CN110081121B - 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构 - Google Patents

双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构 Download PDF

Info

Publication number
CN110081121B
CN110081121B CN201910397916.8A CN201910397916A CN110081121B CN 110081121 B CN110081121 B CN 110081121B CN 201910397916 A CN201910397916 A CN 201910397916A CN 110081121 B CN110081121 B CN 110081121B
Authority
CN
China
Prior art keywords
containment
nuclear power
vertical
connecting rod
double
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201910397916.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110081121A (zh
Inventor
孙晓丹
张建华
侯钢领
宋天舒
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Harbin Engineering University
Original Assignee
Harbin Engineering University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Harbin Engineering University filed Critical Harbin Engineering University
Priority to CN201910397916.8A priority Critical patent/CN110081121B/zh
Publication of CN110081121A publication Critical patent/CN110081121A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110081121B publication Critical patent/CN110081121B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
    • F16F15/08Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means with rubber springs ; with springs made of rubber and metal
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C13/00Pressure vessels; Containment vessels; Containment in general
    • G21C13/02Details
    • G21C13/024Supporting constructions for pressure vessels or containment vessels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,包括内安全壳、外安全壳、堆芯支撑结构、堆芯结构、水平隔震支座、竖向隔震支座、竖向阻尼器、外安全壳与地面固定连接,内安全壳与地基通过水平隔震支座连接,内安全壳与外安全壳之间通过连杆滑块机构连接,连杆滑块机构包括阻尼滑块,阻尼滑块与外安全壳沿竖向滑动阻尼配合,在内安全壳沿水平方向移动时驱动滑块沿竖向相对外安全壳滑动。根据本发明的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,通过设置水平隔震支座、连杆滑块机构以及竖向隔震支座和竖向阻尼器的综合作用,产生三维的减震效果,实现了满足核电站特殊抗震安全要求,显著地提高了核电站结构的抗震安全性。

