变比例加载的机械式双向拉伸试验仪

    公开(公告)号:CN101907538A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010240086.7

    申请日:2010-07-29

    Abstract: 变比例加载的机械式双向拉伸试验仪,它涉及一种双向拉伸试验仪。本发明解决了现有的双向拉伸试验装置无法实现复杂加载路径下变比例加载的问题。本发明的斜滑块为倒置的梯形四棱台,工作台上开有十字滑槽,十字形试件置于十字滑槽的上方,十字形试件的四个端头各与一个夹头固定连接,每个夹头的外端面上固定连接有一个拉压传感器,每个拉压传感器的外端与一个水平滑块固定连接,每个水平滑块安装在工作台上,每个斜撑杆的下端与一个水平滑块固定连接,每个斜撑杆的上端安装有一个滚动轴承,每个滚动轴承与斜滑块的一个相应的梯形斜面接触,每个滚动轴承在斜滑块的梯形斜面上滚动。本发明适用于十字形试件的拉伸试验中。

    WolterI型X射线聚焦镜内壁高精度检测装置

    公开(公告)号:CN113884023B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111194457.7

    申请日:2021-10-13

    Abstract: WolterI型X射线聚焦镜内壁高精度检测装置,属于X射线聚焦镜内壁非接触检测技术领域。该检测装置用于保证大批量镜片内壁的检测精度,确保大尺寸超薄镜片低变形的同时提高检测效率。所述主动吊装装置通过支架支撑,用于吊起镜筒,所述测量装置用于测量镜筒的圆度误差和轮廓误差,测量装置安装在高精度气浮主轴上,由高精度气浮主轴带动其旋转测量,所述高精度气浮主轴安装在XY平移台上,所述XY平移台安装在支架上。本发明针对现有的通用测量仪器无法对WolterI型X射线聚焦镜内壁的面形精度进行直接检测,可实现镜片内壁轴向和圆周方向的轮廓测量,保证了检测过程中镜片的低变形、高精度,提高了检测效率,达到了降本增效的效果。

    大尺寸薄壁X射线聚焦镜自动化复制装置

    公开(公告)号:CN113832505B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111193072.9

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 大尺寸薄壁X射线聚焦镜自动化复制装置,属于X射线聚焦镜加工技术领域。该复制装置,极大程度的保证了复制过程工艺的一致性和可控性,大大缩短聚焦镜片的生产周期,提高复制的效率,节省人力成本,同时可根据不同尺寸聚焦镜片的复制需求,进行灵活的调整,具备高适应性。分离机构、夹持机构和密封罩均安装在基座上,芯轴模具安装在夹持机构上,分离机构用于分离芯轴模具上的镜片,密封罩罩设在芯轴模具、分离机构、夹持机构上使三者处于密封环境,并由液氮循环装置向芯轴模具注入液氮以及向密封罩内注入氮气,方便镜壳的脱离。应用本发明专利,只需要垂直轴的运动即可满足复制过程的需求,避免了复杂的运动控制,实现批量复制。

    多层嵌套X射线聚焦镜主动力控制快速装调方法

    公开(公告)号:CN113936839A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111194438.4

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 多层嵌套X射线聚焦镜主动力控制快速装调方法,属于X射线聚焦镜加工技术领域。该装调方法用于保证多层嵌套镜片装配工艺的一致性,确保大尺寸超薄镜片低变形的同时提高装调效率。包括以下步骤:S1.取来待装调的镜筒;S2.悬吊镜筒;通过装调装置的吊装盘组件悬吊镜筒;S3.调整镜筒位姿:由装调装置的吊装盘组件实现;S4.调整轮毂位姿:由装调装置的轮毂调节组件实现;S5.安装调准遮光光阑;S6.镜筒入槽;S7.调整相机位置,测试焦前焦后光斑,确认聚焦镜片指向对齐;S8.计算聚焦镜焦距,调整镜筒入槽深度;S9.点胶固化镜筒;S10.装调下一个镜筒。本发明可实现自动化控制,同时避免了人为操作引入的不规范性。

