Weiterentwicklung der Analysemethoden zur Bestimmung des Komponentenversagens bei Unfallbelastungen: Abschlussbericht
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Köln ; Garching b. München ; Berlin ; Braunschweig
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS)
Oktober 2021
|
Schriftenreihe: | GRS
654 |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | VIII, 178 Seiten Diagramme, Illustrationen |
ISBN: | 9783949088452 |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
KURZFASSUNG
...............................................................................................
I
ABSTRACT
....................................................................................................
III
INHALTSVERZEICHNIS.....................................................................................
V
EINLEITUNG
..................................................................................................
1
1
ZIELSETZUNG
................................................................................................
5
1.1
GESAMTZIEL..................................................................................................
5
1.2
EINZELZIELE
....................................................................................................
5
1.3
ARBEITSPROGRAMM
.........................................................................................
7
2
STAND
DER
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
UND
BISHERIGE
ARBEITEN
DER
GRS
..........................................................................................................
11
3
VERSAGEN
VON
PRIMAERKREISKOMPONENTEN
UNTER
FOKUSSIERTEN
UND
ASYMMETRISCHEN
BELASTUNGEN
...............................................................
15
3.1
SYSTEMATISCHE
ERFASSUNG
POTENZIELLER
VERSAGENSORTE
ENTLANG
DER
DFU....
15
3.2
ROHRLEITUNGEN
UNTER
ASYMMETRISCHEN
THERMISCHEN
BELASTUNGEN
..............
19
3.2.1
RADIALER
TEMPERATURGRADIENT
....................................................................
19
3.2.2
AZIMUTALER
TEMPERATURGRADIENT.................................................................
21
3.2.3
AXIALER
TEMPERATURGRADIENT
......................................................................
22
3.3
ROHRLEITUNGEN
MIT
KOMPLEXEN
GEOMETRIEN
...............................................
24
3.3.1
STUTZEN
UND
GEOMETRISCHE
DISKONTINUITAETEN
..............................................
24
3.3.2
ROHR
MIT
ABZWEIGUNGEN
UND
VERSTEIFUNGEN
..............................................
25
3.3.3
KRUEMMER
UND
KOMPLEXE
NETZWERKE
..........................................................
27
3.4
EXEMPLARISCHE
ANALYSE
EINER
VERBINDUNGSFLANSCH
.....................................
28
3.4.1
FE-MODELL
.................................................................................................
28
3.4.2
ERGEBNISSE................................................................................................
33
4
VERSAGEN
DES
RDB
UNTER
FOKUSSIERTEN
UND
ASYMMETRISCHEN
BELASTUNGEN
............................................................................................
39
V
4.1
DURCHFUEHRUNGEN
...........................................................................................
39
4.2
INSTRUMENTIERUNGEN
MIT
INVERTIERUNG
DER
DRUCKBARRIERE
.............................
40
4.3 NACHRECHNUNG
ZUM
VERSUCH
OLHF-4
.......................................................
43
4.3.1
FE-MODELL
..................................................................................................
43
4.3.2
ERGEBNISSE
UND
VERGLEICH
..........................................................................
46
4.4 INTERNATIONALE
AKTIVITAETEN
ZUR
MECHANISCHEN
INTEGRITAET
BEI
IVMR
..............
48
5
VERSAGEN
VORGESCHAEDIGTER
KOMPONENTEN
............................................
51
5.1
UEBERSICHT
UEBER
RELEVANTE
KOMPONENTEN
....................................................
51
5.2
GESCHAEDIGTE
DAMPFERZEUGERHEIZROHRE
.....................................................
52
5.2.1
BESTIMMUNG
VON
KURZZEITKRIECHDATEN
ZU
ALLOY
800
(MOD.)
........................
52
5.2.2
BEWERTUNGSMETHODEN
AUS
DER
LITERATUR
....................................................
56
5.2.3
METHODE
BASIEREND
AUF
VORAUSBERECHNETER
MATRIX
....................................
58
5.3
UEBERLEGUNGEN
ZUM
VERLAUF
DER
LECKGROESSE
IN
KOMPONENTEN
.....................
61
5.3.1
EXPERIMENTE
ZUM
RISSVERHALTEN
BEI
HOHER
TEMPERATUR
.............................
61
5.3.2
BESTEHENDE
UND
UNFALLAUSLOESENDE
RISSARTIGE
LECKS
...................................