Description

双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构
技术领域
本发明属于双层安全壳核电站减震技术领域,具体而言,涉及一种用于双层安全壳核 电站的基础隔震与三维减震结构。本发明属于被动控制减震***,符合动力学和机械原 理,提高了相关结构及其设备的抗震安全性。
背景技术
近年来,我国核电站建设水平不断提高,已经逐步发展到世界前列。由于核电站安全 的重要性以及发生事故高昂的代价,要求我们综合各方面技术提高核电站基础建设的安 全性,每个因素都至关重要缺一不可,特别是抗震安全性。
目前我国较先进的一批核电站项目均采用了双层安全壳的设计理念,采用双层安全 壳,内层确保反应堆发生事故的情况下放射性物质不能外泄,外层抵抗外部撞击的损害, 可以抵御类似商用大飞机的撞击,但由于地震的随机性,仍要采用先进的技术减小核电 站的地震响应。
核电在结构位于同一场地,并且结构尺寸与地震相比属于小尺寸构件,可以假定核电 站不用考虑地震空间差异性,将地震动分解为水平和竖向地震动,在水平和竖向地震动 中,由此,地震容易对反应堆造成较严重的伤害。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种抗震性 好,减震效果稳定,且可以有效将水平震动转化为竖向震动的用于双层安全壳核电站的 基础隔震与三维减震结构。
根据本发明的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,通过设置水平隔震 支座、连杆滑块机构,使内安全壳相对地基沿水平方向位移以减弱、减小了地震作用力, 且通过位移转向装置,将内安全壳的水平移动转化为竖向移动,可以通过该竖直移动形 成竖向摩擦阻尼力,提供了内外壳结构的竖向阻尼,减小了内安全壳及其内部结构的竖向震动,减缓内安全壳的水平位移,使用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结 构从水平两个方向和竖向一个方向产生三维的减震效果,可以实现了满足核电站特殊抗 震安全要求,显著地提高了核电站结构的抗震安全性。
根据本发明的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,包括:内安全壳、 外安全壳、堆芯支撑结构、堆芯结构、水平隔震支座、连杆滑块机构、竖向隔震支座、 竖向阻尼器,外安全壳与地面固定连接,内安全壳与地基通过水平隔震支座连接,堆芯 结构的承重构件与内安全壳的底板通过竖向隔震支座连接,堆芯结构的承重构件与内安 全壳的侧壁通过竖向阻尼器连接,内安全壳与外安全壳之间通过连杆滑块机构连接,连 杆滑块机构包括阻尼滑块,阻尼滑块与外安全壳沿竖向滑动阻尼配合,在内安全壳沿水 平方向移动时驱动滑块沿竖向相对外安全壳滑动。
根据本发明的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,通过设置水平隔震 支座和连杆滑块机构、以及竖向隔震支座和竖向阻尼器,使用于双层安全壳核电站基础 隔震与连杆滑块机构竖向减震组合的三维减震结构用于双层安全壳核电站的基础隔震与 三维减震结构从水平两个方向和竖向一个方向产生三维的减震效果,可以实现了满足核 电站特殊抗震安全要求,显著地提高了核电站结构的抗震安全性。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述水 平隔震支座采用叠层橡胶支座,且所述水平隔震支座的水平刚度远小于竖直刚度,所述 竖向隔震支座安装于所述内安全壳的底板与所述堆芯结构的承重构件之间,所述竖向隔 震支座的水平刚度大于竖直刚度,所述竖向阻尼器安装于所述堆芯结构的支撑构件与所 述内安全壳的侧壁之间。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述连 杆滑块机构还包括:第一滑块、第一滑道,第一连杆、第二连杆,所述第一连杆的第一端与所述内安全壳相连,所述第一连杆的第二端与所述第一滑块的第一端铰接,所述第 一滑道沿水平方向延伸,且所述第一滑块与所述第一滑道滑动配合,所述第一滑块的第 二端与所述第二连杆的第一端铰接,所述第二连杆的第二端与所述阻尼滑块铰接,所述 阻尼滑块与外安全壳沿竖向滑动阻尼配合,且在所述第一滑块沿水平运动时驱动所述阻 尼滑块沿竖向相对于所述外安全壳滑动。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述位 移转向装置的所述第一连杆安装于所述内安全壳的外壁,且与所述内安全壳的上部相连。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述外 安全壳的内壁设有沿竖向的滑槽,所述阻尼滑块安装于所述滑槽。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述滑 槽的上端在所述滑道的上端,所述滑槽的下端在所述滑道的下端。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述第 一滑道沿横向延伸,且所述第一连杆的内端与所述内安全壳的外壁相连,所述第一滑块 的外端与所述外安全壳的内壁间隔开。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述第 一滑块设有第一位移传感器,所述阻尼滑块设有第二位移传感器;所述第一滑块设有第 一温度传感器,所述阻尼滑块设有第二温度传感器。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述连 杆滑块机构为多个,多个所述连杆滑块机构沿所述内安全壳的周向间隔开布置。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述内 安全壳包括壳本体,所述连杆滑块机构与所述壳本体的上端相连。
根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,所述内 安全壳包括壳本体和调谐质量阻尼器,所述调谐质量阻尼器安装于所述壳本体的顶端, 所述连杆滑块机构与所述调谐质量阻尼器相连。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明 显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显 和容易理解,其中:
图1是根据本发明的一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结 构的结构示意图;
图2是根据本发明的实施例的连杆滑块机构(图1在F处的局部放大图)。
图3是根据本发明的另一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震 结构的结构示意图。
附图标记:
用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构100;堆芯支撑结构200;堆芯结 构300;地基400;
内安全壳11;壳本体111;调谐质量阻尼器112;外安全壳12;滑槽121;内安全壳 底板13;
水平隔震支座21;竖向隔震支座22;竖向阻尼器23;滑块24;
第一位移传感器31;第二位移传感器32;第一温度传感器33;第二温度传感器34。
