RU2155844C1 - Устройство для защиты объектов с атомной энергетической установкой от внешних ударных воздействий - Google Patents
Устройство для защиты объектов с атомной энергетической установкой от внешних ударных воздействий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2155844C1 RU2155844C1 RU99117643A RU99117643A RU2155844C1 RU 2155844 C1 RU2155844 C1 RU 2155844C1 RU 99117643 A RU99117643 A RU 99117643A RU 99117643 A RU99117643 A RU 99117643A RU 2155844 C1 RU2155844 C1 RU 2155844C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- protective
- ropes
- nuclear power
- protection
- objects
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике, связанной с защитой объектов от внешних ударных воздействий в аварийных ситуациях. Изобретение направлено на создание защитного устройства от внешних ударных воздействий построенных объектов с атомной энергетической установкой, позволяющего, по сравнению с имеющимися техническими решениями, резко снизить материальные и трудовые затраты на его изготовление. Для достижения этого результата в устройстве для защиты объектов с атомной энергетической установкой от внешних ударных воздействий, включающем опорные конструкции и защитные преграды, опорные конструкции выполнены в виде рамного каркаса, охватывающего защищаемый объект, а защитные преграды выполнены в виде закрепленной на опорной конструкции сетки, изготовленной из перекрестного плетения витых канатов из эластичного материала, при этом параметры ячеек сетки, диаметр канатов и характеристики их материала выбирают из условия равенства энергии деформирования защитной преграды кинетической энергии Wk= mvy 2/2 ударяющего тела, где m - масса тела, vy - скорость в момент удара. При этом рамный каркас может быть выполнен из железобетона или стали, причем каналы могут быть изготовлены из стальной проволоки или полимерного материала, преимущественно из капрона. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области техники, связанной с защитой объектов от внешних ударных воздействий в различных аварийных ситуациях и прежде всего с защитой объектов с атомной энергетической установкой (АЭУ) от высокоскоростных ударных воздействий.
В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ проектирование атомных электростанций (АЭС) и объектов с АЭУ должно производиться не только на регулярно действующие статические и динамические нагрузки, но и на воздействие случайных факторов, обусловленных как природными явлениями (торнадо, землетрясение), так и чрезвычайными ситуациями, возникающими в результате деятельности человека (Учет внешних событий, вызванных деятельностью человека, при проектировании атомных электростанций. Руководство по безопасности N 50-SG -D5, Вена: изд. МАГАТЭ, 1983).
К числу чрезвычайных ситуаций, вызванных деятельностью человека, относятся, в числе прочих, падения летательных аппаратов, двигателей и других высокоскоростных тел.
Отечественные АЭС, а также АЭС, построенные за рубежом (Армения, Польша, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия) по отечественным проектам, вплоть до 1986 г. строились незащищенными от внешних ударных воздействий. Учет воздействия случайных динамических нагрузок при проектировании отечественных АЭС стал осуществляться после ввода в действие "Норм строительного проектирования АС с реакторами различного типа" (П и Н АЭ - 5.6, 1986 г.) и "Норм проектирования сейсмостойких АС" (ПНАЭГ-5-006-87, 1987 г.).
В настоящее время ведутся обширные исследования по оценке безопасности эксплуатации АЭС, построенных до 1986 г., при воздействии случайных динамических нагрузок и разработке рекомендаций по повышенной защищенности АЭС при действии таких нагрузок (Костерев А.Б. Проблема динамических воздействий на здания и сооружения АЭС. Атомная техника за рубежом, 1998, N 10). Сказанное в полной мере относится к случайному падению на АЭС летательных аппаратов и других высокоскоростных тел.
