Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 51-001-03 |
Наименование проекта Метод исследования надежности функционирования многослойных аварийных защит на прохождение ИИ в зоне локального многократного динамического воздействия |
Назначение Моделирование, проведение оценочных расчетов многослойных ограждающих конструкций с металлоизоляцией и грунтовой обсыпкой, исследование надежности их последующего функционирования на прохождение ИИ в зоне применения экстремального воздейств |
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 зоне применения М.Л.И.К.М.Д.Э.В. заключается в создании более точных методик расчета и способа оценки оставшихся защитных свойств после 2-, 3-, и n-кратного импульсного прохождения ИИ в условиях техногенных аварий и катастроф. 1. Условия проникновения ИИ за аварийную защиту D imaxіD i0(1) где D imax - доза ИИ перед защитой; D i0 - доза ИИ за аварийной защитой, превышающая все допустимые нормы для различных материальных ресурсов (в том числе биологических). Как результат - данная аварийная защита для дальнейшей эксплуатации - непригодна. 2. Условие пронизывания ИИ аварийной защиты D imax=D i0(2) Данная формула указывает на то, что в аварийной защите, зона трещинообразования взрывной воронки соединилась с зоной трещинообразования откольной воронки, произошел так называемый радиационный пробой аварийной защиты (ИЛ № 66-92 Волгоградского ЦНТИ) в результате применения системы высокоточного М.Л.И.К.М.Д.Э.В. Как результат данная аварийная защита для дальнейшей эксплуатации - непригодна. 3. Условия возможной дальнейшей эксплуатации и функционирования аварийной защиты D imaxЈ[D i0](3) где [D i0]- допустимая доза радиации за защитой, которая устанавливается действующими нормами для определенных материальных ресурсов (включая биологические). В данном методе рассматривается 4-кратное применение М.Л.И.К.М.Д.Э.В. с четырьмя факторами воздействия и с применением количества и качества их на каждой из рассматриваемых ступеней. Рассматривается четыре ступени с определением на каждой из них величины дозы D imax за защитой после каждого применения О.Л.И.К.М.Д.Э.В. (однократное локальное импульсное комплексное многофакторное динамическое экстремальное воздействие). 1 ступень. Применение к серии рассматриваемых образцов О.Л.И.К.М.Д.Э.В. с четырьмя факторами, а именно: радиационная нагрузка (ИИ), электрическое поле ЭМИ, высокотемпературное воздействие газодинамического теплового фронта и взрывная нагрузка. В этом случае Dimax1 определяет согласно формуле (4) D imax1=[(D i0+D iвр+D ix+D in+D iф)+(M iу)[K iэми·K iт·K iии·K iл·K iи (4) Значение составляющих формулы (4) приведены в ИЛ № 51-213-02 Волгоградского ЦНТИ. 2 ступень. Остаются первые три фактора из четырех применяемой системы О.Л.И.К.М.Д.Э.В., а четвертый - взрывная нагрузка заменяется на коротко-импульсную ударную механическую нагрузку. Значение D imax2 определяется также по вышеприведенной формуле, в которой D iвзр заменяются на D iмех, а K iвзр=K iмех·K iакуст 3 ступень. Остаются только три фактора применяемой системы О.Л.И.К.М.Д.Э.В.: радиационная нагрузка (ИИ), электрическое поле (ЭМИ) и импульсная акустическая нагрузка определенных параметров ( Р дакуст). В этом случае из формулы (4) полностью исключаются такие составляющие как K iт, а также M iт, входящие в состав формулы ( M iу). Взрывная нагрузка ( Р двзр) также заменяется на ( Р дакуст). 4 ступень. Остаются только два фактора применяемой нагрузки О.Л.И.К.М.Д.Э.В.: радиационная нагрузка (ИИ) и электрическое поле (ЭМИ). Соответственно в формуле (4) будут учтены только эти два фактора и коэффициенты, зависящие от них. Общий вид формулы по определению дозы радиации, прошедшей за 4 ступени через аварийную конструкцию будет иметь следующий вид: D imax=D imax1+D imax2+D imax3+D imax4, если D imaxЈ[D i0] - то это основное условие надежности функционирования многослойной аварийной защиты многослойной аварийной защиты после 4-ступенчатого (кассетного) применения системы О.Л.И.К.М.Д.Э.В. с изменением количества и качества примененных факторов системы М.Л.И.К.М.Д.Э.В. Однако при этом может возникнуть положение, при котором надежность дальнейшего функционирования аварийной защиты приближается к 0 или равно 0, т.е. она практически исчерпана и, следовательно, ее уже учитывать в практических расчетах не имеет смысла даже на следующем однократном применении системы О.Л.И.К.М.Д.Э.В. с оставшимся одним фактором воздействия. Использование подобных аварийных защит (одноступенчатое) проводилось с помощью жесткого рентгеновского излучения, получаемого на промышленном передвижном рентген аппарате 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 300 тыс. руб. |
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
Дата поступления материала 18.01.2002 |
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.)