一种堆内构件棒状结构湍流激振评估方法及装置

    公开(公告)号:CN113011111B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110201677.1

    申请日:2021-02-23

    摘要: 本发明公开了一种堆内构件棒状结构湍流激振评估方法及装置,该方法通过获取流场参数和待评估棒状结构的结构参数,基于流场参数和结构参数,利用相关长度数据库通过插值法获取相关长度,从流场参数中选取速度场,并通过等效功率谱密度计算公式对相关长度和速度场进行计算,得到待计算功率谱密度值,将待计算功率谱密度值沿着待评估棒状结构的长度方向积分,得到湍流激励力曲线功率谱密度值,对湍流激励力曲线功率谱密度值进行分析和组合,计算待评估棒状结构的振动响应,并对振动响应进行后处理,得到评估结果,以根据评估结果快速且精确的确定合适的作用在堆结构上的湍流激振随机激励。

    一种变截面管路自由振动特性的分析方法

    公开(公告)号:CN111597715A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010419176.6

    申请日:2020-05-18

    摘要: 本发明公开了一种变截面管路自由振动特性的分析方法:在欧拉-伯努利梁模型的基础上,得到管路横向振动方程;基于锥管路的几何特征,将锥管的截面惯性矩和面积随轴向长度变化的变量代入横向振动方程;根据锥管的几何特征忽略二阶小量,将微分算子代入获得简化锥管横向振动方程;求解变系数常微分方程,得到含有贝塞尔函数的理论解析解;根据锥管的挠度等求解锥管参量的传递关系,进一步得到锥管参数传递矩阵;基于锥管路的边界条件特性,重组锥管的传递矩阵,获得场传递矩阵下的奇异子矩阵,推导得到超越方程,求解方程得到锥管路的自由振动频率特性及模态特性。解决了现有管路系统链式传递分析过程中无法将锥形管路部分准确表达的问题。

    一种换热器紊流抖振响应的计算方法

    公开(公告)号:CN104392067B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201410758134.X

    申请日:2014-12-11

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种换热器紊流抖振响应的计算方法,所述方法包括:利用热工水力系统分析软件对换热器二次侧的流场进行计算,获得所述二次侧流体沿传热管分布的流场参数;基于所述流场参数和所述传热管的结构参数,判断所述流场参数是否属于第一预设范围和第二预设范围;若所述流场参数属于所述第一预设范围和所述第二预设范围,则利用公式(1)‑公式(6)计算得到激振力的参考等效功率谱密度函数;基于密度函数利用随机振动理论,计算得到紊流抖振的振动响应的均方根值,利用所述均方根值进行流致振动评价,实现了换热器紊流抖振响应计算分析输入更为合理,分析结果更为准确的技术效果。

    一种反应堆冷却剂系统LOCA分析模型快速建立方法

    公开(公告)号:CN104462623A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310415040.8

    申请日:2013-09-12

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及反应堆冷却剂系统失水事故动力分析技术领域,具体公开了一种反应堆冷却剂系统LOCA分析模型快速建立方法。该方法具体包括:1、将反应堆冷却系统LOCA分析模型分解为几类主要的部件,分别建立这几类部件的模型;2、利用APDL语言将步骤1中分解出来的各类部件模型的几何属性、材料属性进行参数化,建立各类部件各种型号的新模型;3、利用UIDL语言在ANSYS中建立步骤2中各类部件各种型号模型的界面,形成专用的LOCA模块;4、在步骤3中的LOCA模块中通过选择LOCA分析所需的水力载荷,形成所需的反应堆冷却系统LOCA分析模型。该建模方法建模过程更直观、更简便、纠错更方便;该方法较好扩展性,通过长期技术积累可以形成完备的模型库,建模效率可提高几十倍。

    一种基于近场动力学方法的3D打印工艺数值模拟方法

    公开(公告)号:CN116442525A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202211692664.X

    申请日:2022-12-28

    IPC分类号: B29C64/386 B33Y50/00

    摘要: 本发明涉及3D打印工艺仿真模拟技术领域,具体涉及一种基于近场动力学方法的3D打印工艺数值模拟方法,包括步骤一、建立近场动力学瞬态传热模型;步骤二、建立近场动力学生死物质点模型;步骤三、引入近场动力学键断裂机制;步骤四、建立基于近场动力学的3D打印工艺过程仿真模型;步骤五、根据3D打印工艺条件定义基本参数、边界条件和初始条件;步骤六、模拟计算并导出结果。本发明将3D打印过程中材料的累加视为一种标量场的变化过程,并采用0‑1来刻画标量场中物质点的生死状态,这样能够相当直观地从物理上描述3D打印的过程,结合显式计算方法,大大简化了数值模拟过程中每个时间步的计算量。