连杆滑块机构6;第一滑块61;第一滑道62;第一连杆63;第二连杆64。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同 或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图 描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、 “前”、“后”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“轴向”、 “径向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描 述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特 定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,限定有“第一”、“第 二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非 另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体 地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间 接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况 理解上述术语在本发明中的具体含义。
为了满足核电站结构和设备不允许出现地震破坏的要求,根据地震动三维震动(水平 两个方向,竖向一个方向)的实际情况,发挥双层安全壳(外安全壳12、内安全壳11)的核 电站的结构特性,本发明提出一种用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构 100。下面参考图1-图3描述根据本发明实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三 维减震结构100。
如图1-图3所示,根据本发明一个实施例的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三 维减震结构100包括:内安全壳11、外安全壳12、水平隔震支座21、竖向隔震支座22、 竖向阻尼器23、连杆滑块机构66。
如图1、图3所示,外安全壳12采用固接方式与地基400连接,外安全壳12罩设于 内安全壳11,内安全壳11舍弃了传统的固接方式,安装于水平隔震支座21上,水平隔 震支座21采用橡胶隔震支座设置为隔震层,采用水平隔震支座21安装于地基400,且 水平隔震支座21的水平刚度小于竖直刚度,以使内安全壳11与地基400的水平连接的 刚度较小,使内安全壳11在地震时可以相对地基400水平方向移动,并形成内安全壳 11与外安全壳12之间较大的水平相对位移。由于外安全壳12结构的结构刚度大,因而 其地震水平位移小,而内安全壳11结构的结构刚度小,其地震水平位移大,因而内安全 壳11和外安全壳12可以产生较大的水平位移差。具体地,内安全壳11及其内部结构采 用水平隔震支座21进行基础隔震,隔离水平地震动向核电站结构和设备的传送能量。
具体地,水平隔震支座21可以使内安全壳11相对地基400沿水平方向震动的形式分 散、减弱、疏导地震作用力,此时,水平隔震支座21的地震响应主要集中在基础隔震层,可以实现了隔离水平地震动,减小了内安全壳11及其内部结构的水平地震动。
如图1-图3所示,在内安全壳11和外安全壳12之间布置连杆滑块机构66,且连杆滑块机构66为多个,多个连杆滑块机构66沿内安全壳11的周向间隔开布置。
在一些实施例中,连杆滑块机构66还包括:第一滑块61、第一滑道62,第一连杆63、第二连杆64,第一连杆63的第一端与内安全壳11相连,第一连杆63的第二端与 第一滑块61的第一端铰接,第一滑道62沿水平方向延伸,且第一滑块61与第一滑道 62滑动配合,第一滑块61的第二端与第二连杆64的第一端铰接,第二连杆64的第二 端与阻尼滑块24铰接,阻尼滑块24与外安全壳12沿竖向滑动阻尼配合,且在第一滑块 61沿水平运动时驱动阻尼滑块24沿竖向相对于外安全壳12滑动。
由此,当内安全壳11相对地基400沿水平方向移动时会带动第一连杆6352沿水平方 向移动,进而是第一滑块61沿第一滑道62的延伸方向移动,通过第二连杆64使阻尼滑块24沿竖向相对外安全壳12移动,通过该竖向移动形成竖向摩擦阻尼力,进而完成将 内安全壳11的水平移动转化为阻尼滑块24的竖向移动,即将内安全壳11的水平移动转 化为外安全壳12的竖向阻尼,减小了内安全壳11及其内部结构的竖向震动。
外安全壳12的内壁设有沿竖向的滑槽121,阻尼滑块24安装于所述滑槽121,由此,可以通过滑槽121与阻尼滑块24的配合实现阻尼滑块24相对外安全壳12的滑动配合, 且该种配合结构简单,可靠性高,进而提升连杆滑块机构66性能。可以在滑槽121与阻 尼滑块24的接触面设防滑花纹,或者在滑槽121与阻尼滑块24的接触面设防滑涂层等 途径增强滑槽121与阻尼滑块24间的滑动摩擦力,从而实现阻尼滑块24与外安全壳12 的滑动阻尼配合。
在一些实施例中,第一滑块61设有第一位移传感器31,阻尼滑块24设有第二位移传感器32;第一滑块61设有第一温度传感器33,阻尼滑块24设有第二温度传感器34, 第一位移传感器31、第二位移传感器32、第一温度传感器33和第二温度传感器34对连 杆滑块机构66处的位移和环境温度进行实时监控。。
如图1、图3所示,用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构100还包括:内安全壳底板13、竖向隔震支座22和竖向阻尼器23。
内安全壳底板13的设置实现将内安全壳11安装在水平隔震支座21上,竖向隔震支座22的水平刚度大于竖直刚度,从而实现内安全壳11的竖向隔震,从而进一步减小内 安全壳11的竖向震动;竖向阻尼器23可以防止堆芯支撑结构200与内安全壳11之间发 生水平方向的相对位移而出现的磕碰等,对地震反应进行限制,进而起到保护与堆芯支 撑结构200相连的堆芯结构300作用。
在一些实施例中,如图1所示,内安全壳11包括壳本体111,第一连杆63与壳本体111的上端相连,在发生地震时,第一连杆63与壳本体111的上端相连,从而使连杆滑 块机构66吸收内安全壳11的水平振动,进而减轻内安全壳11的水平振动。
在另一些实施例中,如图3所示,内安全壳11包括壳本体111和调谐质量阻尼器112, 调谐质量阻尼器112安装于壳本体111的顶端,连杆滑块机构66与调谐质量阻尼器112相连,在发生地震时,调谐阻尼器可以提供一个频率几乎相等,与结构运动方向相反的 力,来部分抵消外界激励引起的结构响应,由此,调谐阻尼器可以通过自身相对内安全 壳11提供相反方向的力,抵消部分内安全壳11的水平位移,连杆滑块机构66与调谐质 量阻尼器112相连,从而使连杆滑块机构66吸收调谐质量阻尼器112的水平振动,进而 减轻内安全壳11的水平振动。
在一些示例中,调谐质量阻尼器112可以为水箱,水箱内装有水,当发生地震时,水会由于内安全壳11的水平方向的振动在水箱内晃动,但由于水的惯性,水箱内的水可以 提供一个与内安全壳11水平移动频率几乎相等,与内安全壳11运动方向相反的力,从 而抵消部分内安全壳11受到的震动力。
根据上述说明,最终形成了使用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构100,从水平两个方向和竖向一个方向的减震设置实现了三维的减震效果,可以实现了满足核电站特殊抗震安全要求,显著地提高了核电站结构的抗震安全性。

