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한국 표준형 원전의 POSRV 하부 배관 유동해석
Flow Analysis of POSRV Subsystem of Standard Korean Nuclear Reactor 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. B. B, v.27 no.10 = no.217, 2003년, pp.1464 - 1471  

권순범 (경북대학교 기계공학부) ,  김인구 (한국 원자력 안전기술원) ,  안형준 (한국 원자력 안전기술원) ,  이동은 (경북대학교 대학원 기계공학과) ,  백승철 (경북대학교 대학원 기계공학과) ,  이병은 (한국항공기능대학)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to investigate the flows with shock wave in branch, 108$^{\circ}$ elbow and T-junction of the IRWST system of standard Korean nuclear reactor, detail time dependent behaviors of unsteady flow with shock wave, vortex and so on are obtained by numerical method using compressible th...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서의 실험은 실제 POSRV의 개방에 따른 유동장을 해석하기 위한 수치해석기법의 타당성을 확보하기 위한 것이다. 고압실의 압력온도를 각각 p4=800kPa(abs), E=298K로 고정하고, 저압실을 대기상태 p!=0.1MPa, Ti=298K로 한 후격침을 이용하여 격막을 순간적으로 파막할 때 형성된 평면충격파가 4각 덕트로 된 T-junction을 전파하는 경우 충격파의 비정상 거동을 슈리렌가시화 장치로 가시화하고 이를 2차원 적으로 수치해석한 결과와 비교하여 본 연구에 사용한 수치해석의 타당성을 확보하는 것이다. 실험을 통해 얻어진 입사충격파 마하수 Ms=1.
  • 본 연구는 PWR 원전 냉각배관 계통의 안정성을 확보하기 위해 설치한 POSRV가 급개방된 경우 하류의 다양한 배관계통에 대한 유동해석을 상용코드를 사용한 수치해석으로 수행하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 먼저 본 연구의 수치해석 기법의 타당성은 충격파관을 사용하여 유로가 4각 단면으로 된 T-junction에서의 충격파 거동을 가시화하여 실험하고, 이를 상용코드를 사용하여 구한 수치해석결과와 비교하여 수치해석의 타당성을 확보한 후 이를 실재 POSRV의 작동조건을 적용하여 POSRV가 순간 개방되는 경우, T-junction, 108° elbow, branch에 있어서 충격파 거동과 관 벽면에 작용하는 비정상 하중을 구하여 배관 시스템을 지지하는 구조물을 설계하는데 필요한 자료로 삼도록 하였다.
  • 따라서 실제 유동장에 대한 실험은 거의 불가능하므로 수치해석에 의한 접근밖에 할 수없다. 본 연구에서의 실험은 실제 POSRV의 개방에 따른 유동장을 해석하기 위한 수치해석기법의 타당성을 확보하기 위한 것이다. 고압실의 압력온도를 각각 p4=800kPa(abs), E=298K로 고정하고, 저압실을 대기상태 p!=0.

가설 설정

  • 007초이다. 그러나 본 연구에서 사용한 수치해석용 상용프로그램은 응축을 수반하는 압축성 유동을 모사할 수 없기 때문에 고압실과 저압실에서의 작동기체를 상변화가 없는 건공기로 설정하였다.
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참고문헌 (7)

  1. Igra, O., Wang, L., Falcovitz, J. and Heilig, W., 1998, 'Shock Wave Propagation in a Branched Duct,' Shock Wave Journal, No. 8, p. 375 

  2. Kage, K., Hamakawa, H., Ishimatsu, K. and Gunawan, Y., 1997, 'Numerical Study of the Stabilizing Process of Nonuniform Shock Waves Propagating in Branched Ducts,' JSME Journal, ICFE97-214. p. 391 

  3. Heilig, W. H., 1975, 'Propagation of Shock Waves in Various Branched Ducts,' Proc. 10th Intl. Shock Tube Symp., p. 273 

  4. Kim, H. S. and Kim, H. D., 2002, 'Study of the Shock Wave Propagating through a Branched Pipe Bend,' ISSN1229-9014, p. 165 

  5. Li, H. and Ben-Dor, G., 1999, 'Analysis of Double-Mach-Reflection Wave Configurations with Convexly Curved Mach Stems,' Shock Waves Journal, No. 9, p. 319 

  6. Watanabe, M., Saito, T. and Takayama, K., 1990, 'Study of Shock Wave Propagation Past a Circular Cross Sectional 90 Degree Bend,' Shock Wave Symp., p.329 

  7. Matsuo, K. and Ikui, T., 1983, 'Mechanics of Shock Waves,' Corona Press, p. 179 

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