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동흡진기 적용을 통한 원전기기의 내진성능향상에 관한 수치적 연구

A Numerical Study on Improvement in Seismic Performance of Nuclear Components by Applying Dynamic Absorber

  • 곽신영 (한국원자력연구원 구조지진안전연구실) ;
  • 곽진성 (한국원자력연구원 연구로설계종합실) ;
  • 이환호 (한국원자력연구원 연구로설계종합실) ;
  • 오진호 (한국원자력연구원 연구로설계종합실) ;
  • 구경회 (한국원자력연구원 SFR계통설계부)
  • Kwag, Shinyoung (Structural and Seismic Safety Research Team, Korea Atomic Energy Research Institute) ;
  • Kwak, Jinsung (Research Reactor System Engineering Team, Korea Atomic Energy Research Institute) ;
  • Lee, Hwanho (Research Reactor System Engineering Team, Korea Atomic Energy Research Institute) ;
  • Oh, Jinho (Research Reactor System Engineering Team, Korea Atomic Energy Research Institute) ;
  • Koo, Gyeong-Hoi (SFR System Design Division, Korea Atomic Energy Research Institute)
  • 투고 : 2018.10.11
  • 심사 : 2018.11.18
  • 발행 : 2019.02.28

초록

본 논문에서는 지진 하중 하에서 파이핑 시스템의 내진성능향상을 위하여 TMD의 적용성을 검토하였다. 이를 위하여 대상 파이프라인의 모드해석을 수행하였고, 이 중 방향별 질량참여율이 비교적 큰 1, 2 및 4번째 모드를 TMD 설치 위치로 선정하였다. 선정된 위치에 TMD 설계를 위하여 각각의 해당 모드를 단자유도 감쇠모델로 치환하고, TMD를 단자유도 감쇠모델로 고려하여 해당 파이프라인을 2자유도 시스템으로 변환하였다. 다음으로, 조화 지반 가진을 받는 변환된 2자유도 시스템의 응답증폭계수를 최소화할 수 있는 TMD의 강성 및 감쇠계수 값을 GA 최적화 방법을 통해 도출하였다. 이렇게 도출된 TMD 최적 설계 값을 파이프라인 수치모델에 적용하여 TMD 설치 유무에 따른 내진성능을 분석하였다. 수치해석 결과, TMD 설치 구간 배관부에서 방향 별 가속도 응답이 18%~51% 가량 감소함을 확인할 수 있었다. 배관부에 발생할 수 있는 최대 수직응력의 크기는 TMD 설치로 인하여 41%의 응력 감소가 있음을 확인할 수 있었다. 파이프라인 시스템의 최하단 앵커지점의 방향 별 반력은 원래의 최대 반력 세기에서 각각 37%, 34%, 43% 감소됨을 확인할 수 있었다. 이러한 연구 결과는 향후 목표로 하는 원전의 주요 파이핑 시스템의 내진성능향상과 관련한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

In this paper, we study the applicability of Tuned Mass Damper(TMD) to improve seismic performance of piping system under earthquake loading. For this purpose, a mode analysis of the target pipeline is performed, and TMD installation locations are selected as important modes with relatively large mass participation ratio in each direction. In order to design the TMD at selected positions, each corresponding mode is replaced with a SDOF damped model, and accordingly the corresponding pipeline is converted into a 2-DOF system by considering the TMD as a SDOF damped model. Then, optimal design values of the TMD, which can minimize the dynamic amplification factor of the transformed 2-DOF system, are derived through GA optimization method. The proposed TMD design values are applied to the pipeline numerical model to analyze seismic performance with and without TMD installation. As a result of numerical analyses, it is confirmed that the directional acceleration responses, the maximum normal stresses and directional reaction forces of the pipeline system are reduced, quite a lot. The results of this study are expected to be used as basic information with respect to the improvement of the seismic performance of the piping system in the future.

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참고문헌

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