Claims (9)

1.双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,其特征在于,包括内安全壳、外安全壳、堆芯支撑结构、堆芯结构、水平隔震支座、连杆滑块机构、竖向隔震支座、竖向阻尼器,所述外安全壳与地面固定连接,所述内安全壳与地基通过所述水平隔震支座连接,所述堆芯支撑结构与所述内安全壳的底板通过所述竖向隔震支座连接,所述堆芯支撑结构与所述内安全壳的侧壁通过所述竖向阻尼器连接,所述内安全壳与所述外安全壳之间通过连杆滑块机构连接,所述连杆滑块机构包括阻尼滑块,所述阻尼滑块与外安全壳沿竖向滑动阻尼配合,在所述内安全壳沿水平方向移动时驱动所述滑块沿竖向相对所述外安全壳滑动,所述连杆滑块机构还包括:第一滑块、第一滑道,第一连杆、第二连杆,所述第一连杆的第一端与所述内安全壳相连,所述第一连杆的第二端与所述第一滑块的第一端铰接,所述第一滑道沿水平方向延伸,且所述第一滑块与所述第一滑道滑动配合,所述第一滑块的第二端与所述第二连杆的第一端铰接,所述第二连杆的第二端与所述阻尼滑块铰接,所述阻尼滑块与外安全壳沿竖向滑动阻尼配合,且在所述第一滑块沿水平运动时驱动所述阻尼滑块沿竖向相对于所述外安全壳滑动。
2.根据权利要求1所述的双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,其特征在于,所述水平隔震支座采用叠层橡胶支座,且所述水平隔震支座的水平刚度小于竖直刚度,所述竖向隔震支座安装于所述内安全壳的底板与所述堆芯支撑结构之间,所述竖向隔震支座的水平刚度大于竖直刚度,所述竖向阻尼器安装于所述堆芯支撑结构与所述内安全壳的侧壁之间。
3.根据权利要求1所述的双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,其特征在于,所述连杆滑块机构所述第一连杆安装于所述内安全壳的外壁,且与所述内安全壳的上部相连。
4.根据权利要求1所述的双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,其特征在于,所述外安全壳的内壁设有沿竖向的滑槽,所述阻尼滑块安装于所述滑槽。
5.根据权利要求4所述的双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,其特征在于,所述滑槽的上端在所述滑道的上端,所述滑槽的下端在所述滑道的下端。
6.根据权利要求1所述的双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,其特征在于,所述第一滑道沿横向延伸,且所述第一连杆的内端与所述内安全壳的外壁相连,所述第一滑块的外端与所述外安全壳的内壁间隔开。
7.根据权利要求1所述的双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,其特征在于,所述第一滑块设有第一位移传感器,所述阻尼滑块设有第二位移传感器;所述第一滑块设有第一温度传感器,所述阻尼滑块设有第二温度传感器。
8.根据权利要求1-6中任一项所述的双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,其特征在于,所述连杆滑块机构为多个,多个所述连杆滑块机构沿所述内安全壳的周向间隔开布置。
9.根据权利要求1-6中任一项所述的双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,其特征在于,所述内安全壳包括壳本体和调谐质量阻尼器,所述调谐质量阻尼器安装于所述壳本体的顶端,所述连杆滑块机构与所述调谐质量阻尼器相连。
CN201910397916.8A 2019-05-14 2019-05-14 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构 Active CN110081121B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910397916.8A CN110081121B (zh) 2019-05-14 2019-05-14 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910397916.8A CN110081121B (zh) 2019-05-14 2019-05-14 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110081121A CN110081121A (zh) 2019-08-02
CN110081121B true CN110081121B (zh) 2021-04-06

