KCI등재
유한 요소 해석법을 이용한 U-자형 전열관의 ECT 노이즈 신호 분석
저자
오세범(Se Beom Oh) ; 최가현(Ga Hyun Choi) ; 이덕현(Deok Hyun Lee) ; 최명식(Myung Sik Choi) ; 김종범(Jongbeom Kim) ; 김경모(Kyung Mo Kim) 연구자관계분석
발행기관
학술지명
한국비파괴검사학회지(JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING)
권호사항
발행연도
2020
작성언어
Korean
주제어
등재정보
KCI등재,ESCI
자료형태
학술저널
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수록면
189-195(7쪽)
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0
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원자력발전소 증기발생기 전열관은 row 번호에 따라서 크기 및 형상에 큰 차이를 두고 있다. 특히 row1 전열관은 증기발생기 가장 내부에 위치하기 때문에 곡관의 반경이 가장 작고, U-bend 형태로 되어있다. 증기발생기 전열관은 두께가 약 1 mm 정도로 얇기 때문에 곡관부를 제작함에 있어서 잔류응력 등에 의한 기하학적 변화가 일어날 수 있다. 이러한 단면적 변화는 배관의 왜곡률을 유발한다. 원자력발전소 증기발생기의 건전성 및 안전성 확보를 위한 와전류 검사(ECT) 시에 곡관부의 형상변화는 노이즈를 유발할 수 있어 배관의 결함 평가를 어렵게 하고있다. 하지만 이와 같은 문제에서 발생하는 노이즈 신호들은 실제 환경에서 분석해내기 어렵고, mock-up을 제작하기 어렵기 때문에 노이즈 신호와 결함 신호를 구별하기에 큰 어려움이 있다. 수치해석 기법을 기반으로 하는 상용 프로그램인 COMSOL Multiphysics의 전자기적 해석방법을 이용하여 전열관의 곡관에 따른 단면적 변화와 같은 환경을 모사하여 다양한 노이즈 신호를 확보하고, 실제 신호와의 비교 분석을 통하여 정확도를 높이고 다양한 형태의 노이즈 신호를 확보한다면 실제 검사 시 노이즈 신호를 제거하는데 유용할 것이라 사료된다.
더보기The size and shape of a steam generator heat pipe in a nuclear power plant varies based on the row number. Specifically, row 1, which is the innermost row in the steam generator, exhibits the smallest radius of curvature and U-bend shape. The steam generator heat pipe has a low thickness of approximately 1 mm. Hence, this can geometrically change the cross-sectional area owing to the residual stress accumulated during the manufacturing process of the curvature pipe. This change in cross-sectional shape causes the distortion of the pipe. Eddy current testing (ECT) is performed to ensure the integrity and safety of steam generators in nuclear power plants. If the cross-sectional shape of the curved section of the pipe changes, noise signals may be generated. Using the electromagnetic analysis method of COMSOL Multiphysics, a commercial program based on numerical analysis technology, it is possible to obtain various noise signals by simulating cross-sectional variations based on the curvature of the heat pipe. To increase the reliability of the data, actual inspection data and various types of noise signals obtained via simulation are compared and analyzed. This is expected to be useful for removing noise signals at the actual inspection site.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2003-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2002-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2001-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.36 | 0.36 | 0.27 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.21 | 0.19 | 0.467 | 0.14 |
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