    WolterI型X射线聚焦镜内壁高精度检测装置

    公开(公告)号:CN113884023A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111194457.7

    申请日:2021-10-13

    Abstract: WolterI型X射线聚焦镜内壁高精度检测装置,属于X射线聚焦镜内壁非接触检测技术领域。该检测装置用于保证大批量镜片内壁的检测精度,确保大尺寸超薄镜片低变形的同时提高检测效率。所述主动吊装装置通过支架支撑,用于吊起镜筒,所述测量装置用于侧面镜筒的圆度误差和轮廓误差,测量装置安装在高精度气浮主轴上,由高精度气浮主轴带动其旋转测量,所述高精度气浮主轴安装在XY平移台上,所述XY平移台安装在支架上。本发明针对现有的通用测量仪器无法对WolterI型X射线聚焦镜内壁的面形精度进行直接检测,可实现镜片内壁轴向和圆周方向的轮廓测量,保证了检测过程中镜片的低变形、高精度,提高了检测效率,达到了降本增效的效果。

    一种多腔钢板-混凝土组合剪力墙及其装配方法

    公开(公告)号:CN112095848A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010961322.8

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 一种多腔钢板‑混凝土组合剪力墙及其装配方法,本发明涉及一种多腔钢板,本发明为了解决现有技术的不足,进而提出一种构造简单、施工方便的一种多腔钢板‑混凝土组合剪力墙及其装配方法。本发明包括两个面板,两个面板平行设置,所述多腔钢板‑混凝土组合剪力墙还包括多个肋板组件,两个面板的内侧面通过多个所述肋板组件连接,多个肋板组件沿面板的长度方向等间距布置。本发明的结构及其施工方法简单有效,可用于多腔钢板‑混凝土组合剪力墙中,具有较为广阔的应用前景。本发明属于结构工程技术领域。

    变比例加载的机械式双向拉伸试验仪

    公开(公告)号:CN101907538B

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201010240086.7

    申请日:2010-07-29

    Abstract: 变比例加载的机械式双向拉伸试验仪,它涉及一种双向拉伸试验仪。本发明解决了现有的双向拉伸试验装置无法实现复杂加载路径下变比例加载的问题。本发明的斜滑块为倒置的梯形四棱台,工作台上开有十字滑槽,十字形试件置于十字滑槽的上方,十字形试件的四个端头各与一个夹头固定连接,每个夹头的外端面上固定连接有一个拉压传感器,每个拉压传感器的外端与一个水平滑块固定连接,每个水平滑块安装在工作台上,每个斜撑杆的下端与一个水平滑块固定连接,每个斜撑杆的上端安装有一个滚动轴承,每个滚动轴承与斜滑块的一个相应的梯形斜面接触,每个滚动轴承在斜滑块的梯形斜面上滚动。本发明适用于十字形试件的拉伸试验中。

    控制棒中子吸收体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115679145A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211135233.3

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种控制棒中子吸收体材料及其制备方法,中子吸收体材料组份包括Ag‑I n‑Cd合金基体以及弥散均匀分布于Ag‑I n‑Cd合金基体中的氧化钇颗粒。其制备方法包括:步骤S1、称取Ag、CdO、I n、Cd、Y原料;步骤S2、采用多阶段熔炼工艺将Ag、CdO、I n、Cd、Y原料熔炼得到含有氧化钇颗粒的Ag‑I n‑Cd合金,多阶段熔炼工艺包括至少两个阶段的熔炼;步骤S3、将Ag‑I n‑Cd合金进行轧制变形处理,轧制完成后进行退火处理。与现有技术比较,本发明所提出的含有弥散分布的氧化钇颗粒的Ag‑I n‑Cd合金与屈服强度和抗拉强度提升了50%以上,在材料强度方面提升显著,且并不会对延伸率造成明显的下降,十分适用于制作控制棒芯体,从而保障核反应堆长期安全运行。

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