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ICS 27.120.20 F 69 备案号:32946-2011 NB 中华人民共和国能源行业标准 NB/T 20036. 42011 核电广能动机械设备鉴定 第4部分:动态约束器鉴定 Qualification of active mechanical equipment used in nuclear power plants- Part 4: Qualification of dynamic restraints 2011-10-01实施 2011 -07- 01 发布 国家能源局 发布 NB/T20036.42011 目 次 前言 II 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4 鉴定的原则和原理 4.1总则, 4. 2 液压阻尼器 4.3 机械阻尼器、 3 4.4间隙限制器 5功能规格书 鉴定大纲 5 6.1--般要求 6.2约束器样机的鉴定, 6.3待鉴定约束器的鉴定 6.4鉴定的扩展, 11 7文件要求 7.1范围. 11 7.2鉴定计划 12 7.3报告。 12 附录A(资料性附录) 动态约束器的功能规格书, 14 附录B(资料性附录) 动态约束器的相似性 18 附录C(资料性附录) 动态约束器功能参数的典型值 20 参考文献 22 NB/T20036.42011 前言 NB/T20036《核电厂能动机械设备鉴定》分为6个部分: 第1部分:通用要求; 一第2部分:抗震鉴定; 第3部分:非金属物项鉴定; 一第4部分:动态约束器鉴定; 第5部分:泵组件鉴定; 第6部分:阀门组件鉴定。 本部分为NB/T20036的第4部分。 本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本部分参考美国机械工程师协会标准ASMEQME-1-2007《核电厂能动机械设备鉴定》QDR卷正文部分 编写。 本部分由能源行业核电标准化技术委员会提出。 本部分由核工业标准化研究所归口。 本部分起草单位:中国核电工程有限公司。 本部分主要起草人:刘虎、于凤云、沈桢禧。 II NB/T 20036.4--2011 核电厂能动机械设备鉴定 第4部分:动态约束器鉴定 1范围 NB/T20036的本部分规定了动态约束器组件的鉴定要求和指导方法,约束器组件的零部件可作为约 束器组件的一部分进行鉴定,也可单独鉴定。 本部分适用于动态约束器(包括液压阻尼器、机械阻尼器和间隙限制器)的鉴定。 按本部分鉴定的约束器组件或者约束器组件的部件应满足NB/T20036的第1、第2和第3部分的要求。 当本部分与第1、第2和第3部分不一致时,则优先采用本部分要求。 本部分鉴定范围为约束器的销轴与销轴之间。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 NB/T20036.1核电厂能动机械设备鉴定第1部分:通用要求 NB/T20036.2--2011核电厂能动机械设备鉴定第2部分:抗震鉴定 NB/T20036.3核电厂能动机械设备鉴定第3部分:非金属物项鉴定 3术语和定义 NB/T20036.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3. 1 动态约束器dynamicrestraint 以控制管道或部件动态位移为主要设计目的的任何约束器。 3. 2 激活activation 从被动状态到主动状态的变化,激活时,动态约束器阻止与它相连接管道或部件位移的迅速变化。 3. 3 脱离力breakaway 动态约束器开始向一个方向运动所需的最小的力。 3. 4 约束器样机parentrestraint 在给定设计下用于初始鉴定的部件。 3. 5 待鉴定约束器 candidaterestraint 通过样机鉴定外延而确定鉴定合格的那些部件。 3. 6 NB/T20036.42011 死区deadband 药束器在方向相反的两个激活状态下做国由轴向运动的区间。 3. 7 摩擦力drag 阻碍约束器在某指定的恒定速度下移动所需要的力。 3.8 间隙gap 管道或组件在运动被限制之前,管道或组件沿着约束器的轴向所移动的实际距离。 3. 9 额定载荷 ratedload 根据设计工作范围确定的约束器的承载能力。 3.10 释放速率releaserate 在指定载荷下,约束器被激活后沿轴向移动的速率。 3.11 刚度springrate 约束器承受单位位移所需施加的载荷。载荷与位移一般呈近似的线性关系。刚度是约束器在额定载 荷的循环作用下,拉伸和压缩时,力和位移呈现的函数关系。 3.12 行程stroke 约束器可用的最大轴向位移。 4鉴定的原则和原理 4.1总则 NB/T20036.1提供了与能动机械设备鉴定有关的通用要求。约束器组件或约束器组件的零部件的具 体鉴定见本部分的第5章至第7章。 约束器用于控制动态系统的响应。理想情况下,在稳定或持续力的作用下,约束器支承的系统或部 件可以自由运动,约束器不会对其产生影响。但是,当遭受突加载荷时,约束器将会控制动态响应,使 作用在支承系统上的力不超过规范限值。 动态约束器的基本特性是它具有在动态载荷作用下改变力和位移关系的能力,该能力能够限制部件 的运动。动态约束器的鉴定大纲宜充分定义不同工作频率下力和位移的关系。此外,鉴定大纲宜能预测 约束器在恶劣环境下工作时力和位移关系的恶化程度,如高循环疲劳、高湿度、油泥、粉尘、喷淋、辐 射或者其它环境条件。各约束器都有其工作时特定的功能参数,在定义力和位移关系时,这些参数将影 响鉴定的水平和程度。对指定类型的约束器的鉴定,鉴定大纲应能确定约束器的主要功能参数。功能参 数的典型值参见附录C。 系统的震动对约策器的长期性能有不利影响,可能会减少约束器的疲劳寿命或者加快约束器的老 化。 系统分析时,设计者利用约束器力和位移的关系建立约束器的模型,约束器模型的建立也增加了系 统分析的有效性。刚度是约束器在额定载荷的循环作用下,拉伸和压缩时,力和位移呈现的函数关系, 刚度可能会随着频率和载荷函数关系的变化而变化。 2 NB/T20036.4—2011 NB/T20036.2规定了通过相似分析方法进行抗震鉴定的要求,根据相似性进行鉴定所考虑的典型参 数参见附录B。 4.2液压阻尼器 4.2.1概述 液压阻尼器是用于减轻动态事件影响的标准支承,液压阻尼器允许部件在较低速度下自由运动,如 热位移。液体介质通过某种形式的控制通道或者小孔,从液压系统的高压部分流向低压部分,从而控制 位移和速度,介质的流速确定了活塞或活塞杆的线性位移。某些因素会对阻尼器性能产生影响,如:液 体会因周围环境温度变化膨胀或收缩,单活塞杆设计会造成活塞两侧液体体积的差异,因此在设计阻尼 器时,宜采取一定的措施减少这些影响。 4.2.2功能参数 阻尼器主要功能参数如下: a)激活水平:当设计参数(速度或者加速度)在任意方向达到一个预定值,阻尼器被触发而激活。 激活水平由突然施加并且速度不断增加的单向载荷决定。通常只需较小百分比的额定载荷就可 激活阻尼器。某些阻尼器可能不具备快速触发的特性,而是依靠未激活时固有的非线性响应, 这种情况下,激活水平的测试和死区的确定都不适用。 释放速率:释放速率是激活发生后阻尼器运动的速率。该参数可在测试阻尼器激活参数时获得, b) 释放速率的人小取决于施加的载荷的大小,该参数也是约束器从激活状态恢复到非激活状态的 恢复速率的标志。释放速率应在不同载荷下(直到事故载荷)在双方向确定,所有的测试都应 在同一规定温度下进行。 c)月 脱离力:阻尼器开始运动时所需的力。该参数可用测量元件测得。脱离力只能在每次测试时单 方向确定。 注:在试验室环境下,试验可充分控制,能够做脱离力的试验,但在役试验大纲中不要求做该试验。 摩擦力:阻尼器保持在特定速度下移动所需的力。可用测量元件测量并确定摩擦力,该测试应 (P 在双方向测量。 e) 死区:通过测量阻尼器在反向激活之前阻尼器的位移可确定死区。死区对所有载荷水平下的阻 尼器性能都能产生重大影响,因此应在最大至额定载荷的不向载荷水平下测量。 额定载荷:根据ASMEBPVC第III卷NF分卷(支承件),过测试或分析可以确定额定载荷。 g) 刚度:刚度应该在动态试验时确定,此外,如果需要的话,也可以确定静态刚度,刚度等于拉 伸和压缩时载荷的绝对值之和除以拉伸和压缩时位移的绝对值之和,这里的位移包括死区。刚 度的确定方法应在功能鉴定报告(7.3.1)中给予说明。 行程:行程可由拟安装阻尼器位置处阻尼器的轴向热位移确定,行程以系统分析为基础,行程 h) 是系统沿阻尼器轴向移动的实际距离。 液体流失率:尽管液压阻尼器的液体流失率不是严格的功能参数,但仍很重要,因为液压阻尼 i) 器没有液体或者液体较少时就不能正常工作,可接受的液体流失率限值对阻尼器的鉴定很重 要,因此在功能规格书和以后的测试中应考虑该参数。 4.3机械阻尼器 4.3.1概述 机械阻尼器是用于减轻动态事件影响的标准支承,机械阻尼器允许部件在较低速度下自由的相对运 动,如热位移。机械阻尼器通过机械的方法控制位移、速度和加速度。 3

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