Защитные конструкции АЭС от действия динамических нагрузок выполняются, как правило, либо в виде железобетонных, либо двойных (железобетон + сталь) защитных оболочек. Так, защитная оболочка АЭС "Сарри" (США) представляет собой ненапряженную железобетонную, облицованную изнутри сталью конструкцию в виде цилиндра с внутренним диаметром 38,4 м, сопряженного с куполом и с плоским днищем толщиной 3 м, заглубленную в грунт на 20 м. Основание купола расположено на 37,2 м выше верха фундаментной плиты, полная высота помещения равна 56,5 м. Металлическая облицовка выполнена из листовой стали в пределах цилиндра толщиной 9,5 мм, в куполе - 12,7 мм и в днище - 6,4-19 мм и заанкерена в бетоне сооружения. Толщина бетонной защиты у днища достигает 45-60 см (Хайдуков Г.К., Коробов Л.А., Назарьев О.К., Карелин Е.П. Железобетонные защитные оболочки АЭС. М.: Атомиздат, 1978, с. 128). Защитная оболочка рассчитана на действие сейсмических нагрузок, торнадо и удар предметов массой 1 т, летящих со скоростью 240 км/ч.
Стандартная, предварительно напряженная железобетонная защитная оболочка АЭС США, примененная при строительстве АЭС "Ранчо Секо", "Кальверт-Клофс", "Окони" и др., состоит из цилиндра с внутренним диаметром 35,4 м и толщиной стенки 1,19 м, сопряженного с пологим куполом и плоским днищем. Радиус внутренней сферической поверхности купола равен 26,8 м, а его толщина - 0,98 м (там же). Оболочка рассчитана на эксплуатационные нагрузки, аварийное внутреннее давление 0,41 МПа, повышение температуры внутри здания до 143oC, сейсмическое воздействие, воздействие от взрыва турбины, действие урагана, удар ракеты и другие нагрузки.
Аналогичный подход используется и в отечественной практике. Известен также проект защитной оболочки атомной электростанции нового поколения с реакторной установкой средней мощности (Атомная электростанция нового поколения с реакторной установкой средней мощности, Атомэнергопроект, Ленинградский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт. Министерство РФ по атомной энергии, Санкт-Петербург, 1992 г.), принятый в качестве прототипа.
В проекте прототипа предлагается защитную оболочку выполнить в виде двойной оболочки с внутренней стальной и наружной железобетонной оболочкой с зазором между ними, равным 1,8 м. Внутренняя стальная оболочка цилиндрической формы диаметром 41 м с полусферическим куполом предназначена для ограничения протечек наружу радиации из внутреннего гермообъема.
Наружная железобетонная цилиндрическая оболочка наружным диаметром 48,2 м и толщиной 0,8 м с полусферическим куполом рассчитана на следующие внешние воздействия:
- падение самолета;
- взрывную волну;
- сейсмические нагрузки при МРЗ - 8 баллов по шкале MSK-64.
- падение самолета;
- взрывную волну;
- сейсмические нагрузки при МРЗ - 8 баллов по шкале MSK-64.
Защитная оболочка общей высотой 64,2 м установлена на сейсмоизоляторы, закрепленные на железобетонном фундаменте.
Все приведенные технические решения содержат опорные конструкции (фундаментная плита, анкерные соединения, сейсмоизоляторы и т.д.) и непосредственно защитные преграды (цилиндр, купол).
Общим недостатком приведенных технических решений и прототипа, в частности, является то, что они могут быть установлены только на стадии строительства объекта с АЭУ и требуют больших материальных и трудовых затрат. Эти решения практически не могут быть реализованы на стадии модернизации уже построенных атомных электростанций и других объектов с АЭУ, поскольку требуют капитального строительства (демонтаж строительных конструкций, рытье котлована, установка фундамента и строительных конструкций и т.д.).
Задачей предлагаемого изобретения является создание защитного устройства от внешних ударных воздействий построенных объектов с АЭУ и снижение по сравнению с прототипом материальных и трудовых затрат на его изготовление.
