5.6 При оценке прочности компонента необходимо учитывать все расчетные нагрузки и воздействия, в том числе:
- механические нагрузки (вес компонента, вес присоединенного оборудования и трубопроводов);
- внутреннее или наружное давление;
- нагрузки от внешних динамических воздействий, включая сейсмические воздействия и динамические воздействия техногенного происхождения;
- температурные воздействия;
- вибрационные нагрузки.
5.7 Оценка прочности компонента по предельным состояниям 5.5 должна проводиться наряду с расчетами на статическую прочность, устойчивость, внешние динамические воздействия и вибропрочность.
5.7.1 Расчет компонента на статическую прочность следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.11 при действии всех расчетных нагрузок, кроме динамических, для исключения предельных состояний: "кратковременное разрушение" и "возникновение недопустимой пластической деформации по всей площади какого-либо из возможных сечений либо только по части площади сечения, но по всей толщине стенки компонента".
На основании расчета в упругой постановке определяются группы категорий напряжений. Оценка прочности компонента выполняется путем сопоставления групп категорий напряжений с допускаемыми напряжениями.
5.7.2 Расчет на устойчивость следует проводить для компонентов, находящихся под действием наружного давления, или при воздействии на компонент сжимающей нагрузки. Расчет проводится в соответствии с ГОСТ Р 59115.11 для исключения предельного состояния "потеря устойчивости (при наличии ползучести или без нее)".
Расчетом должно быть установлено, что значения нагружающих факторов на компонент в условиях ползучести и без учета ползучести не достигнут значений, вызывающих потерю устойчивости.
5.7.3 Расчет компонента на ВДВ (включая МРЗ, ПЗ, воздушную ударную волну, падение летательного аппарата) следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 59115.11 для исключения предельных состояний: "кратковременное разрушение", "возникновение макротрещины вследствие циклического нагружения", "возникновение недопустимой пластической деформации по всей площади какого-либо из возможных сечений либо только по части площади сечения, но по всей толщине стенки компонента" и "потеря устойчивости".
5.7.4 Расчет на вибропрочность следует проводить для компонентов, подвергающихся вибрационному нагружению, в соответствии с ГОСТ Р 59115.11 для исключения предельного состояния "возникновение макротрещины вследствие циклического нагружения".
5.8 Анализ реализации критических событий согласно перечислениям а) - и) 5.5 следует проводить по процедурам разделов 9 - 15.
5.9 Оценка прочности компонента должна быть проведена с учетом установленной последовательности режимов нагружения, основанной на анализе условий эксплуатации, регламентированных проектом АЭУ, с учетом всех расчетных нагрузок и воздействий, а также всех режимов эксплуатации. В один расчетный режим может быть включена группа режимов, в случае если внешние нагрузки и температуры этих режимов не отличаются более чем на 5% от принятых расчетных значений.
6 Условия обоснования прочности при анализе реализации критических событий при нормальной эксплуатации и нарушении нормальной эксплуатации
6.1 Обоснование прочности компонента при НУЭ и ННУЭ следует проводить с учетом всех реализованных режимов нагружения и прогнозируемой модели эксплуатации РУ, в том числе при продлении срока службы.
В случае если прочность компонента была обоснована в соответствии с ГОСТ Р 70424, рассматриваемый срок эксплуатации не превышает проектного срока службы и реализованные режимы нагружения соответствуют проектной модели эксплуатации РУ, то прочность компонента считается обоснованной при НУЭ и ННУЭ.
6.2 Обоснование прочности компонента следует проводить как для основного металла, так и для сварных швов этого компонента. Для всех сварных швов однотипных сварных соединений допускается проводить анализ прочности только для самого нагруженного шва.
6.3 В основном металле компонента должен быть проведен анализ зарождения трещины при реализации критических событий согласно перечислениям а) и б) 5.5, а также анализ ее возможного стабильного подроста согласно 6.3.1 - 6.3.5.
6.3.1 Анализ реализации критических событий согласно перечислениям а) и б) 5.5 следует проводить в соответствии с разделами 9 и 10.
6.3.2 В случае если прочность компонента была обоснована в соответствии с ГОСТ Р 70424 и реализованные режимы нагружения соответствуют проектной модели эксплуатации компонента, то допускается принимать, что критические события согласно перечислениям а) и б) 5.5 не реализуются до момента окончания проектного срока службы компонента.
