ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

51-213-02

Наименование проекта

Метод исследования надежности функционирования многослойных аварийных защит на прохождение радиационной нагрузки (ИИ) в зоне однократного воздействия

Назначение

Моделирование, проведение оценочных расчетов многослойных ограждающих конструкций с металлоизоляцией и грунтовой обсыпкой, исследование их надежности последующего функционирования на прохождение ИИ в зоне локальных экстремальных воздействий

Рекомендуемая область применения

Ограждающие конструкции предприятий и установок, связанных с хранением и транспортировкой радиоактивных веществ и материалов.

Описание

Результат выполнения научно-исследовательской работы.

Суть данного метода исследования надежности функционирования многослойной аварийной защиты на прохождение ИИ в экстремальных условиях локального, однократного, импульсного, комплексного, многофакторного, динамического воздействия заключается в создании более точных методик расчета и способа оценки, оставшихся защитных свойств их на последующее повторное похождение ИИ в условиях техногенных аварий и катастроф. Одно из приоритетных и доминирующих значений для прогнозирования надежности ее оставшихся эксплуатационных качеств приобретает величина добавочного импульса ИИ (М уi), появляющегося за этой защитой в период экстремального воздействия и характер распределения его.

В общем виде величина дозы радиации d maxi под воронкой разрушения, за металлоизоляцией будет включать следующие составляющие:

d maxi = [( d 0i +dВрi+d xi +dпi+ddфi) + (М у) ] · К эмиi · К тi· К взрi· К ИИi · К Д · К н (1)

Где d 0i - доза радиации за защитой без учета повреждения, определяемая по методике слоя половинного ослабления, либо с использованием методики функций ослабления.

d 0i = (dобсi+ dмi+ dбегi+ dпрi ) · К сл (2)

Где dобсi - величина дозы радиации, прошедшая через грунтовую обсыпку (поглощенная), т.к. в подобном воздействии участвуют и Т Ф и Р Д эта величина равна 0. Рассматривается только экстремальный вариант (наиболее худший);

dмi- доза радиации, прошедшая через металлоизоляцию, определяется по методике функций ослабления;

dбегi- доза радиации, прошедшая через один (однослойная) или несколько слоев (многослойная) ограждающей бетонной или железобетонной конструкции, определяется с использованием методик функций ослабления;

dпрi- доза радиации, прошедшая через прослойку из песка (при наличии ее) или другого материала, находящегося между основными слоями бетонной или железобетонной конструкции, определяется с использованием методики функций ослабления;

К сл - безразмерный эмпирический коэффициент, учитывающий слоистость ограждающих конструкций (количество слоев, материал слоев и их сочетание) определяется опытным путем (ИЛ № 399-88 Волгоградского ЦНТИ).

Значение величин dВр; d xi ; dпi;ddфiи К эмиi= k i (ИЛ № 66-96 Волгоградского ЦНТИ).

уi) = (еМ уi) = (М эмиiтi + М ИИi), (3)

где М уi- мгновенный добавочный импульс ИИ, проскакивающий за защиту за счет раскрытия, трещин в зоне упругих деформаций. Внутри материала бетонной аварийной защиты фронт упругой деформации в период подобного воздействия движется по линии наименьшего сопротивления конструкции к металлоизоляции в верхней части так называемого факела добавочной радиационной нагрузки. Сам этот факел имеет вероятностный характер возникновения и пульсирующий характер функционирования. При мощных дозах ИИ (радиации) он существенно влияет на характер распределения радиационной нагрузки за аварийной защитой. Мгновенный добавочный импульс ИИ является величиной переменной и определяется как суммарное значение всех проскакивающих доз радиации через упругие трещины в процессе колебательного процесса их раскрытия от нулевой величины до максимальной и снова до нулевой в течение всего периода колебаний до затухания этого процесса от локального комплексного экстремального многофакторного воздействия. Определение основано на известном принципе суперпозиции (независимое наложение друг на друга с последующим суммированием их величин). Однако для уточнения этих величин в формулу вводятся несколько коэффициентов:

К Д - коэффициент, учитывающий динамику факторов воздействия в зависимости от их мощности и времени действия импульса;

К И - коэффициент, учитывающий совместимость их воздействия, вариант ранжирования и время действия импульса;

К ИИ - коэффициент, учитывающий мощность потока ИИ, его концентрацию на 1 см 2, продолжительность действия;

К Т - коэффициент, учитывающий добавочный импульс радиации, полученный в результате увеличения количества и размеров трещин в зоне хрупких, пластических упругопластических и упругих деформаций, а также увеличения размеров этих зон и смещения их вглубь материала защиты за счет действия высокой температуры теплового газодинамического поля;

К взр - коэффициент, учитывающий влияние коротко импульсной ударно-механической или взрывной нагрузки

К взр = (К мех · К акус),

К мех - коэффициент, учитывающий динамику механической нагрузки и его влияние на увеличение трещин в зоне хрупких, пластических, упругопластических и упругих деформаций;

К акус - коэффициент, учитывающий динамику акустической нагрузки и ее влияние на увеличение трещин в зоне хрупких, пластических, упругопластических и упругих деформаций.

Исследования подобных аварийных защит проводились с помощью жесткого рентгеновского излучения, получаемого на промышленном передвижном рентгенаппарате типа РУП-200 (РАП 150/300), предназначенном для просвечивания материалов, металлических изделий и металлоконструкций в условиях дефектоскопических лабораторий промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.

Преимущества перед известными аналогами

Аналоги не известны

Стадия освоения

Способ (метод) проверен в лабораторных условиях

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

Ориентировочный годовой экономический эффект 350 тыс. руб.

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

19.11.2002

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)