольная работа [501,3 K], добавлен 18.04.2015Роль судов в транспортном процессе. Технический уровень оборудования судовой энергетической установки, анализ мероприятий, направленных на повышение ее энергетической эффективности. Модернизация основной и вспомогательной энергетических установок.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 11.09.2011Характеристика ядерных энергетических установок, преимущества их использования на морских судах. Первое гражданское атомное судно, схема энергетической установки ледокола. Разработка новой реакторной установки в связи с модернизацией транспортного флота.
контрольная работа [54,7 K], добавлен 04.03.2014Разработка проекта модернизации энергетической установки судового буксира для повышения его тягового усилия, замена двигателей на более экономичные. Выбор энергетической и котельной установки, комплектация электростанции: дизель–генераторы, компрессоры.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 29.11.2011Взаимосвязь параметров теплоносителя и рабочего тела, их влияние на показатели ядерной энергетической установки. Определение температуры теплоносителя на входе и выходе ядерного реактора. Общая характеристика метода определения параметров рабочего тела.
контрольная работа [600,3 K], добавлен 18.04.2015Назначение и область применения реакторной установки, ее техническая характеристика и анализ свойств. Модернизированная гидравлическая схема, ее отличительные черты и структура. Нейтронно-физический расчет установки, его проведение различными методами.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 11.02.2016Механизм действия ядерных сил. Искусство управлять ядерной энергией. Как не сделать атомную бомбу из реактора. Ядерно-топливный цикл. "Сердце" атомной станции. Саморегулирование и самоограничение ядерной реакции. Самозащищенность ядерного энергоблока.
презентация [6,7 M], добавлен 03.04.2014Выбор энергетической установки для ледокола. Тепловой расчёт турбины. Назначение и область применения муфты: передача крутящего момента от реверс-редукторной установки к валопроводу. Обоснование выбранной конструкции. Жесткостные характеристики муфты.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 16.07.2015Конструктивное оформление парогенератора. Расчёт температуры ядерного горючего. Компоновка проточной части и расчет скоростей сред. Расчет ионообменного фильтра. Проверка теплотехнической надежности активной зоны. Монтаж реактора и парогенераторов.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 18.07.2014Рентабельность развития солнечной космической электростанции, этапы и направления данного процесса, его перспективы, значение. Фотоэлектрическое преобразование солнечного излучения. Беспроводная передача энергии с использованием уравнения передачи Фриис.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.06.2012Общая характеристика и функциональные особенности ядерной энергодвигательной установки, ее назначение и сферы использования. Внутреннее устройство и принцип работы данной установки, главные компоненты и их функции: двигатель и холодильник-излучатель.
реферат [226,6 K], добавлен 07.10.2016Определение параметров системы энергетической установки, требуемой эффективной мощности, выбор двигателя и его обоснование, расчет параметров длительного эксплуатационного режима. Принципиальные схемы энергетических систем. Расположение оборудования.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 12.03.2014Физические основы ядерной реакции: энергия связи нуклонов и деление ядер. Высвобождение ядерной энергии. Особенности применениея энергии, выделяющейся при делении тяжёлых ядер, на атомных электростанциях, атомных ледоколах, авианосцах и подводных лодках.
презентация [1,0 M], добавлен 05.04.2015Даты и события в мировой энергетической системе. Схема выработки электроэнергии. Изотопы естественного урана. Реакция деления ядер. Типы ядерных реакторов. Доступность энергетических ресурсов. Количество атомных блоков по странам. Атомные станции РФ.
презентация [3,4 M], добавлен 29.09.2014Энергия связывания нейтрона в ядре урана и проверка возможности ядерной реакции. Расчет атомной массы и активности радионуклида. Нахождение энергий, получаемых атомами при их соударении, комптоновское происхождение электронов, их кинетическая энергия.
контрольная работа [297,5 K], добавлен 17.06.2012Обоснование и выбор параметров газотурбинной энергетической установки. Расчёт на номинальной мощности и частичных нагрузках. Зависимость работы от степени повышения давления. Зависимость относительных расходов топлива установки от относительной мощности.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 25.11.2013Краткое описание, принципиальная тепловая схема и основные энергетические характеристики паротурбинной установки. Моделирование котла-утилизатора и паровой конденсационной турбины К-55-90. Расчет тепловой схемы комбинированной энергетической установки.
курсовая работа [900,4 K], добавлен 10.10.2013Прообраз ядерного реактора, построенный в США. Исследования в области ядерной энергетики, проводимые в СССР, строительство атомной электростанции. Принцип действия атомного реактора. Типы ядерных реакторов и их устройство. Работа атомной электростанции.
презентация [810,8 K], добавлен 17.05.2015