Теплогидравлическая модель реактора ВВЭР-1000 для получения граничных условий при оценке сопротивления хрупкому разрушению с использованием компьютерного кода RELAP5/MOD3.2
Описаны изменения модели реактора ВВЭР-1000 для компьютерного кода
 RELAP5/MOD3.2, которые позволяют более подробно моделировать опускной участок с
 помощью азимутального разделения на 20 вертикальных каналов с соединением
 поперечными связями. Описано зміни моделі реактора В...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Ядерна та радіаційна безпека |
|---|---|
| Datum: | 2011 |
| Hauptverfasser: | Воробьев, Ю.Ю., Кочарьянц, О.Р. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" Держатомрегулювання України та НАН України
2011
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/97180 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Теплогидравлическая модель реактора ВВЭР-1000 для получения граничных условий при оценке сопротивления хрупкому разрушению с использованием компьютерного кода RELAP5/MOD3.2 / Ю.Ю. Воробьев, О.Р. Кочарьянц // Ядерна та радіаційна безпека. — 2011. — № 2. — С. 13-19. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Валидация теплогидравлической модели реактора ВВЭР-1000 для компьютерного кода RELAP5/MOD3.2 по оценке условий термошока корпуса реактора
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Применение модели деформации оболочек твэлов расчетного кода RELAP5/MOD3.2 для топлива реакторов ВВЭР-1000 при анализе проектных аварий
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Моделирование температурного расслоения в главном циркуляционном трубопроводе при естественной циркуляции теплоносителя первого контура для оценки термошока корпуса реактора с помощью кода RELAP5/MOD3.2
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Стандартная проблема валидации кода RELAP5 для энергоблока с реактором ВВЭР-440
von: Борисенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Борисенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Application of RELAP5/MOD3.2 Cladding Deformation Model for VVER-1000 Fuel in Design-Basis Accident Analysis
von: Ju. Ju. Vorobev, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Ju. Ju. Vorobev, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Валидация теплогидравлической модели реактора ВВЭР?1000/В-320 для расчетного кода TRACE
von: Яновский, С.Э., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Яновский, С.Э., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Расчетное исследование численных критериев эффективности теплообменников системы аварийного охлаждения активной зоны реактора в различных условиях работы при помощи кода RELAP5
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Методология учета пространственной неоднородности свойств материала при расчете сопротивления хрупкому разрушению корпусов реакторов ВВЭР-1000. Сообщение 2. Экспериментальные исследования
von: Марголин, Б.3., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Марголин, Б.3., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Методология учета пространственной неоднородности свойств материала при расчете сопротивления хрупкому разрушению корпусов реакторов ВВЭР-1000. Сообщение 1. Теоретический анализ
von: Марголин, Б.3., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Марголин, Б.3., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Повышение сопротивляемости хрупкому разрушению металла зоны термического влияния при наплавке железнодорожных колес
von: Гайворонский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Гайворонский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Анализ режима работы энергоблока ВВЭР-1000 c естественной циркуляцией тепло-носителя первого контура в рамках реализации стандартной проблемы для валидации кода RELAP5
von: Борисенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Борисенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Влияние соотношения динамических и статических напряжений на сопротивление сварных соединений низколегированных сталей хрупкому разрушению
von: Дегтярев, В.А.