Это достигается тем, что в устройстве для защиты объектов с АЭУ от внешних ударных воздействий, включающем опорные конструкции и защитные преграды, опорные конструкции выполнены в виде рамного каркаса, охватывающего защищаемый объект, а защитные преграды выполнены в виде закрепленной на опорной конструкции сетки, изготовленной из перекрестного плетения витых канатов из эластичного материала, при этом параметры ячеек сетки, диаметр канатов и характеристики их материала выбирают из условия равенства энергии деформирования защитной преграды кинетической энергии ударяющего тела, где m - масса тела; vу-скорость в момент удара.
При этом рамный каркас может быть выполнен из железобетона или стали, причем канаты могут быть изготовлены из стальной проволоки или полимерного материала, преимущественно из капрона.
Выполнение опорной конструкции в виде рамного каркаса, охватывающего защищаемый объект, позволяет заменить им такие дорогостоящие работы, как демонтаж конструкций и оборудования, рытье котлована, установка фундамента, возведение стен, и тем самым резко сократить расход строительных материалов при сохранении строительных конструкций защищаемого объекта.
Изготовление защитной преграды в виде закрепленной на опорной конструкции сетки, изготовленной из перекрестного плетения канатов из эластичного материала, позволяет смягчить удар падающего объекта за счет растягивания канатов и благодаря этому обеспечить защиту объекта с АЭУ от внешних ударных воздействий при существенно меньших материальных затратах, чем на строительство толстостенной железобетонной конструкции (толщиной до 0,8 м) по прототипу.
Выбор параметров ячеек сетки, диаметра канатов и характеристик их материала из условия равенства энергии деформирования защитной преграды кинетической энергии ударяющего тела позволяет обеспечить требуемый уровень защищенности объекта с АЭУ при минимальном расходе материалов.
Предлагаемое устройство может быть также использовано для защиты от внешних ударных воздействий других наземных экологически опасных объектов, таких как нефтехранилища, хранилища токсичных отходов и т.п.
Сущность изобретения поясняется рисунками, где на фиг.1 схематично представлено взаимное расположение защищаемого объекта и предлагаемого устройства, а на фиг. 2 - вид сверху.
Защищаемый объект с АЭУ 1 охвачен рамным каркасом 2, на котором закреплена защитная преграда в виде сетки 3, выполненной из перекрестного плетения витых канатов 4 из эластичного материала (например, из стальной проволоки или капрона).
При внешнем динамическом воздействии, обусловленном ударом падающего тела по устройству для защиты объекта с АЭУ, тело тормозится на устройстве сеткой защитной преграды. За счет высокой энергоемкости сетки, работающей на растяжение, осуществляется торможение падающего тела вплоть до его полной остановки.
Claims (3)
1. Устройство для защиты объектов с атомной энергетической установкой от внешних ударных воздействий, включающее опорные конструкции и защитные преграды, отличающееся тем, что опорные конструкции выполнены в виде рамного каркаса, охватывающего защищаемый объект, а защитные преграды выполнены в виде закрепленной на опорной конструкции сетки, изготовленной из перекрестного плетения витых канатов из эластичного материала, при этом параметры ячеек сетки, диаметр канатов и характеристики их материала выбирают из условия равенства энергии деформирования защитной преграды кинетической энергии Wk = mv2 y/2 ударяющего тела, где m - масса тела, vy - скорость в момент удара.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что рамный каркас выполнен из железобетона или стали.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что канаты изготовлены из стальной проволоки или из полимерного материала, преимущественно из капрона.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99117643A RU2155844C1 (ru) | 1999-08-11 | 1999-08-11 | Устройство для защиты объектов с атомной энергетической установкой от внешних ударных воздействий |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99117643A RU2155844C1 (ru) | 1999-08-11 | 1999-08-11 | Устройство для защиты объектов с атомной энергетической установкой от внешних ударных воздействий |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2155844C1 true RU2155844C1 (ru) | 2000-09-10 |
Family
ID=20223863
