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公开(公告)号:CN109003691B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810770484.6
申请日:2018-07-13
Applicant: 清华大学 , 中核北方核燃料元件有限公司
Inventor: 陈晓彤 , 徐建军 , 贺林峰 , 邵友林 , 卢振明 , 刘兵 , 唐亚平 , 刘逸波 , 沈巍巍 , 张宇 , 杜乐 , 胡凤岐 , 马春雨 , 郭易安 , 张蔺峰 , 张国宝
IPC: G21C21/02
Abstract: 本发明实施例属于核化工转化领域,具体涉及一种球形核燃料元件生产线不合格元件球回收处理方法。本发明实施例提供的球形核燃料元件生产线中不合格元件球的回收处理方法,包括下述顺序的步骤:不合格元件球的处理;不合格包覆颗粒的处理;返品U3O8粉末的处理。该回收处理方法从不合格元件球到不合格包覆颗粒的过程中,以整球煅烧的方法代替了碎球煅烧的方法,节省步骤,应用性强。此方法能有效解决球形核燃料元件生产中不合格元件球处理的问题,实现了铀(核材料)重返生产主工艺。
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公开(公告)号:CN108320821B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201711443562.3
申请日:2017-12-27
Applicant: 中核北方核燃料元件有限公司 , 清华大学
IPC: G21C21/02
Abstract: 本发明属于高温气冷堆核燃料元件工业生产自动化技术领域,具体涉及一种球形燃料元件压制自动上下料装置,包括:芯球成型物料转运系统、无燃料区成型物料转运系统、终压成型转运系统、模具清理系统。本发明技术方案实现了高温气冷堆球形燃料元件压制过程芯球模具合模、放置模具到接粉工位、放置二次搅拌工位、芯球压制、芯球模具清理、芯球识别定位、无燃料区放置终压上下半模等自动操作,提高了压制线生产效率,降低了人力需求和操作人员劳动强度。
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公开(公告)号:CN106950283B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710078895.4
申请日:2017-02-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种金属板缺陷轮廓导波成像磁声阵列结构调整方法和装置,其中,方法包括:将全向磁声换能器均匀布置在待测金属板检测区域内;根据缺陷导波散射信号的幅值和走时计算散射点位置,并将其坐标数据进行三次平滑样条插值形成缺陷轮廓曲线;计算缺陷轮廓曲线上各点的曲率;比较各点曲率与结构调整曲率阈值的大小,并确定磁声阵列调整区域;根据磁声阵列调整区域进行磁声阵列结构调整,并再次计算缺陷轮廓曲线;将两次导波散射缺陷轮廓曲线进行数据融合,形成待检测金属板的缺陷轮廓图像。由此,能够针对不同缺陷轮廓特征对磁声阵列结构进行优化调整,使得缺陷轮廓成像过程更具有针对性,操作便捷,提高了对实际复杂缺陷轮廓的成像效率。
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公开(公告)号:CN108320821A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201711443562.3
申请日:2017-12-27
Applicant: 中核北方核燃料元件有限公司 , 清华大学
IPC: G21C21/02
Abstract: 本发明属于高温气冷堆核燃料元件工业生产自动化技术领域,具体涉及一种球形燃料元件压制自动上下料装置,包括:芯球成型物料转运系统、无燃料区成型物料转运系统、终压成型转运系统、模具清理系统。本发明技术方案实现了高温气冷堆球形燃料元件压制过程芯球模具合模、放置模具到接粉工位、放置二次搅拌工位、芯球压制、芯球模具清理、芯球识别定位、无燃料区放置终压上下半模等自动操作,提高了压制线生产效率,降低了人力需求和操作人员劳动强度。
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公开(公告)号:CN108168298A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711444233.0
申请日:2017-12-27
Applicant: 中核北方核燃料元件有限公司 , 清华大学
CPC classification number: F27B9/12 , F27B9/2407 , F27B9/38 , F27B9/39 , F27B9/40 , F27B2009/122 , F27B2009/124
Abstract: 本发明属于高温气冷堆核燃料元件生产线技术领域,具体涉及一种烧结炉自动上下料装置。包括辊道运输系统、感应器系统、机器人抓取系统,通过安装输送线和机器人实现烧结炉的自动上下料,输送线能够自动将料舟从炉尾输送至炉头进口处,机器人能够完成烧结后物料的收集和将布料完成的料舟重新放回料舟输送辊道上。本发明提供的烧结炉上下料装置,结构简单、操作方便、运行稳定,可以满足连续生产的要求,可有效减轻操作人员的劳动量和辐照伤害。
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公开(公告)号:CN105430397B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510811745.0
申请日:2015-11-20
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H04N19/154 , H04N19/597 , H04N17/00