Family

ID=67419909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910397916.8A Active CN110081121B (zh) 2019-05-14 2019-05-14 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110081121B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113969619A (zh) * 2021-11-08 2022-01-25 上海核工程研究设计院有限公司 一种基于势能的结构自旋转抗冲击层间隔震新型核电站
CN113944359A (zh) * 2021-11-08 2022-01-18 上海核工程研究设计院有限公司 一种具有抗冲击功能的层间隔震新型核电站结构

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4092215A (en) * 1975-09-30 1978-05-30 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Rupture protection device for steam generators of substantially cylindrical shape, preferably of pressurized-water nuclear power plants
JP2000170826A (ja) * 1998-12-07 2000-06-23 Tokyu Car Corp 防振兼姿勢制御装置及び防振兼姿勢制御システム
JP2011053207A (ja) * 2009-08-07 2011-03-17 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 原子力発電プラント用機器サポート装置
CN104358822A (zh) * 2014-09-18 2015-02-18 中国地震局工程力学研究所 双向导轨碟簧三向隔震台座
CN107369483A (zh) * 2017-07-20 2017-11-21 上海大学 一种空间减震核电厂结构体系
CN108877963A (zh) * 2018-07-09 2018-11-23 哈尔滨工程大学 双层安全壳大型核电站三维隔震结构
CN208772181U (zh) * 2018-07-27 2019-04-23 湖北祥云化工设备制造有限公司 一种具有减震功能的挤压机

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4092215A (en) * 1975-09-30 1978-05-30 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Rupture protection device for steam generators of substantially cylindrical shape, preferably of pressurized-water nuclear power plants
JP2000170826A (ja) * 1998-12-07 2000-06-23 Tokyu Car Corp 防振兼姿勢制御装置及び防振兼姿勢制御システム
JP2011053207A (ja) * 2009-08-07 2011-03-17 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 原子力発電プラント用機器サポート装置
CN104358822A (zh) * 2014-09-18 2015-02-18 中国地震局工程力学研究所 双向导轨碟簧三向隔震台座
CN107369483A (zh) * 2017-07-20 2017-11-21 上海大学 一种空间减震核电厂结构体系
CN108877963A (zh) * 2018-07-09 2018-11-23 哈尔滨工程大学 双层安全壳大型核电站三维隔震结构
CN208772181U (zh) * 2018-07-27 2019-04-23 湖北祥云化工设备制造有限公司 一种具有减震功能的挤压机

Also Published As

Publication number Publication date
CN110081121A (zh) 2019-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110081119B (zh) 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构
CN110081121B (zh) 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构
CN110097980B (zh) 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构
US8848855B2 (en) Seismically isolated containment vessel
JP2019108977A (ja) ショックアブソーバ装置及びラック
CN110094453B (zh) 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构
CN209804757U (zh) 一种散热抗震型新能源汽车用电池防护箱
CN110081123B (zh) 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构
JP5709400B2 (ja) 核燃料貯蔵用ラック及び核燃料貯蔵用ラック群
CN110081120B (zh) 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构
CN114045951A (zh) 抗拔拉摩擦摆与厚肉橡胶的组合式三维隔震或隔振支座
CN100439788C (zh) 复杂的联接设备及其应用
CN211919001U (zh) 一种无人机航空摄影测绘平衡装置
CN110106921B (zh) 双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构
CN116315354A (zh) 一种复合材料的电池箱下箱体及其使用方法
CN100426185C (zh) 精密电子装置的隔振***
CN214884571U (zh) 集水平隔震竖向隔振为一体的装置及应用构造
CN111305387B (zh) 一种压剪分离式变刚度橡胶支座及其制作方法
CN214330137U (zh) 一种组装式建筑物减震安装底座
JPS6330599B2 (zh)
CN208619571U (zh) 一种三维组合隔震弹簧支座
CN213508006U (zh) 一种适应多震级的桥梁抗震装置
JPS6263776A (ja) 構造物のアクテイブ免震耐震システム
CN219796078U (zh) 一种压力容器物料装填防护装置
CN108825695A (zh) 一种三维组合隔震弹簧支座

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant