[发明专利]压力容器熔池传热确定方法及装置有效
申请号: | 202011148040.2 | 申请日: | 2020-10-23 |
公开(公告)号: | CN112347621B | 公开(公告)日: | 2022-06-28 |
发明(设计)人: | 李治刚;安萍;刘东;李庆;芦韡;卢宗健;刘丽莉;向清安;曾辉;邓坚;潘俊杰;明平洲;张明 | 申请(专利权)人: | 中国核动力研究设计院 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F119/08 |
代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 王朋 |
地址: | 610213 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 压力容器 熔池 传热 确定 方法 装置 | ||
1.一种压力容器熔池传热确定方法,其特征在于,所述方法包括:
将位于压力容器下封头的熔池由上至下上划分为多层子区域;
针对每层子区域,进行以下操作:
判断该层子区域在所述多层子区域中的位置;
根据该层子区域的位置,以及位置与传热模式的对应关系,确定该层子区域的传热模式;
根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系;
根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型;
根据所述传热模型进行整体求解,确定各层子区域的温度和热流密度;
其中,多层子区域由顶层、多个中间层以及底层组成,所述传热关系为:顶层上方空间、下一层熔融物以及压力容器壁之间的第一传热守恒关系,每个中间层熔融物与其上一层熔融物、下一层熔融物以及压力容器壁之间的第二传热守恒关系,以及底层熔融物与其上一层熔融物和压力容器壁之间的第三传热守恒关系,所述传热模型为根据所述第一传热守恒关系、所述第二传热守恒关系和所述第三传热守恒关系建立的关系式,所述传热模型中各层子区域的温度和热流密度为变量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述传热模型为非线性残差方程组,维度为4*N+3,其中N为所述多层子区域的层数,N为正整数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述传热模型,确定各层子区域的温度和热流密度,包括:
采用JFNK方法处理所述传热模型,得到各层子区域的温度和热流密度。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多层子区域的层数大于3。
5.一种压力容器熔池传热确定装置,其特征在于,所述装置包括:
划分模块,用于将位于压力容器下封头的熔池由上至下上划分为多层子区域;
第一确定模块,用于针对每层子区域,进行以下操作:
判断该层子区域在所述多层子区域中的位置;
根据该层子区域的位置,以及位置与传热模式的对应关系,确定该层子区域的传热模式;
根据传热守恒关系,以及该层子区域的传热模式,确定该层子区域对应的传热关系;
第二确定模块,用于根据各层子区域对应的传热关系,确定所述熔池的传热模型;
第三确定模块,用于根据所述传热模型进行整体求解,确定各层子区域的温度和热流密度;
其中,多层子区域由顶层、多个中间层以及底层组成,所述传热关系为:顶层上方空间、下一层熔融物以及压力容器壁之间的第一传热守恒关系,每个中间层熔融物与其上一层熔融物、下一层熔融物以及压力容器壁之间的第二传热守恒关系,以及底层熔融物与其上一层熔融物和压力容器壁之间的第三传热守恒关系,所述传热模型为根据所述第一传热守恒关系、所述第二传热守恒关系和所述第三传热守恒关系建立的关系式,所述传热模型中各层子区域的温度和热流密度为变量。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述传热模型为非线性残差方程组,维度为4*N+3,其中N为所述多层子区域的层数,N为正整数。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第三确定模块包括:
确定子模块,用于采用JFNK装置处理所述传热模型,得到各层子区域的温度和热流密度。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述多层子区域的层数大于3。
9.一种压力容器熔池传热确定装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
执行根据权利要求1至4中任意一项所述的方法。
10.一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由处理器执行时,使得处理器能够执行根据权利要求1至4中任意一项所述的方法。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国核动力研究设计院,未经中国核动力研究设计院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011148040.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。