Расчетно-экспериментальные исследования массообмена потока теплоносителя в ТВСА реакторов типа ВВЭР при использовании перемешивающих решеток

Экспериментальный стенд и методика проведения исследований. Результаты изучения распределения концентрации трассера в 19- и 61-стержневой моделях фрагмента ТВСА при постановке перемешивающих решеток типа "закрутка вокруг твэла" с различными дефлекторами.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 15.01.2019
Размер файла 3,8 M

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/

Расчетно-экспериментальные исследования массообмена потока теплоносителя в ТВСА реакторов типа ВВЭР при использовании перемешивающих решеток

С.С. Бородин, С.М. Дмитриев, М.А. Легчанов, А.Е. Хробостов

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия

Уровень развития современного реакторостроения в значительной мере зависит от изучения гидродинамики и массообмена теплоносителя в активной зоне ядерного реактора. Необходимость знания процессов массообмена и гидродинамики определяется тем, что ядерные реакторы представляют собой высокоэнергонапряженные аппараты, в которых эти процессы проявляются в весьма сложной форме. Успешная эксплуатация реакторных установок типа ВВЭР во многом определяется полнотой и надежностью гидродинамического и теплофизического обоснования активной зоны при различных режимах работы ЯЭУ.

В разработанной ТВСА (ОАО «ОКБМ Африкантов») для реакторов типа ВВЭР используются перемешивающие решетки, позволяющие улучшить перемешивание теплоносителя между ячейками и турбулизировать поток в пределах отдельных ячеек. Перемешивающие решетки имеют турбулизирующие дефлекторы, характерными вариантами расположения которых являются: организация «закрутки вокруг твэла» и «порядной прогонки» потока теплоносителя. Также для уменьшения анизотропии межъячейкового массообмена целесообразно в ТВСА использовать вариант с поворотом каждой перемешивающей решетки типа «порядная прогонка» относительно предыдущей (относительно первой ПР вторая повернута по часовой стрелке на 60°), изменяя тем самым направление движения теплоносителя. Для обоснования теплотехнической надежности активных зон реакторных установок ВВЭР с перемешивающими решетками необходимо определить влияние конструкции решеток на гидродинамику и массообмен теплоносителя. Кроме того, при выборе оптимальной конструкции необходимо обеспечить наиболее благоприятное сочетание таких параметров, как интенсивность перемешивания, гидравлические потери и запасы до кризиса теплоотдачи. Учитывая сложность математического описания трехмерного течения жидкости в сложной геометрии сборок твэл, основным методом изучения гидродинамики и массообмена в ТВС реакторов является экспериментальное исследование масштабных и полноразмерных моделей кассет и активных зон на аэро- и гидродинамических стендах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования локальных характеристик межъячеечного массообмена потока теплоносителя проводились на аэродинамическом экспериментальном стенде методом диффузии газового трассера на нескольких масштабных экспериментальных моделях (ЭМ): на 19-стержневой модели фрагмента ТВСА (рис.1а), на 57-стержневой модели фрагмента активной зоны реактора ВВЭР (рис.1б), включающей в себя сегменты трех топливных кассет ТВСА и межкассетное пространство и на 61-стержневой модели фрагмента ТВСА (рис.1в). Все ЭМ выполнены с соблюдением полного геометрического подобия и включают в себя твэлы-имитаторы, пояса дистанционирующих и перемешивающих решеток (рис.2).

Для изучения массообмена теплоносителя сконструирован и изготовлен отборный зонд, позволяющий определять значения осевой скорости, статического и полного давлений в исследуемой точке, а также одновременно выполняющий функцию транспортного газопровода для отбора пробы трассера в газоанализатор. Для измерения концентрации углеводородов CnHm в газо-воздушной смеси использовался газоанализатор, принцип работы которого основан на измерении величины поглощения инфракрасного излучения. Для управления и постоянного мониторинга экспериментальных данных, получаемых газоанализатором, разработан программный комплекс «ТРАССЕР - П». В программном комплексе реализованы возможности построения графика изменения концентрации в зависимости от времени, а также непосредственный мониторинг динамики изменения концентрации в режиме реального времени и записи значений в файл.