6.3.3 В случае если прочность компонента не обоснована в соответствии с ГОСТ Р 70424 или реализованные режимы нагружения отличаются от проектной модели эксплуатации компонента, то анализ зарождения трещины должен проводиться для всего рассматриваемого периода его эксплуатации.
6.3.4 В случае если в результате анализа зарождения трещины установлено, что реализуется одно из критических событий согласно перечислениям а) и б) 5.5, то должен быть определен момент зарождения трещины tnuc, соответствующий более раннему из моментов реализации критических событий согласно перечислениям а) и б) 5.5. В этот момент времени в основном металле компонента следует постулировать расчетный дефект, вид, размеры и ориентация которого должны определяться согласно 8.1 и 8.4 с учетом 12.1.5.1.
6.3.5 В случае если по 6.3.4 постулируют дефект, то должен быть проведен анализ его возможного подроста в соответствии с разделом 12 за время от момента времени tnuc до момента окончания рассматриваемого периода эксплуатации компонента или до момента нестабильного развития дефекта (до момента реализации критического события согласно перечислению г) 5.5).
6.4 В сварных швах компонента, основном металле с ДХН-покрытием, а также в зонах компонента, не нагруженного избыточным давлением, которые в условиях эксплуатации подвергаются многоцикловому термическому нагружению, должен быть проведен анализ возможного стабильного подроста постулируемых дефектов согласно 6.4.1 и 6.4.2.
6.4.1 На момент начала эксплуатации в самых нагруженных сварных швах, основном металле с ДХН-покрытием, а также в зонах компонента, не нагруженного избыточным давлением, которые в условиях эксплуатации подвергаются многоцикловому термическому нагружению, постулируют расчетный дефект, вид, размеры и ориентация которого должны определяться согласно 8.1 и 8.2.
6.4.2 Для каждого постулированного по 6.4.1 дефекта должен быть проведен анализ его возможного стабильного подроста в соответствии с разделом 12 за время от начала эксплуатации до момента окончания рассматриваемого периода эксплуатации или до момента нестабильного развития дефекта (до момента реализации критического события согласно перечислению г) 5.5).
6.5 В компоненте (как в основном металле, так и в сварных швах) должен быть проведен анализ образования дефекта в ЗПО при реализации критического события согласно перечислению в) 5.5.
В случае формирования ЗПО следует выполнить анализ возможного нестабильного развития постулируемого дефекта в соответствии с разделом 11. Вид, размеры и ориентация постулируемого дефекта определяют согласно 8.3.
6.6 В случае если в основном металле компонента критические события согласно перечислениям а) - в) 5.5 не реализуются за весь рассматриваемый период эксплуатации, то в момент окончания рассматриваемого периода эксплуатации в компоненте должен постулироваться расчетный дефект, вид, размеры и ориентация которого определяют согласно 8.1 и 8.4.
6.7 Прочность компонента считается обоснованной при НУЭ и ННУЭ, в случае если для него за весь рассматриваемый период эксплуатации не реализуются критические события согласно перечислениям г) - е) 5.5:
- при наличии дефекта, постулируемого по 6.3.4, с учетом его возможного стабильного подроста;
- для каждого дефекта, постулированного по 6.4.1, с учетом его возможного стабильного подроста;
- при наличии дефекта, постулируемого по 6.5, с учетом его возможного нестабильного развития;
- при наличии дефекта, постулируемого по 6.6.
Анализ реализации критических событий согласно перечислениям г) - е) 5.5 проводят в соответствии с разделом 13.
6.8 Для обоснования прочности компонента в течение всего рассматриваемого периода эксплуатации должно выполняться условие не реализации критического события согласно перечислению ж) 5.5 (выполняется условие недостижения предельных изменений размеров согласно разделу 14).
7 Обоснование прочности при анализе реализации критических событий при внешних динамических воздействиях
7.1 Обоснование прочности при ВДВ выполняют в соответствии с ГОСТ Р 59115.11.
7.2 Допускается выполнять обоснование прочности при ВДВ в соответствии с разделами 13 и 15. В этом случае прочность компонента при ВДВ считается обоснованной, если для него не реализуются критические события согласно перечислениям г) - е) и и) 5.5.
Анализ реализации критических событий согласно перечислениям г) - е) 5.5 проводят в соответствии с разделом 13, критического события согласно перечислению и) 5.5 - в соответствии с разделом 15.
При анализе реализации критических событий согласно перечислениям г) - е) 5.5 для компонента с расчетным дефектом, постулированным по 6.3.5, 6.4.1 или 6.4.2, учитывают возможный стабильный подрост этого дефекта по механизмам усталости и ползучести при НУЭ и ННУЭ за время от момента постулирования дефекта до момента наступления анализируемого ВДВ.
При анализе реализации критического события согласно перечислению и) 5.5 принимают, что расчетный дефект в рассматриваемом компоненте отсутствует.
8.1 В зависимости от геометрии компонента должны быть спостулированы следующие виды расчетного дефекта:
- поверхностная полуэллиптическая трещина (рисунок 8.1а);
- поверхностная четвертьэллиптическая трещина (рисунок 8.1б).
Расчетный дефект характеризуется длиной большой полуоси (c) и длиной малой полуоси (a), а также отношением начальной длины большой полуоси c0 к начальной длине малой полуоси a0, равным 3.
![]() 1 - фронт трещины;
а - поверхностная полуэллиптическая трещина;
б - поверхностная угловая четвертьэллиптическая трещина
8.2 В неконтролируемом сварном шве и основном металле с ДХН-покрытием начальное значение малой полуоси a0 расчетного дефекта определяют по формуле
a0 = l0, (8.1)
где l0 - максимальная глубина дефекта технологического происхождения в сварном шве или глубина дефекта для основного металла с ДХН-покрытием.
Значение l0 для сварного шва принимают согласно таблице 8.1. Значение l0 для основного металла с ДХН-покрытием принимают равным 2 мм.
Значение a0 в компоненте, не нагруженном избыточным давлением, который в условиях эксплуатации подвергается многоцикловому термическому нагружению, принимают равным 2 мм.
Таблица 8.1
Конечные размеры расчетного дефекта следует определять с учетом его возможного стабильного роста по механизмам усталости и ползучести в соответствии с разделом 12.
8.3 При формировании ЗПО в ней постулируют расчетный дефект в зависимости от формы ЗПО в виде плоской дисковой [в случае, если граница ЗПО расположена внутри компонента (внутренняя трещина)], полудисковой или четвертьдисковой трещины [в случае, если граница ЗПО совпадает с поверхностью компонента (поверхностная трещина)].
Расчетный дефект с начальным радиусом a0, равным 2,5 мм, ориентируют перпендикулярно поверхности компонента.
Конечные размеры расчетного дефекта определяют с учетом его нестабильного развития в ЗПО в соответствии с разделом 11.
8.4 Согласно 6.3.4 и 6.6 в основном металле или сварном шве компонента постулируют расчетный дефект в соответствии с 8.1, в котором значение малой полуоси a0 расчетного дефекта следует принимать в зависимости от толщины Ht компонента или свариваемых компонентов равным:
- 1 мм при 2 мм <= Ht <= 4 мм;
- 0,25Ht при 4 мм < Ht <= 8 мм;
- 2 мм при Ht более 8 мм.
Конечные размеры расчетного дефекта следует определять с учетом его стабильного подроста по механизмам усталости и термоактивированной ползучести в соответствии с разделом 12.
8.5 Расчетный дефект располагают перпендикулярно поверхности компонента и ориентируют таким образом, чтобы отношение J/Jc (KI/KJC) было наибольшим.
9 Анализ реализации критического события "Зарождение трещины при циклическом нагружении по механизму усталости"
Анализ реализации критического события "Зарождение трещины при циклическом нагружении по механизму усталости" следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 70424-2022 (раздел 8).
10 Анализ реализации критического события "Зарождение трещины при циклическом нагружении в условиях взаимодействия ползучести и усталости"
Анализ реализации критического события "Зарождение трещины при циклическом нагружении в условиях взаимодействия ползучести и усталости" следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 70424-2022 (раздел 9).