Abstract: 本发明公开了一种3D图像体验质量预测方法及装置,该方法包括如下步骤:S1、获取待预测的失真深度图、以及对应的参考深度图;S2、计算所述待预测的失真深度图的纹理块个数占比、纹理块的平均块失真、平坦块的平均块失真、纹理块与平坦块的失真比;S3、将所述待预测的失真深度图的上述参数输入关系模型中,得到根据所述待预测的失真深度图和固定质量的失真纹理图合成得到的视图的3D图像体验质量值。本发明能够以数学模型的形式,通过深度图的纹理特征及其不同纹理区的失真情况预测其合成图的3D图像体验质量值,对探究多视点视频的体验质量及优化多视点视频编码具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN105486759B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610018399.5
申请日:2016-01-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种Lamb波时频能量密度析出走时提取方法,包括步骤:在待测材料检测区域两侧分别设置发射EMAT和接收EMAT,令发射端激发所需模态Lamb波,对侧接收端接收Lamb波;得到检测波形后,对检测波形数据进行离散短时傅里叶变换,得到检测波形的时频能量密度分布;根据时频能量密度分布,建立基于数据中心频率的时频能量密度析出方法,提取出数据中心频率下能量密度随时间变化的离散曲线;通过对离散曲线的拟合建立时域能量密度曲线,提取时域能量密度曲线各峰值所对应的时间,作为所需模态Lamb波的走时。本发明具有如下优点:对窄带Lamb波走时提取精度高、计算高效快速。
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公开(公告)号:CN107485740A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710952042.9
申请日:2017-09-30
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院
IPC: A61M1/10
CPC classification number: A61M1/1012 , A61M2206/10
Abstract: 本发明提供了一种用于人工心脏离心泵内的导流罩,设置于离心泵内叶轮的吸入口处并与叶轮中的叶片连接,其包括顶部封闭、底部开口的罩体,所述罩体的顶部至底部的开口的横截面积逐渐变大,所述罩体的外表面设置有若干条导流条,内表面设置有若干条导流槽,所述导流条由罩体的外表面的顶部向底部延伸,所述导流槽由罩体的内表面的顶部向底部延伸。本发明所述的导流罩内表面设置的导流槽能促进导流槽内表面之间的血液流动,减少血液在导流锥底部的滞留,减少血栓的发生。
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公开(公告)号:CN104948389B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201410112539.6
申请日:2014-03-25
IPC: F03D9/17
CPC classification number: Y02E10/72
Abstract: 本发明公开了一种分布式压缩空气储能系统的容量配置方法,本发明首先确定电力系统的可再生能源的发电功率;然后,根据该发电功率计算可再生能源的生命周期的经济值,计算分布式压缩空气储能系统的生命周期经济值,计算电力系统的生命周期经济值;再次,根据计算得到的可再生能源、分布式压缩空气储能系统及电力系统的生命周期的经济值,得到目标函数并设置约束条件,使得分布式压缩空气储能系统的容量配置在满足设置的约束条件下最优化目标函数。因此,本发明基于生命周期的经济性进行分布式压缩空气储能系统的容量配置,提高容量配置的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN107043543A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710283841.1
申请日:2017-04-26
Applicant: 国网江西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC: C08L83/07 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/24 , C08K3/36 , C08K5/098 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K5/5425
CPC classification number: C08L83/04 , C08K2003/2227 , C08K2201/011 , C08L2203/20 , C08L2205/025 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/24 , C08K3/36 , C08K5/098 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K5/5425
Abstract: 本发明公开了一种钛酸铜钙掺杂的非线性硅橡胶复合材料,该非线性硅橡胶复合材料包括硅橡胶基体材料和掺杂在所述硅橡胶基体材料中的CaCu3Ti4O12粉体。还公开了一种钛酸铜钙掺杂的非线性硅橡胶复合材料的制备方法,其中在硅橡胶原料中加入CaCu3Ti4O12粉体,进行充分混炼,将混合物放入热压模具中热压成型,得到具有双重非线性电学性能的硅橡胶复合材料。该非线性硅橡胶复合材料适用于极不均匀电场环境下工作的绝缘部件,对电场环境具有良好的自适应性,能有效均化电场,抑制局部放电,缓解绝缘介质老化;在低电场强度区域,材料能保持良好的绝缘特性。
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