병렬프로세서를 이용한 원전 격납건물의 항공기 충돌해석

Numerical Analysis of Nuclear-Power Plant Subjected to an Aircraft Impact using Parallel Processor

  • 송유섭 (한양대학교 건설환경공학과) ;
  • 신상섭 (한양대학교 건설환경공학과) ;
  • 정동호 (한국해양연구원 대전분원) ;
  • 박대효 (한양대학교 건설환경공학과)
  • 투고 : 2011.11.01
  • 심사 : 2011.11.28
  • 발행 : 2011.12.31

초록

본 논문에서는 항공기 충돌에 의한 원전 격납건물의 거동을 병렬해석을 통해 수행하였다. 지금까지의 원전 격납건물에 대한 항공기 충돌관련 연구는 항공기의 경우, Riera의 충격하중-시간함수를 이상화하여 대상 구조체의 일정영역에 대해 충격하중으로 적용하는 방법을 사용해 왔고 충돌대상 구조체의 경우, 단순 철근콘크리트 벽체나 빌딩에 머물러 왔다. 하지만 본 논문에서는 항공기(Boeing-767, http://www.boeing.com)와 가상의 원전 격납건물을 실제와 유사하게 모델링하여 해석을 수행하였으며, 항공기모델은 충돌평가 가이드인 NEI 07-13(2009)에서 허용하는 Riera의 식에 따른 충돌하중이력곡선과 비교하는 방법으로 검증되었다. 또한, 일반적으로 고속 충돌해석은 짧은 시간동안 두 개 이상의 물체가 접촉하고 동적 대변형을 일으키는 비선형성이 강한 문제로 많은 계산시간이 요구되기 때문에 이를 효과적으로 다루기 위해서는 단일 CPU만으로는 한계가 있다. 따라서 본 논문에서는 해석의 효율성을 향상시키기 위해 자체 구축한 리눅스 클러스터 시스템을 이용하여 Message-Passing MIMD 형태의 병렬해석을 수행하였고 병렬성능에 대한 평가를 위해 무근콘크리트(Plain Concrete, PC), 철근콘크리트(Reinforced Concrete, RC), 내부 Liner Plate를 부착한 철근콘크리트(RC with Containment Liner Plate, CLP), SC구조(Steel-Plate Concrete, SC)등 4가지 경우에 대한 수치해석 효율성이 비교 검토되었다.

In this paper, the behavior of nuclear-power plant subjected to an aircraft impact is performed using the parallel analysis. In the erstwhile study of an aircraft impact to the nuclear-power plant, it has been used that the impact load is applied at the local area by using the impact load-time history function of Riera, and the target structures have been restricted to the simple RC(Reinforced Concrete) walls or RC buildings. However, in this paper, the analysis of an aircraft impact is performed by using a real aircraft model similar to the Boeing 767 and a fictitious nuclear-power plant similar to the real structure, and an aircraft model is verified by comparing the generated history of the aircraft crash against the rigid target with another history by using the Riera's function which is allowable in the impact evaluation guide, NEI07-13(2009). Also, in general, it is required too much time for the hypervelocity impact analysis due to the contact problems between two or more adjacent physical bodies and the high nonlinearity causing dynamic large deformation, so there is a limitation with a single CPU alone to deal with these problems effectively. Therefore, in this paper, Message-Passing MIMD type of parallel analysis is performed by using self-constructed Linux-Cluster system to improve the computational efficiency, and in order to evaluate the parallel performance, the four cases of analysis, i.e. plain concrete, reinforced concrete, reinforced concrete with bonded containment liner plate, steel-plate concrete structure, are performed and discussed.

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참고문헌

  1. 문지중, 김승조, 이민형 (2009) 세라믹/금속판재의 고속충돌파괴 유한요소 병렬해석 기법, 한국전산구조공학회 논문집, 22(06), pp.527-532.
  2. 박재원, 윤성환, 박대효 (2011) 병렬과 영역분할을 이용한 폭발하중을 받는 철근콘크리트패널의 해석, 한국전산구조공학회 논문집, 24(4), pp.365-373.
  3. 신상섭, 박대효 (2011) Hydrocode를 이용한 격납구조의 대형 민항기 충돌해석, 대한토목학회 논문집, 31(5A), pp.369-378.
  4. Abbas, H., Paul, D.K., Godbole, P.N., Nayak, G.C. (1996), Aircraft Crash upon Outer Containment of Nuclear Power Plant, Nuclear Engineering and Design, 160, pp.13-50. https://doi.org/10.1016/0029-5493(95)01049-1
  5. ANSYS Inc. (2008) AUTODYN Parallel Processing Tutorial.
  6. Arros, J., Doumbalski, N. (2007) Analysis of Aircraft Impact to Concrete Structures, Nuclear Engineering and Design, 237, pp.1241-1249. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2006.09.044
  7. Boeing 767 Family http://www.boeing.com/commercial/767family/
  8. Century Dynamics (2004) AUTODYN User's Manual.
  9. Collins, G.S. (2002) An Introduction to Hydrocode Modelling, Unpublished Lecture Notes, Arizona, USA: The University of Arizona, Available at:
  10. Electric Power Research Institute (EPRI) (2002) Deterring Terrorism: Aircraft Crash Impact Analyses Demonstrate Nuclear Power Plant's Structural Strength.
  11. Katayama, M., Itoh, M., Rainsberger, R. (2004) Numerical Simulation of Jumbo Jet Impacting on Thick Concrete Walls-Effects of Reinforcement and Wall Thickness, 2nd Asian Conference on High Pressure Research (ACHPR-2), Nara, Japan.
  12. Nuclear Energy Institute (NEI 07-13) (2009) Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plat Designs.
  13. Riera, J.D. (1968) On the Stress Analysis of Structures Subjected to Aircraft Forces, Nuclear Engineering and Design, 8, pp.415-426. https://doi.org/10.1016/0029-5493(68)90039-3
  14. Riera, J.D. (1980) A Critical Reappraisal of Nuclear Power Plant Safety Against Accidental Aircraft Impact, Nuclear Engineering and Design, 57, pp.193-206. https://doi.org/10.1016/0029-5493(80)90233-2