11.1 Анализ реализации критического события "Формирование зоны предельного охрупчивания материала" выполняют путем оценки величины радиационного распухания материала компонента в соответствии с ГОСТ Р 70424-2022 (приложение Е) посредством расчета в упруго-вязкопластической постановке.
При проведении анализа допускается:
- проводить расчет только для режима НУЭ;
- принимать, что в компоненте нет расчетных дефектов;
- не проводить расчет для компонентов, для которых величина свободного радиационного распухания, рассчитанного согласно ГОСТ Р 70424-2022 (приложение Е), меньше, чем Sкрит. При расчете свободного радиационного распухания используют наибольшие за рассматриваемый период эксплуатации повреждающую дозу и температуру нейтронного облучения в компоненте при НУЭ.
11.2 Рассматриваемый период эксплуатации разбивают на временные интервалы
; , где L - количество временных интервалов Для повышения точности и уменьшения консервативности расчетов необходимо увеличивать количество временных интервалов L.
11.3 На каждом временном интервале
11.4 Для каждого временного интервала
11.5 Расчет в упруго-вязкопластической постановке проводят с учетом пошагового прослеживания истории нагружения компонента. Размер шага при расчете назначают таким, чтобы нагружение на этом шаге соответствовало простому нагружению.
11.6 ЗПО определяют как область материала, для каждой точки которой выполняется условие
S >= Sкрит, (11.1)
где S - радиационное распухание материала с учетом напряжений;
Sкрит - критическое радиационное распухание материала, приводящее к образованию ЗПО.
Величину радиационного распухания S рассчитывают в соответствии с ГОСТ Р 70424-2022 (приложение Е).
Значение Sкрит для сталей марок 09Х18Н9, 10Х18Н9, 12Х18Н9 и 08Х16Н11М3, а также металла их сварных швов принимают равным 0,05.
11.7 Критическое событие согласно перечислению в) 5.5 за рассматриваемый период эксплуатации не реализуется, в случае если максимальный линейный размер ЗПО не превышает 2 мм.
11.8 Конечные размеры ЗПО определяют последовательным проведением анализа согласно 11.3 - 11.7 в течение всего рассматриваемого периода эксплуатации.
11.9 В ЗПО с размерами на конец рассматриваемого периода эксплуатации постулируют расчетный дефект, вид, начальные размеры и ориентацию которого определяют согласно 8.3.
11.10 Анализ развития расчетного дефекта в ЗПО следует проводить с учетом его нестабильного развития согласно 13.4. При этом ориентировать расчетный дефект в ЗПО следует таким образом, чтобы его подрост при нестабильном развитии был наибольшим.
11.11 На момент окончания рассматриваемого периода эксплуатации в соответствии с разделом 13 должен быть выполнен анализ прочности компонента с дефектом размером, полученным при расчете его нестабильного развития в ЗПО.
12.1 Общие положения при расчете подроста расчетных дефектов
12.1.1 Для расчетного дефекта, постулируемого согласно 6.6, расчет подроста не проводят. При анализе критических событий согласно перечислениям г) - е) 5.5 длины малой и большой полуосей расчетного дефекта a и c следует принимать равными a0 и c0 соответственно.
12.1.2 Для поверхностного расчетного дефекта, постулируемого согласно 6.3.4, расчет подроста следует выполнять по механизмам усталости и ползучести. При этом расчет подроста расчетного дефекта проводят:
- по механизму ползучести, в случае если температура T компонента превышает Tt;
- по механизму усталости, в случае если значение
.12.1.3 Для поверхностного расчетного дефекта, который постулируют согласно 6.3.4, расчет подроста начинают с момента времени tnuc, соответствующего более раннему из моментов реализации критических событий согласно перечислениям а) и б) 5.5, и завершают по окончании рассматриваемого периода эксплуатации компонента.
12.2 Расчет подроста расчетного дефекта по механизму ползучести
12.2.1 Весь рассматриваемый период эксплуатации следует разбить на временные интервалы
; , где L - количество временных интервалов 12.2.2 На каждом временном интервале
12.2.3 Для каждого временного интервала
Расчет следует проводить с учетом пошагового прослеживания истории нагружения компонента. Размер шага при расчете следует назначать таким, чтобы нагружение на этом шаге было близко к простому нагружению. Определяющие уравнения для расчета в упруго-вязкопластической постановке приведены в ГОСТ Р 70424-2022 (приложение В); учет ползучести и радиационных распухания проводят в соответствии с ГОСТ Р 70424-2022 (приложения Д и Е).
При проведении расчета НДС компонента допускается не учитывать влияние радиационного распухания и радиационной ползучести в случае, если величина свободного радиационного распухания, рассчитанного согласно ГОСТ Р 70424-2022 (приложение Е), на момент окончания рассматриваемого периода эксплуатации составляет менее 0,1%. При расчете свободного радиационного распухания используют наибольшие за рассматриваемый период эксплуатации повреждающую дозу и температуру нейтронного облучения в компоненте при НУЭ.
12.2.4 По результатам расчета следует построить график зависимости референсного напряжения во времени
12.2.5 Период нагружения
12.2.6 На каждом временном интервале
12.2.7 Для каждого временного интервала
В случае если в компоненте рассматривается зона с остаточными сварочными напряжениями
, где , (12.1)где
ET - модуль упругости;
ac, nc,
12.2.8 Подрост расчетного дефекта на временном интервале
; (12.2) , (12.3)где
Ar, nr - константы;
C*a, C*c - C*-интеграл в точках a и c расчетного дефекта (рисунок 8.1), вычисляемый по формулам:
(12.4) (12.5)где
и температуре, равной максимальной Timax на временном интервале Kia, Kic - КИН в точках a и c трещины в момент времени, при котором
Расчет
Значения Ar и nr приведены в ГОСТ Р 70424-2022 (таблица Ж.1, приложение Ж).
12.2.9 В случае если на временном интервале
; (12.6) . (12.7)
12.2.11 Конечные размеры
12.3.1 Для анализа развития трещины при циклическом нагружении следует определить размахи КИН на основании расчета в упругой постановке. При этом в случае если расчет выполняется для компонента, в котором максимальная температура T превышает Tt, то расчет проводят с использованием начальных деформаций, полученных на этапе расчета в упруго-вязкопластической постановке при расчете роста трещины по механизму ползучести.
Допускается проводить анализ развития трещины без учета начальных деформаций, полученных на этапе расчета в упруго-вязкопластической постановке. В этом случае скорость роста трещины при циклическом нагружении следует рассчитывать при коэффициенте асимметрии цикла, равном 0,95.
12.3.2 В качестве начальных размеров расчетного дефекта должны быть использованы длины малой и большой полуосей расчетного дефекта
12.3.3 По результатам расчета НДС в упругой постановке должны быть определены циклы нагружения, таким образом, чтобы в начале и в конце каждого i-го цикла нагружения значения КИН были приблизительно одинаковыми. В случае если невозможно выделить цикл нагружения, то в качестве характеристик цикла нагружения (
При проведении расчета НДС компонента допускается не учитывать влияние радиационного распухания, в случае если величина свободного радиационного распухания на момент окончания назначенного срока службы не превышает 0,1%. При расчете свободного радиационного распухания следует использовать наибольшие за назначенный срок службы повреждающую дозу и температуру нейтронного облучения в компоненте при НУЭ.
12.3.4 Для каждого k-го цикла (полуцикла) нагружения в точках a и c расчетного дефекта (см. рисунок 8.1) должны быть определены величины размахов КИН первого рода
Величины
При проведении расчета без учета радиационного распухания коэффициенты асимметрии цикла напряжений
12.3.5 В случае если для k-го цикла (полуцикла) нагружения рассчитанное значение
12.3.6 Расчет подроста дефекта по механизму усталости следует проводить только для тех циклов (полуциклов) нагружения, для которых значение
, то на k-м цикле (полуцикле) нагружения следует считать, что подрост расчетного дефекта в направлении малой полуоси отсутствует. В случае если рассчитанное значение , то на k-м цикле (полуцикле) нагружения следует считать, что подрост расчетного дефекта в направлении большой полуоси отсутствует.12.3.7 На основании зависимостей, приведенных в ГОСТ Р 70424-2022 (приложение К), должны быть определены величины подроста расчетного дефекта по механизму усталости за k-й цикл (полуцикл) нагружения по формулам:
; (12.8) , (12.9)где
ncyc - коэффициент, равный 1,0 при учете цикла и 0,5 при учете полуцикла;
Cf и nf - коэффициенты уравнения Пэриса;
.Значения
При определении значения
, (12.10) , (12.11)где ak и ck - текущие размеры дефекта на k-м цикле нагружения, мм.
