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水力学模型状态关系式
内容简介 1、历史 2、功能 3、基本数学模型及基本建模单元 4、软件使用方法 5、编程过程 6、调试、纠错 1、历史 1966年RELAPSE(Reactor Leak and Power Safety Excursion) 1968年RELAP2(Reactor Excursion and Leak Analysis Program) 1971年RELAP3(同上) 1975年RELAP4 1980年RELAP4/MOD7 1995年RELAP5/MOD2、 RELAP5/MOD3.2 1997年SCDAP/RELAP5/MOD3.2 2002年RELAP5/MOD3.3 1、历史 2003年RELAP5-3D(Revision2.2) 2005年RELAP5-3D(Revision2.3) 至今:大型计算程序间的耦合研究 RELAP5计算模型方法和实时性研究 2、功能 RELAP5是Idaho国家工程实验室(INEL)为核管会(NRC)开发的轻水堆瞬态分析程序,现已经成为核电厂分析器的基础。 2、功能 3、基本数学模型及基本建模单元 RELAP5/MOD3.2编码说明文件共分七卷: 第一卷:描述模型理论和相应的数值计算方法; 第二卷:详述代码的运用和输入数据准备; 第三卷:介绍评价该软件的实例,检验该模型; 第四卷:详细讨论RELAP5模型和关系式; 第五卷:介绍过去几年内发展状况,提供指导; 第六卷:介绍数值方法如何应用在RELAP5中; 第七卷:介绍独立的评估计算结果。 3、基本数学模型及基本建模单元 3.1.1 水力学模型(hydrodynamic models) 包括:场方程,状态关系式,基本组成模型,特殊过程模型,组件模型等。 下面将描述各个模型的具体内容和特点。 3.1.1 水力学模型——场方程 3.1.1 水力学模型——状态关系式 3.1.1 水力学模型——基本组成模型 通过确定流型和选择合适的流动关系式,获得界面曳力、剪切力、虚拟质量系数、壁面摩擦力,通过定义合适的传热机理确定壁面传热系数,虚拟质量则通过空泡份额的计算公式进行推算。 RELAP5/MOD2中所有的组成关系式使用时均选择控制体中心为计算点;接管相关参数,也是以接管周围的控制体中心参数进行估算的。 组成模型几乎涵盖两相流所有经试验验证的模型。 如下图所示。 3.1.1 水力学模型——特殊过程模型 3.1.2 热构件模型 热构件用于模拟计算固体材料与水力学控制体之间的传热量,用于模拟核燃料、电加热板、蒸汽发生器U形管、压力容器壁、堆内构件等,它可以是矩形、柱形或球形;建模时,热构件排列方向与流体流动方向一致,每个热构件有左右两个边界,热构件的每一个边界最多能连接一个水力学控制体,而同一个水力学控制体可以连接多个热构件。 下表为具体热构件模型。 3.1.3 TRIP SYSTEM 3.1.4 控制系统 利用控制系统所列变量可以求解代数方程和一般的微分方程,处理各种参数之间的关系,执行数学和逻辑运算等。控制变量有三种基本的功能: (1)模拟各种设备的控制系统。RELAP5程序的控制变量部件允许使用者模拟现实系统中不存在的虚拟设备部件。例如采用滞后部件、超前滞后部件、比例积分部件和微分部件来模拟一个普通功能的控制器。 (2)模拟“集中-节点”系统。例如:安全壳、安注箱、流动系统和均衡设备部件等拥有多参数的系统。RELAP5程序可以用控制变量组合成不同的控制逻辑来模拟特定部件的行为,结合这些控制逻辑和简单的函数关系就可以用来模拟基本的热工水力模型和“集中-节点”模型之间的相互作用。 (3)还可模拟热工水力学部件和热构件的边界条件。 3.1.5 点堆动力学模型 点堆反应堆动力学方程: 裂变产物衰变模型 锕类核素衰变模型 方程简化方法 反应性反馈 反应堆动力学数值方法 4、软件使用方法 输出文件和再启动文件 运行i文件,会得到一个输出文件和一个再启动文件,其后缀名分别为“.o”和 “.r” 。 输出文件(o文件)数据:输入文件的数据卡、系统运行后各个部件的参数变化信息和诊断信息以及再启动号码。 再启动文件(r文件)数据:瞬态计算的所有参数,用于提取数据和作图。r文件是需要及时保存的重要文件,必须确保其完整性。 4.2 Relap5/MOD3.4DEMO 安装过程:进入“relap5 3.4——MOD34DEMO——RELAP5——InstallRELAP5.bat(双击该文件,按照提示进行操作)”,再将目录relap5 3.4下面的“Run RELAPSCDAPSIM”复制到程序安装后的目录下面即可。 操作过程:双击“Run RELAPSCDAPSIM”图标, 绘 图 提取数据 5、编
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