Рис. 1. Общий вид экспериментальных моделей

Для представительности экспериментальных исследований гидродинамических характеристик ЭМ необходимо соблюдение равенства местного гидравлического сопротивления натурных перемешивающих решеток и гидравлического сопротивления перемешивающих решеток экспериментальной модели. В области автомодельного течения теплоносителя коэффициенты гидравлического сопротивления перемешивающих решеток ЭМ различной конструкции составили  0,41 _ 0,72 (рис. 3), что соответствует коэффициентам гидравлического сопротивления натурных решеток с различными углами отгиба и высотой дефлекторов.

Все экспериментальные исследования проводились в диапазоне чисел Re от 8104 до 9104 на участке автомодельного течения теплоносителя, что подтверждено соответствующими исследованиями.

Рис. 2. Исследуемые пояса перемешивающих решеток экспериментальных моделей

Рис. 3. Зависимость коэффициента местного гидравлического сопротивления поясов перемешивающих решеток (ПР) различных типов от числа Re

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТРАССЕРА В 19- И 61-СТЕРЖНЕВОЙ МОДЕЛЯХ ФРАГМЕНТА ТВСА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ РЕШЕТОК ТИПА «ЗАКРУТКА ВОКРУГ ТВЭЛА» С РАЗЛИЧНЫМИ ДЕФЛЕКТОРАМИ

Экспериментальные исследования распределения концентрации трассера в характерных зонах проводились на 19-стержневой модели фрагмента ТВСА при постановке поясов перемешивающих решеток типа «закрутка вокруг твэла» с длиной дефлекторов 3,5 мм и 4,5 мм и с углами отгиба 35 и 45 при числе Re = 77830 и на 61_стержневой модели фрагмента ТВСА при постановке поясов перемешивающих решеток типа «закрутка вокруг твэла» с длиной дефлекторов 3,5 мм и с углом отгиба 35 при числе Re = 80800. трассер перемешивающий решетка

Комплексный анализ результатов экспериментального исследования локального массопереноса трассера в характерных зонах ТВСА при постановке поясов перемешивающих решеток типа «закрутка вокруг твэла» показал:

1. За дефлекторами перемешивающей решетки типа «закрутка вокруг твэла» происходит винтообразное постепенно затухающее движение трассера, обусловленное закруткой потока посредством турбулизирующих дефлекторов (рис. 5);

Рис. 5. График изменения концентрации трассера по длине 19-стержневой модели в ячейках, прилежащих к инжектируемому твэлу, при постановке перемешивающих решеток типа «закрутка вокруг твэла»

(подача трассера осуществляется в зону №20)

2. Не весь поток теплоносителя движется вокруг инжектируемого твэла. Часть трассера передается в соседние ячейки за счет турбулентного массообмена, имеющего значительно большую величину за ПР, вследствие дополнительной турбулизации потока (рис. 6);

3. Эффективное перемешивание трассера в поперечном сечении 19-стержневой модели заканчивается на расстоянии l/d ? 1820 после ПР типа «закрутка вокруг твэла» с дефлектором 4,5 мм и углом отгиба 45, на расстоянии l/d ? 2021 после ПР с дефлектором 4,5 мм и углом отгиба 35 и на расстоянии l/d ? 2527 после ПР с дефлекторами 3,5 мм и углами отгиба 35- 45;

4. Затухание возмущений массообменных процессов за ПР происходит на большем расстоянии (l/d ? 1825) по сравнению с затуханием поперечных скоростей потока, возникающих за турбулизирующими дефлекторами ПР (l/d ? 23,5) [2];

5. Эффективное перемешивание в поперечном сечении 61-стержневой модели ЭМ происходит на расстоянии  l/d  1416 после перемешивающей решетки типа «закрутка вокруг твэла» с дефлектором высотой 4,5 мм и углом отгиба 35 (рис. 7).

Рис. 6. График изменения концентрации трассера по длине 19-стержневой модели вокруг твэла, соседнего с инжектируемым, при постановке перемешивающих решеток типа «закрутка вокруг твэла»

(подача трассера осуществляется в зону №20)

Рис. 7. График изменения концентрации трассера по длине 61-стержневой модели в ячейках, прилежащих к инжектируемому твэлу, при постановке перемешивающих решеток типа «закрутка вокруг твэла»

(подача трассера осуществляется в зону №63)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТРАССЕРА 19- И 57-СТЕРЖНЕВОЙ МОДЕЛЯХ ФРАГМЕНТА ТВСА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ РЕШЕТОК ТИПА «ПОРЯДНАЯ ПРОГОНКА»

Экспериментальные исследования распределения концентрации трассера в характерных зонах ТВСА при постановке пояса перемешивающих решеток типа «порядная прогонка» с длиной дефлекторов 4,5 мм и с углами отгиба 35 проводились при числе Re = 89360. Кроме того, исследования распределения концентрации трассера в характерных зонах ТВСА при постановке системы двух поясов перемешивающих решеток типа «порядная прогонка» проводились на 19-стержневой модели фрагмента ТВСА с длиной дефлекторов 3,5 мм и углом отгиба 30 при числе Re = 79500 и на 57_стержневой модели фрагмента активной зоны реактора ВВЭР с ТВСА с длиной дефлекторов 3,5 мм и с углом отгиба 35 при числе Re = 80520.

Комплексный анализ результатов экспериментального исследования локального массопереноса трассера в характерных зонах ТВСА при постановке одного пояса перемешивающих решеток типа «порядная прогонка» и системы двух поясов перемешивающих решеток типа «порядная прогонка» показал:

1. Отклоненный дефлектором поток приобретает поперечные составляющие скорости на выходе из перемешивающей решетки. Далее, посредством механизма конвективного переноса, часть поперечного потока теплоносителя из каждой ячейки переходит в соседнюю ячейку, смешиваясь при этом с основным осевым потоком.

2. Изменение концентрации трассера в ячейках показывает, что не весь поток теплоносителя движется по направлению рядного расположения дефлекторов. Часть трассера передается в соседние ячейки за счет турбулентного массообмена, имеющего значительно большую величину за ПР, вследствие дополнительной турбулизации потока (рис. 8).

Рис. 8. Распределение концентрации трассера по длине 19-стержневой модели при постановке перемешивающих решеток типа «порядная прогонка»

3. За решеткой перемешивающие свойства ПР снижаются вследствие уменьшения поперечных составляющих скорости, а интенсивность массообмена определяется степенью повышения турбулентности потока за решеткой. Наличие турбулентного трения приводит к диссипации энергии движения потока, что быстро уменьшает интенсивность поперечных конвективных течений, создаваемых дефлекторами решетки, но при этом сама исследуемая решетка создает достаточно высокую интенсивность перемешивания за счет конвективного переноса на выходе из ПР.

4. Затухание возмущений массообменных процессов за ПР происходит на расстоянии l/d2123, что примерно соответствует длине затухания возмущений в ЭМ с поясом ПР типа «закрутка вокруг твэла. Конвективные потоки, создаваемые дефлекторами, также турбулизируют течение за перемешивающей решеткой, что способствует увеличению диффузионного массообмена за поясом ПР.

5. Расположение дефлекторов ПР типа «порядная прогонка» приводит к структуре течения за решеткой, в которой твэлы, омываемые потоком, расположены в одном ряду. Направленный поток теплоносителя, в основном, омывает только половину смоченного периметра твэлов данного ряда. Другую половину смоченного периметра твэлов омывает обратно направленный поток теплоносителя в соседнем ряду (рис. 9).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 9. Схема течения теплоносителя между соседними рядами твэлов

6. После двух перемешивающих решеток типа «порядная прогонка» происходит более равномерное распределение концентрации трассера в поперечном сечении экспериментальной модели, по сравнению с одной ПР типа «порядная прогонка» или ПР типа «закрутка вокруг твэла» (рис. 10).

Рис. 10. Распределение концентраций трассера в выходных сечениях 19-стержневой экспериментальной модели с различными поясами ПР

7. Глубина распространения газа трассера из межкассетного зазора охватывает область трех периферийных рядов твэлов соседних ТВСА с двумя перемешивающими решетками типа «порядная прогонка» (рис. 11). Этот факт показывает «лучшее» перемешивание потока теплоносителя при постановке в ТВСА системы двух ПР типа «порядная прогонка» по сравнению с постановкой ПР типа «закрутка вокруг твэла»

Рис. 11. Распределение концентраций трассера в выходном сечении 57-стержневой при постановке системы двух перемешивающих решеток типа «порядная прогонка» при подаче трассера в межкассетный зазор

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТРАССЕРА В МОДЕЛИ ФРАГМЕНТА ТВСА ПРИ ПОСТАНОВКЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИХ РЕШЕТОК

Экспериментальные исследования распределения концентрации трассера на 57_стержневой модели фрагмента активной зоны реактора ВВЭР с ТВСА при постановке поясов комбинированных дистанционирующих решеток (КДР) с длиной дефлекторов 4,5 мм и с углом отгиба 38 проводились при числе Re = 77380.

Анализ результатов экспериментального исследования локального массопереноса трассера в характерных зонах ТВСА при постановке поясов комбинированных дистанционирующих решеток показал:

1. Эффективное перемешивание трассера в поперечном сечении заканчивается на расстоянии l/d ? 20 после КДР типа «закрутка вокруг твэла» с дефлектором 4,5 мм и углом отгиба 38 (рис. 12)

2. За дефлекторами комбинированной дистанционирующей решетки типа «закрутка вокруг твэла» происходит винтообразное постепенно затухающее движение трассера, обусловленное закруткой потока посредством турбулизирующих лопаточных дефлекторов.

Рис. 12. Распределение концентрации трассера по длине 57-стержневой модели при постановке комбинированных дистанционирующих решеток

(подача трассера осуществляется в зону №21)

3. Определено существование направленного движения потока теплоносителя в межкассетном зазоре, обусловленное наличием уголков жесткости.

4. Глубина распространения возмущений потока теплоносителя в соседние тепловыделяющие сборки ограничивается двумя периферийными рядами твэлов соседних ТВСА.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТРАССЕРА В МОДЕЛИ ФРАГМЕНТА ТВСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТУРБУЛЕНТНОГО ОБМЕНА

Расчет локальных характеристик массообмена и эффективности перемешивания в экспериментальной модели на стенде пропанового трассера осуществлен по коду КАНАЛ, адаптированному к расчетам гидродинамических характеристик воздушных потоков.

Анализ экспериментальных данных показывает, что среднее отклонение экспериментальной максимальной относительной концентрации от расчетной максимальной относительной концентрации, усредненных на длине измерения, для исследованного диапазона чисел Рейнольдса не превышает 6% при этом среднеквадратичное отклонение данных не превышает 3%.

Таким образом, экспериментально обосновано значение коэффициента КТО, определяющего в коде КАНАЛ интенсивность массообмена в направлении, перпендикулярном направлению основного движения, для стандартных ячеек пучка твэлов ТВСА без влияния перемешивающих решеток.

В таблице приведены значения эффективных коэффициентов турбулентного обмена и безразмерного коэффициента обмена TDC ТВСА-АЛЬФА с ПР типов «закрутка вокруг твэла» и «порядная прогонка», полученные по результатам расчетных и экспериментальных исследований, пересчитанных на натурные условия.

Значения эффективных коэффициентов турбулентного обмена и безразмерного коэффициента обмена TDC для ТВСА с ПР типа «закрутка вокруг твэла» и «порядная прогонка»

Рассматриваемый случай

Модель пропанового трассера

без ПР

Модель пропанового трассера

при постановке

ПР ТВСА-АЛЬФА

Тип решетки, длина / угол отгиба дефлектора,

мм / град

- / -

закрутка вокруг твэла,

4,5 / 45

закрутка вокруг твэла,

4,5 / 35

порядная прогонка,

4,5 / 35

закрутка вокруг твэла,

3,5 / 45

закрутка вокруг твэла,

3,5 / 35

Число Рейнольдса, Re

82900

77800

77800

89360

77800

77800

Коэффициент

увеличения

кто за счет

ПР ТВСА-АЛЬФА, кэфф

1,0

8,7

8,2

6,0

3,9

3,6

TDC

0,013

0,113

0,107

0,070

0,051

0,047

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе комплексного анализа экспериментальных данных по исследованию массообмена и гидродинамики потока теплоносителя в ТВСА реакторов ВВЭР с различными типами перемешивающими решетками, сделаны следующие основные выводы:

- за дефлекторами перемешивающей решетки типа «закрутка вокруг твэла» происходит винтообразное движение трассера, обусловленное закруткой потока посредством турбулизирующих дефлекторов;

- определены расстояния, на которых происходит эффективное перемешивание трассера в поперечном сечении для перемешивающих решеток различного конструктивного исполнения;

- затухание возмущений массообменных процессов за дефлекторами перемешивающей решетки происходит на большем расстоянии по сравнению с затуханием поперечных скоростей потока;

- за перемешивающей решеткой типа «порядная прогонка» направленный поток теплоносителя, в основном, омывает только половину смоченного периметра твэлов данного ряда, другую половину смоченного периметра твэлов омывает обратно направленный поток теплоносителя в соседнем ряду;

- определена глубина распространения возмущений потока теплоносителя в соседние тепловыделяющие сборки;

- определены значения эффективных коэффициентов турбулентного обмена и безразмерного коэффициента обмена TDC для ТВСА с перемешивающими решетками различного конструктивного исполнения. полученные результаты являются базой данных для уточнения гидродинамических характеристик и процессов локального массообмена в ТВСА в целях снижения консерватизма при расчетах теплотехнической надежности активных зон реакторов ВВЭР с ТВСА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Молчанов В.Л., Панюшкин А.К., Железняк В.М., Самойлов О.Б., Кууль В.С., Курылев В.И. Итоги создания и дальнейшего совершенствования ТВС альтернативной конструкции для реактора ВВЭР-1000. Сборник докладов международной конференции "Атомные электростанции на пороге 21 века", 8_10.06.2000, Электросталь, с.412-428.

2.  Бородин С.С., Дмитриев С.М., Легчанов М.А., Хробостов А.Е., Самойлов О.Б., Сорокин Н.М. Особенности гидродинамики теплоносителя в альтернативных ТВС реакторов ВВЭР-1000 при использовании перемешивающих решеток. Ядерная энергетика, №4, 2006.

3.  Дмитриев С.М., Легчанов М.А., Хробостов А.Е., Самойлов О.Б., Сорокин Н.М. Экспериментальное исследование локальной гидродинамики альтернативной ТВС для обоснования теплотехнической надежности активных зон реакторов ВВЭР_1000 / Труды Четвертой Российской национальной конференции по теплообмену. В 8 томах. Т. 4. - М.: Издательство МЭИ, 2006, стр. 83-87.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Интерференция двух наклонных плоских монохроматических волн. Построение 3D-изображения дифракционных решеток в плоскости y-z. Определение значения параметров решеток в средах с показателями преломления n2 и n1 для каждого угла падения сигнальных волн.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 11.05.2022

  • Характеристика водо-водяного энергоблока №1 реактора ВВЭР-1000 АЭС. Функции главного циркуляционного трубопровода. Обоснование и выбор СКУ элементов и узлов. Распределение температур в горячих нитках петель, стратификация теплоносителя контуров.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 23.12.2013

  • Определение геометрических характеристик устройства. Гидравлические параметры ячейки. Энтальпия теплоносителя по высоте канала. Коэффициент теплоотдачи и температура. Температурный перепад между наружной поверхностью оболочки ТВЭЛа и теплоносителем.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 12.02.2014

  • Определение теплотехнических характеристик для теплоносителя. Геометрические характеристики кассеты. Определение ядерных концентраций. Усреднение макросечений поглощения и деления по спектру Максвелла. Расчет коэффициента размножения на быстрых нейтронах.

    курсовая работа [413,2 K], добавлен 06.01.2015

  • Температура газа перед турбиной. Степень повышения давления в компрессоре. Скорость истечения газа из выходного устройства. Выбор типа закрутки. Предварительный выбор удлинения лопатки. Расчет густоты решеток профилей, углов изгиба профиля пера.