Veröffentlicht: (2017)
von: Дегтярев, В.А.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние нестационарного нагрева наружной поверхности кольцевого образца с радиальными трещинами на сопротивление хрупкому разрушению
von: Степанов, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Степанов, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Влияние микроструктурных факторов на склонность к хрупкому разрушению сварных швов с ультранизким содержанием углерода
von: Григоренко, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Григоренко, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Модель опускного участка реактора ВВЭР-1000
von: Алексеев, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Алексеев, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Особенности расчета на сопротивление разрушению патрубковой зоны корпуса реактора АЭС
von: Харченко, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Харченко, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Эволюция конструкции корпуса реактора ВВЭР-1000 от головного до ВВЭР-1200
von: Бакалдин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Бакалдин, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Сопротивляемость хрупкому разрушению металла ЗТВ соединений высокопрочных сталей с содержанием углерода 0,55...0,65 %, выполненных дуговой сваркой
von: Гайворонский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Гайворонский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Теплогидравлическая эффективность внутреннего циклонного охлаждения лопаток газовых турбин
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Халатов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Прогнозирование влияния предварительного термомеханического нагружения на повышение сопротивления хрупкому разрушению конструкционных теплоустойчивых сталей с трещинами. Сообщение 1. Модель и методика расчета эффекта предварительного термомеханического нагружения
von: Покровский, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Покровский, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Эволюция радиационного повреждения материалов конструкций реактора ВВЭР-1000
von: Руденко, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Руденко, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Перспективные системы контроля реактора АЭС С ВВЭР (обзор)
von: Билей, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Билей, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Анализ влияния начальных и граничных условий на формирование термоудара корпуса реактора
von: Вышемирский, М.П., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Вышемирский, М.П., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Функционалы нейтронного потока, воздействующего на корпус реактора ВВЭР-440
von: Пугач, А.М., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Пугач, А.М., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Теплогидравлическая эффективность плоских каналов с поверхностными генераторами вихрей и выступами
von: Онищенко, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Онищенко, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Анализ тяжелой аварии в бассейне выдержки отработавшего топлива для энергоблока ВВЭР-1000 при помощи расчетного кода MELCOR 1.8.5
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Водород в нержавеющих сталях элементов внутрикорпусных конструкций реактора ВВЭР-1000
von: Неклюдов, И.М., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Неклюдов, И.М., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Автоматическое обнаружение начала кипения теплоносителя в активной зоне реактора ВВЭР
von: Фиалко, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Фиалко, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Акустические и упругие свойства составляющих стенки корпуса реактора ВВЭР-440
von: Запорожец, О.И., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Запорожец, О.И., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Спектральные характеристики виброакустических колебаний в первом контуре реактора ВВЭР-1000
von: Шараевская, Е.И.
Veröffentlicht: (2016)
von: Шараевская, Е.И.
Veröffentlicht: (2016)
Механические свойства и вязкость разрушения сварных соединений корпуса реактора ВВЭР-1000
von: Зубченко, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Зубченко, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Некоторые этапы разработки дополнительной программы образцов-свидетелей для реактора ВВЭР-1000
von: Гриценко, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Гриценко, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Влияние режимов сварки на механические свойства, структуру и склонность к хрупкому разрушению сварных соединений стали 15Х1М1ФЛ, выполненных без подогрева
von: Ефименко, Н.Г., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ефименко, Н.Г., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Определение консервативных параметров модели реактора для исследования переходных режимов работы ВВЭР-1000
von: Борисенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Борисенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Характеристики сопротивления разрушению материала трубопровода в зоне дефектов, риск отказа
von: Махненко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Махненко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Orbit Representations from Linear mod 1 Transformations
von: Correia Ramos, C., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Correia Ramos, C., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Некоторые характеристики топлива с обогащением выше 5 % гипотетической кассеты ТВСА реактора ВВЭР-1000
von: Белодед, Е.И., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Белодед, Е.И., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Перераспределение остаточных сварочных напряжений во внутрикорпусной шахте реактора ВВЭР-1000 в процессе эксплуатации
von: Махненко, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Махненко, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Анализ методологии мастер кривой с точки зрения оценки целостности корпуса реактора ВВЭР-1000
von: Гриник, Э.У., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Гриник, Э.У., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Алгоритм трансляции APLAN-кода
von: Летичевский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Летичевский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Ähnliche Einträge
-
Валидация теплогидравлической модели реактора ВВЭР-1000 для компьютерного кода RELAP5/MOD3.2 по оценке условий термошока корпуса реактора
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Применение модели деформации оболочек твэлов расчетного кода RELAP5/MOD3.2 для топлива реакторов ВВЭР-1000 при анализе проектных аварий
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Моделирование температурного расслоения в главном циркуляционном трубопроводе при естественной циркуляции теплоносителя первого контура для оценки термошока корпуса реактора с помощью кода RELAP5/MOD3.2
von: Воробьев, Ю.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Стандартная проблема валидации кода RELAP5 для энергоблока с реактором ВВЭР-440
von: Борисенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2006) -
Application of RELAP5/MOD3.2 Cladding Deformation Model for VVER-1000 Fuel in Design-Basis Accident Analysis
von: Ju. Ju. Vorobev, et al.
Veröffentlicht: (2016)