12.3.9 Конечные размеры
13 Анализ реализации критических событий "Нестабильное развитие трещины", "Потеря несущей способности" и "Потеря герметичности"
13.1 Анализ реализации критических событий согласно перечислениям г) - е) 5.5 следует проводить для компонента с расчетным дефектом.
13.2 Анализ реализации критического события согласно перечислению г) 5.5 проводят, в случае если температура компонента превышает Tt или повреждающая доза более 1 сна (смещения на атом).
13.3 Последовательность режимов нагружения следует определять согласно проектной модели эксплуатации РУ.
13.4 Критическое событие согласно перечислению г) 5.5 не реализуется, в случае если для всех режимов эксплуатации РУ выполнены условия:
n·Ka(Pp,Ps) < KJC, (13.1)
n·Kc(Pp,Ps) < KJC, (13.2)
где Ka(Pp,Ps), Kc(Pp,Ps) - значения КИН в точках a и c расчетного дефекта, рассчитанные согласно 12.2.7, с учетом механической (первичной) Pp и вторичной Ps нагрузок, МПа;
n - коэффициент запаса, n = 1,1;
KJC - трещиностойкость, МПа·м1/2, определяемая по формуле
. (13.3)Значения Jc рассчитывают в соответствии с ГОСТ 70424-2022 (приложение Л).
13.5 Критические событие согласно перечислению д) 5.5 (для компонентов, не работающих под избыточным давлением) не реализуются, в случае если в течение всего периода эксплуатации для всех режимов нагружения выполнено условие
. (13.4)13.6 Критическое событие согласно перечислению е) 5.5 (для компонентов, работающих под избыточным давлением) не реализуется, в случае если в течение всего периода эксплуатации для всех режимов нагружения выполнены следующие условия:
, (13.5) . (13.6)Расчет
Значение
13.7 В качестве размеров расчетного дефекта (a и c) следует принимать:
- для постулируемого по 6.3.4 и 6.4.1 расчетного дефекта - значения
- для постулируемого по 6.5 расчетного дефекта - значение a, определенное согласно разделу 11;
14.1 Анализ реализации критического события "Недопустимое изменение геометрических размеров" для режимов НУЭ и ННУЭ следует выполнять путем оценки изменения геометрических размеров элемента (компонента) за счет упругопластического деформирования, радиационного распухания и ползучести (термоактивированной или радиационной) посредством расчета в упругопластической (при T <= Tt) или упруго-вязкопластической постановке (при T > Tt).
14.2 Весь период эксплуатации следует разбивать на временные интервалы
; , где L - количество временных интервалов Для повышения точности и уменьшения консервативности расчетов следует увеличивать количество временных интервалов L.
14.3 На каждом временном интервале
14.4 Для каждого временного интервала
14.5 Расчет должен быть проведен МКЭ (допускается использовать другие численные методы) с учетом пошагового прослеживания истории нагружения компонента. Размер шага при расчете следует назначать таким, чтобы нагружение на этом шаге было близко к простому нагружению.
14.6 Критическое событие согласно перечислению ж) 5.5 за весь период эксплуатации не реализуется, если выполнено условие
, (14.1)где
15.1 При анализе реализации критического события "Исчерпание деформационной способности материала" (критическое событие согласно перечислению и) 5.5) следует принимать, что расчетный дефект в компоненте отсутствует.
15.2 Анализ реализации критического события согласно перечню и) 5.5 не проводится, в случае если обоснована прочность при ВДВ в соответствии с ГОСТ Р 59115.11.
15.3 Расчет следует проводить посредством решения упругопластической задачи в динамической постановке.
15.4 Критическое событие согласно перечислению и) 5.5 не реализуется, в случае если выполнено условие
где
; , (15.2)где
Для сочетания нагрузок НУЭ + ВДВ и ННУЭ + ВДВ условие (15.1) представляется в виде
, (15.3)где
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/20/gost_73126.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||