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99117643A RU2155844C1 (ru) | 1999-08-11 | 1999-08-11 | Устройство для защиты объектов с атомной энергетической установкой от внешних ударных воздействий |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2155844C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2230276C1 (ru) * | 2002-10-07 | 2004-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Технофарм" | Устройство для метания сети и способ укладки сети в устройство |
| RU2335610C1 (ru) * | 2007-02-21 | 2008-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения" | Способ защиты наземных зданий или сооружений и защитное купольное сооружение |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4126972A (en) * | 1976-06-28 | 1978-11-28 | Almer Silen | Tornado protection building |
| GB2223775A (en) * | 1988-10-11 | 1990-04-18 | Barton & Son B C | Shelter disposed in a trench |
| RU2047717C1 (ru) * | 1992-04-20 | 1995-11-10 | Малое внедренческое предприятие "Геофундаментпроект" | Сооружение для защиты людей в аварийной ситуации |
-
1999
- 1999-08-11 RU RU99117643A patent/RU2155844C1/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4126972A (en) * | 1976-06-28 | 1978-11-28 | Almer Silen | Tornado protection building |
| GB2223775A (en) * | 1988-10-11 | 1990-04-18 | Barton & Son B C | Shelter disposed in a trench |
| RU2047717C1 (ru) * | 1992-04-20 | 1995-11-10 | Малое внедренческое предприятие "Геофундаментпроект" | Сооружение для защиты людей в аварийной ситуации |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ХАЙДУКОВ Г.К. и др. Железобетонные защитные оболочки АЭС, - М.: Атомиздат, 1978, с.128. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2230276C1 (ru) * | 2002-10-07 | 2004-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Технофарм" | Устройство для метания сети и способ укладки сети в устройство |
| RU2335610C1 (ru) * | 2007-02-21 | 2008-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения" | Способ защиты наземных зданий или сооружений и защитное купольное сооружение |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Dusi | Seismic isolation of nuclear power plants | |
| US4250671A (en) | Anti-seismic constructions, in particular constructions with basements forming anti-atomic shelters | |
| Ornai et al. | A methodology of risk assessment, management, and coping actions for nuclear power plant (NPP) hit by high-explosive warheads | |
| Andrews et al. | Nuclear power plant design and seismic safety considerations | |
| RU2155844C1 (ru) | Устройство для защиты объектов с атомной энергетической установкой от внешних ударных воздействий | |
| Kwag et al. | Development of system design and seismic performance evaluation for reactor pool working platform of a research reactor | |
| Nuclear Energy Group et al. | Nominated lecture: Special requirements for the design of nuclear power stations to withstand earthquakes | |
| RU2186916C2 (ru) | Устройство для защиты объектов с атомной энергетической установкой от внешних ударных воздействий | |
| CN1004907B (zh) | 核反应堆密闭室地基 | |
| JPH10115692A (ja) | 原子力プラント | |
| RU2720212C1 (ru) | Атомная электрическая станция | |
| Labbe | Pioneering actual use of seismic isolation for nuclear facilities | |
| Von Riesemann et al. | Current state of knowledge on the behavior of steel liners in concrete containments subjected to overpressurization loads | |
| Elmasry et al. | Stability of Concrete Containments of Nuclear Plants Under Jet Impact Loads | |
| Merritt Jr | Design of underground structures to resist nuclear blast | |
| Saberi et al. | The Response of Outer Containment of Nuclear Reactor in Aircraft Crash | |
| Likar et al. | Basic parameters of small underground nuclear power stations Osnovni parametri majhnih podzemnih nukleark | |
| Hassan | Stability of Concrete Containments of Nuclear Plants Under Jet Impact Loads | |
| Forasassi et al. | Analysis of the external events effects in relation to the stress tests requirement | |
| Renard | Seismic reassessment of the structures of the Tihange 1 nuclear power plant | |
| Hilpert et al. | Dynamic analysis and response spectra for the main process building of a reprocessing plant | |
| Tan | Concrete Containments for Reactors—State of Art | |
| RU2098561C1 (ru) | Защитное устройство подземного сооружения шахтного типа | |
| Hamada et al. | Earthquake-resistant design of building and structure | |
| Koehler et al. | Multibarrier Containment for Nuclear Power Plants |