66
5.3.3
LECKS
NACH
KOMPONENTENVERSAGEN
UNTER
UNFALLBELASTUNGEN
...................
69
6
METHODIK
ZUR
SENSITIVITAETS
UND
UNSICHERHEITSANALYSE
........................
73
6.1
MOTIVATION
UND
VORGEHENSWEISE
...............................................................
73
6.2
VORUEBERLEGUNGEN
UND
SAMMLUNG
VON
DATEN
............................................
74
6.2.1
VORGELAGERTE
UNSICHERHEITEN
.....................................................................
75
6.2.2
FEHLER
UND
UNSICHERHEITEN
IM
MODELL
........................................................
76
6.2.3 UNSICHERHEITEN
IN
EINGABEDATEN
UND
RANDBEDINGUNGEN...........................
80
6.3
REALISIERUNG
EINER
KOPPLUNG
ZWISCHEN
SUSA
UND
ASTOR
.......................
81
6.3.1
HINTERGRUENDE
DER
GEKOPPELTEN
PROGRAMME
...............................................
81
6.3.2
ERSTELLUNG
EINES
HILFSPROGRAMMS
..............................................................
82
6.3.3
ABLAUF
EINER
GEKOPPELTEN
RECHNUNG
.........................................................
83
6.4
ERPROBUNG
DER
KOPPLUNG
ANHAND
BEISPIELHAFTER
ANALYSE
............................
87
6.4.1
ANNAHMEN
ZUR
STATISTISCHEN
VERTEILUNG
VON
EINGABEPARAMETERN
.............
87
6.4.2
ERGEBNISSE
.................................................................................................
91
7
WEITERENTWICKLUNG
DES
PROGRAMMS
ASTOR
.........................................
95
VI
7.1
HISTORIE
UND
ANWENDUNGSBEREICH
.............................................................
95
7.2
WEITERENTWICKLUNG
VON
FUNKTIONALITAET
UND
SCHNITTSTELLEN
..........................
96
7.2.1
MODULARISIERUNG
VON
DATENBASIS
UND
BEWERTUNGSMETHODEN....................
96
7.2.2
WEITERENTWICKLUNG
DER
SCHNITTSTELLEN.........................................................
98
7.2.3
PLAUSIBILITAETSPRUEFUNG..................................................................................
99
7.2.4
WEITERE
QUERSCHNITTSARBEITEN
..................................................................
100
7.3
WEITERENTWICKLUNG
DES
QUALITAETSSICHERUNGSKONZEPTS..............................
100
7.3.1
REGULATIVER
RAHMEN
...............................................................................
100
7.3.2
QUALITAETSANFORDERUNGEN
..........................................................................
101
7.3.3
VERIFIZIERUNG
............................................................................................
103
7.3.4
VALIDIERUNG
..............................................................................................
104
7.4
IMPLEMENTIERUNG
ANALYTISCHER
METHODEN
................................................
105
8
ANWENDUNG
DER
METHODEN
ZUM
KOMPONENTENVERSAGEN
...................
109
8.1
ANALYTISCHE
VORUEBERLEGUNGEN
ZUR
SCHNITTSTELLE
FLUID/STRUKTUR
.................
109
8.1.1
EINFLUSS
VON
WAERMELEITUNG
UND
WAERMEUEBERGANG
...................................
109
8.1.2
EINFLUSS
DER
THERMISCHEN
TRAEGHEIT
...........................................................
115
8.1.3
EINFLUSS
DER
VERFORMUNGSENERGIE
............................................................
120
8.2
UEBERTRAGUNG
VON
LASTEN
AUF
DIE
STRUKTUR
................................................
121
8.3
ANWENDUNG
FUER
EIN
EXEMPLARISCHES
UNFALLSZENARIO
.................................
122
9
ERGEBNISSE
DER
OECD/NEA
AKTIVITAET
COSSAL....................................
125
9.1
HINTERGRUND
UND
BISHERIGE
AKTIVITAETEN
.....................................................
125
9.2
BENCHMARK
ZU
DWR
KOMPONENTEN
........................................................
125
9.2.1
PROBLEMSTELLUNG
......................................................................................
125
9.2.2
ERGEBNISSE
UND
VERGLEICH
.......................................................................
128
9.2.3
SCHLUSSFOLGERUNGEN
................................................................................
132
9.3
BENCHMARK
ZU
SWR
KOMPONENTEN
........................................................
133
9.3.1
PROBLEMSTELLUNG
......................................................................................
133
9.3.2
ERGEBNISSE
UND
VERGLEICH
.......................................................................
137
9.3.3
SCHLUSSFOLGERUNGEN
................................................................................
145
9.4
ERGEBNISSE
DES
ABSCHLUSSWORKSHOPS
.....................................................
146
VII
10
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
........................................................
151
LITERATURVERZEICHNIS
...............................................................................
157
ABKUERZUNGEN
..........................................................................................
169
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
..........................................................................
173
TABELLENVERZEICHNIS
...............................................................................
177
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
KURZFASSUNG
.
I
ABSTRACT
.
III
INHALTSVERZEICHNIS.
V
EINLEITUNG
.
1
1
ZIELSETZUNG
.
5
1.1
GESAMTZIEL.
5
1.2
EINZELZIELE
.
5
1.3
ARBEITSPROGRAMM
.
7
2
STAND
DER
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
UND
BISHERIGE
ARBEITEN
DER
GRS
.
11
3
VERSAGEN
VON
PRIMAERKREISKOMPONENTEN
UNTER
FOKUSSIERTEN
UND
ASYMMETRISCHEN
BELASTUNGEN
.
15
3.1
SYSTEMATISCHE
ERFASSUNG
POTENZIELLER
VERSAGENSORTE
ENTLANG
DER
DFU.
15
3.2
ROHRLEITUNGEN
UNTER
ASYMMETRISCHEN
THERMISCHEN
BELASTUNGEN
.
19
3.2.1
RADIALER
TEMPERATURGRADIENT
.
19
3.2.2
AZIMUTALER
TEMPERATURGRADIENT.
21
3.2.3
AXIALER
TEMPERATURGRADIENT
.
22
3.3
ROHRLEITUNGEN
MIT
KOMPLEXEN
GEOMETRIEN
.
24
3.3.1
STUTZEN
UND
GEOMETRISCHE
DISKONTINUITAETEN
.
24
3.3.2
ROHR
MIT
ABZWEIGUNGEN
UND
VERSTEIFUNGEN
.
25
3.3.3
KRUEMMER
UND
KOMPLEXE
NETZWERKE
.
27
3.4
EXEMPLARISCHE
ANALYSE
EINER
VERBINDUNGSFLANSCH
.
28
3.4.1
FE-MODELL
.
28
3.4.2
ERGEBNISSE.
33
4
VERSAGEN
DES
RDB
UNTER
FOKUSSIERTEN
UND
ASYMMETRISCHEN
BELASTUNGEN
.
39
V
4.1
DURCHFUEHRUNGEN
.
39
4.2
INSTRUMENTIERUNGEN
MIT
INVERTIERUNG
DER
DRUCKBARRIERE
.
40
4.3 NACHRECHNUNG
ZUM
VERSUCH
OLHF-4
.
43
4.3.1
FE-MODELL
.
43
4.3.2
ERGEBNISSE
UND
VERGLEICH
.
46
4.4 INTERNATIONALE
AKTIVITAETEN
ZUR
MECHANISCHEN
INTEGRITAET
BEI
IVMR
.
48
5
VERSAGEN
VORGESCHAEDIGTER
KOMPONENTEN
.
51
5.1
UEBERSICHT
UEBER
RELEVANTE
KOMPONENTEN
.
51
5.2
GESCHAEDIGTE
DAMPFERZEUGERHEIZROHRE
.
52
5.2.1
BESTIMMUNG
VON
KURZZEITKRIECHDATEN
ZU
ALLOY
800
(MOD.)
.
52
5.2.2
BEWERTUNGSMETHODEN
AUS
DER
LITERATUR
.
56
5.2.3
METHODE
BASIEREND
AUF
VORAUSBERECHNETER
MATRIX
.
58
5.3
UEBERLEGUNGEN
ZUM
VERLAUF
DER
LECKGROESSE
IN
KOMPONENTEN
.
61
5.3.1
EXPERIMENTE
ZUM
RISSVERHALTEN
BEI
HOHER
TEMPERATUR
.
61
5.3.2
BESTEHENDE
UND
UNFALLAUSLOESENDE
RISSARTIGE
LECKS
.
66
5.3.3
LECKS
NACH
KOMPONENTENVERSAGEN
UNTER
UNFALLBELASTUNGEN
.
69
6
METHODIK
ZUR
SENSITIVITAETS
UND
UNSICHERHEITSANALYSE
.
73
6.1
MOTIVATION
UND
VORGEHENSWEISE
.
73
6.2
VORUEBERLEGUNGEN
UND
SAMMLUNG
VON
DATEN
.
74
6.2.1
VORGELAGERTE
UNSICHERHEITEN
.
75
6.2.2
FEHLER
UND
UNSICHERHEITEN
IM
MODELL
.
76
6.2.3 UNSICHERHEITEN
IN
EINGABEDATEN
UND
RANDBEDINGUNGEN.
80
6.3
REALISIERUNG
EINER
KOPPLUNG
ZWISCHEN
SUSA
UND
ASTOR
.
81
6.3.1
HINTERGRUENDE
DER
GEKOPPELTEN
PROGRAMME
.
81
6.3.2
ERSTELLUNG
EINES
HILFSPROGRAMMS
.
82
6.3.3
ABLAUF
EINER
GEKOPPELTEN
RECHNUNG
.
83
6.4
ERPROBUNG
DER
KOPPLUNG
ANHAND
BEISPIELHAFTER
ANALYSE
.
87
6.4.1
ANNAHMEN
ZUR
STATISTISCHEN
VERTEILUNG
VON
EINGABEPARAMETERN
.
87
6.4.2
ERGEBNISSE
.
91
7
WEITERENTWICKLUNG
DES
PROGRAMMS
ASTOR
.
95
VI
7.1
HISTORIE
UND
ANWENDUNGSBEREICH
.
95
7.2
WEITERENTWICKLUNG
VON
FUNKTIONALITAET
UND
SCHNITTSTELLEN
.
96
7.2.1
MODULARISIERUNG
VON
DATENBASIS
UND
BEWERTUNGSMETHODEN.
96
7.2.2
WEITERENTWICKLUNG
DER
SCHNITTSTELLEN.
98
7.2.3
PLAUSIBILITAETSPRUEFUNG.
99
7.2.4
WEITERE
QUERSCHNITTSARBEITEN
.
100
7.3
WEITERENTWICKLUNG
DES
QUALITAETSSICHERUNGSKONZEPTS.
100
7.3.1
REGULATIVER
RAHMEN
.
100
7.3.2
QUALITAETSANFORDERUNGEN
.
101
7.3.3
VERIFIZIERUNG
.
103
7.3.4
VALIDIERUNG
.
104
7.4
IMPLEMENTIERUNG
ANALYTISCHER
METHODEN
.
105
8
ANWENDUNG
DER
METHODEN
ZUM
KOMPONENTENVERSAGEN
.
109
8.1
ANALYTISCHE
VORUEBERLEGUNGEN
ZUR
SCHNITTSTELLE
FLUID/STRUKTUR
.
109
8.1.1
EINFLUSS
VON
WAERMELEITUNG
UND
WAERMEUEBERGANG
.
109
8.1.2
EINFLUSS
DER
THERMISCHEN
TRAEGHEIT
.
115
8.1.3
EINFLUSS
DER
VERFORMUNGSENERGIE
.
120
8.2
UEBERTRAGUNG
VON
LASTEN
AUF
DIE
STRUKTUR
.
121
8.3
ANWENDUNG
FUER
EIN
EXEMPLARISCHES
UNFALLSZENARIO
.
122
9
ERGEBNISSE
DER
OECD/NEA
AKTIVITAET
COSSAL.
125
9.1
HINTERGRUND
UND
BISHERIGE
AKTIVITAETEN
.
125
9.2
BENCHMARK
ZU
DWR
KOMPONENTEN
.
125
9.2.1
PROBLEMSTELLUNG
.
125
9.2.2
ERGEBNISSE
UND
VERGLEICH
.
128
9.2.3
SCHLUSSFOLGERUNGEN
.
132
9.3
BENCHMARK
ZU
SWR
KOMPONENTEN
.
133
9.3.1
PROBLEMSTELLUNG
.
133
9.3.2
ERGEBNISSE
UND
VERGLEICH
.
137
9.3.3
SCHLUSSFOLGERUNGEN
.
145
9.4
ERGEBNISSE
DES
ABSCHLUSSWORKSHOPS
.
146
VII
10
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
151
LITERATURVERZEICHNIS
.
157
ABKUERZUNGEN
.
169
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
173
TABELLENVERZEICHNIS
.
177 |
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