    курсовая работа [808,4 K], добавлен 28.05.2012

  • Особенности соединения типа "звезда", порядок проектирования и изготовления сменного модуля для проведения лабораторных работ по его изучению. Понятие четырехполюсников и порядок определения режимов их работы, методика расчета специальных коэффициентов.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 21.11.2009

  • Принципиальная тепловая схема парогенератора. Предварительный расчет тепловой мощности, расхода теплоносителя и рабочего тепла. Выбор материалов и параметров. Определение гидравлических сопротивлений препятствующих движению теплоносителя и рабочего тела.

    курсовая работа [356,4 K], добавлен 09.08.2012

  • Модель потока с продольным перемешиванием. Определение числа реакторов аппроксимирующего каскада. Использование ячеечной модели. Ламинарный поток, осложненный диффузией. Тепловые балансы проточных реакторов для гомофазных процессов. Решение уравнения.

    презентация [395,5 K], добавлен 17.03.2014

  • Кинетика химических реакций и массообмена пористых углеродных частиц с газами с учетом эндотермической реакции и стефановского течения. Влияние температуры и диаметра частицы на кинетику химических реакций и тепломассообмен углеродной частицы с газами.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 14.03.2008

  • Понятие и принципы работы атомной электростанции как станции, предназначенной для производства электрической энергии. Основные современные энергетические реакторы, их разновидности и функции. Российские энергоблоки типа ВВЭР, эксплуатируемые на 5 АЭС.

    презентация [3,1 M], добавлен 27.10.2013

  • Схема монохроматора, используемого для исследования фотоэлектрических свойств полупроводников. Экспериментальные результаты исследования спектральной зависимости фотопроводимости. Зависимость фотопроводимости сульфида кадмия от интенсивности облучения.

    лабораторная работа [176,4 K], добавлен 06.06.2011

  • Теневой метод и шлирен-метод визуализации Тёплера. Экспериментальная аэродинамическая сверхзвуковая установка для оптического исследования потока. Конструкция аэродинамической трубы. Создание кратковременного сверхзвукового или гиперзвукового потока газа.

    лабораторная работа [1,3 M], добавлен 19.09.2014

  • Выбор места расположения водозабора, его типа и оборудования. Устройство руслового типа. Глубина берегового колодца. Размеры всасывающей камеры. Расчет руслового водозабора. Мероприятия по защите берега. Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

    курсовая работа [444,4 K], добавлен 23.05.2015

  • Особенности проведения электромонтажных работ, основные стадии. Проведение комплексной механизации электромонтажных работ. Анализ и сферы применения короткозамыкателя типа КЗ-220М-У1. Этапы разработки плана монтажной площадки, классы средств защиты.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 01.08.2012

  • Разработка структурной схемой теплофикационной электростанции. Построение графиков протекания мощностей. Проведение расчета токов короткого замыкания; выбор реакторов, выключателей, разъединителей, трансформаторов, разрядников и предохранителей.

    курсовая работа [189,0 K], добавлен 21.12.2011

  • Поведение полей напряжений в окрестности концентраторов дефектов и неоднородностей среды, полостей и включений. Теоретическое решение задачи Кирша. Концентрации напряжений. Экспериментальный метод исследования напряжённо-деформированного состояния.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 24.03.2011

  • Выбор типа принятой в расчет атомной энергетической установки, теплоносителя и рабочего тела. Компоновка системы регенерации, распределение теплоперепада по ступеням турбины. Оценка массогабаритных параметров и затрат электроэнергии на собственные нужды.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 27.10.2014

  • Экспериментальные исследования распространения радиоволн в лесных средах. Частотная зависимость ослабления радиоволн лесом, зависимость их поглощения от расстояния. Теория боковых волн, их исследование в лесных покровах. Методика проведения измерений.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 02.01.2012

  • Анализ методов проведения поверочного расчёта тепловой схемы электростанции на базе теплофикационной турбины. Описание конструкции и работы конденсатора КГ-6200-2. Описание принципиальной тепловой схемы теплоцентрали на базе турбоустановки типа Т-100-130.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 02.09.2010

  • Составление альбома главных принципиальных технологических схем АЭС и ее вспомогательных систем. Устройство, состав оборудования и элементы двух типов атомных реакторов: ВВЭР-1000 и РБМК-1000. Характеристика технологического режима работы системы.

    методичка [2,3 M], добавлен 10.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.