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公开(公告)号:CN115539933A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211138332.7
申请日:2022-09-19
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: F22B35/18
Abstract: 本公开提供了一种核电站蒸汽发生器的智能监测方法和系统,包括设备热工性能监测模块,设备流场数字孪生模块,传热管流致振动监测模块,传热管磨损监测模块,设备疲劳损伤监测模块、设备松动部件监测模块、数据及文件管理模块,确定原有的测点,获取各个测点的数据;将获取的各个测点的所有数据进行热工性能计算分析后输出二次侧数据;将所述二次侧数据进行流场分布计算后输出流场数据;利用流场后处理算法、传热管管间参数算法以及流弹稳定比算法对流场数据进行处理,得到传热管流致振动结果;利用磨损预测算法对传热管的磨损数据进行分析,获取堵管方法,大大减少了蒸汽发生器检修所需要的时间,提高了核电站的经济效益。
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公开(公告)号:CN115371469A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211127714.X
申请日:2022-09-16
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Inventor: 周全 , 刘畅 , 矫明 , 张伟 , 应秉斌 , 唐力晨 , 巢孟科 , 张锴 , 景益 , 林绍萱 , 贺寅彪 , 邵长磊 , 李晨 , 门启明 , 张星亮 , 黄俊 , 姚彦贵 , 尤岩 , 张毅成 , 李经怀 , 杨星
Abstract: 本公开提供了一种缓解蒸汽发生器传热管磨损的系统和方法,属于蒸汽发生器技术领域,包括壳体、内套筒、传热管束和初级分离器,所述内套筒、传热管束和初级分离器均位于壳体内部;所述壳体和内套筒之间形成下降通道,所述下降通道的入口出设置有阻力元器件。通过对蒸汽发生器二次侧结构进行优化改进,服了蒸汽发生器传热管束由于流场不均或流速过快导致传热管束发生流致振动磨损,在不影响换热效率的基础上,有效避免了传热管束破裂事故的发生。
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公开(公告)号:CN115218172A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210607862.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: F22B37/10
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽发生器用旋扣式流水槽封堵装置及方法,涉及蒸汽发生器技术领域,包括卡轴和压套,卡轴一端连接卡板,另一端贯穿压套,卡轴外侧套有与压套抵接的弹簧;卡轴两侧对称设有凸起部,压套外表面开设有阳槽,压套内表面设有与阳槽呈设定角度的阴槽,压套两侧设有外伸部;以凸起部位于阳槽内为第一状态,位于阴槽内为第二状态,旋转卡轴使其从第一状态变为第二状态,以使卡板配合压套的外伸部封堵流水槽。本发明能够牢固安装于顶部支承板流水槽区,有效降低蒸汽发生器运行期间该区域的局部流速,保留了蒸汽发生器二次侧在役检查的内部通道,提升已部分完工或已完工或已运行蒸汽发生器的安全性、可靠性。
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公开(公告)号:CN113740426A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110853416.8
申请日:2021-07-27
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及压力容器监测技术领域,具体公开了高温环境下基于超声导波技术的承压设备缺陷探测装置,包括耐高温压电晶片、耐高温导线、耐高温导电胶、信号发生单元、计算机和示波器;所述耐高温压电晶片设有多个,并通过耐高温导电胶粘接于待监测的承压设备上,用于激励并接收承压设备缺陷探测所需的超声导波信号。所述信号发生单元产生第一电信号,该第一电信号经耐高温导线传输至耐高温压电晶片,并转换为压力信号;压力信号在承压设备中传播至其余耐高温压电晶片,并转换为第二电信号,该第二电信号经耐高温导线传输至示波器显示,并保存接收至计算机,计算机根据第二电信号计算出承压设备的缺陷位置。
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公开(公告)号:CN105510118B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201511029519.3
申请日:2015-12-31
Applicant: 浙江工业大学 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G01N3/02
Abstract: 一种对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置,包括固定底座,所述固定底座上安装立柱,所述加载装置还包括静定梁、螺旋加载机构、载荷传感器和加载工位板,两根静定梁平行设置且均位于立柱上,所述加载工位板的两端分别可滑动地与一根静定梁连接,所述两个加载工位板之间为试验工位,在所述加载工位板远离试验工位侧的同轴线上安装所述载荷传感器,所述载荷传感器与所述螺旋加载机构的动作端配合。本发明提供了一种稳定性很好、刚度较好、可靠性强的对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置。
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公开(公告)号:CN106990004A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710282107.3
申请日:2017-04-26
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院
IPC: G01N3/36
CPC classification number: G01N3/36 , G01N2203/0005 , G01N2203/0048
Abstract: 本发明属于材料性能测试试验技术领域,准确地说,涉及到一种带高温高压循环水的微动疲劳试验装置及其应用。该装置主要由高温高压循环水系统、高压釜、疲劳机、法向正压力施加系统、控制系统五部分组成。高温高压循环水系统为高压釜内提供试验所需的水化学精确可控的高温高压循环水环境,疲劳机对高压釜内的疲劳试样施加交变载荷,法向正压力施加系统对高压釜内疲劳试样标距段表面施加可控的正压力,控制系统控制高温高压循环水系统和疲劳机。在疲劳试验过程中,疲劳试样标距段反复变形,磨损压头保持静止,磨损压头与疲劳试样标距段接触区域反复摩擦,实现高温高压循环水环境中的原位微动疲劳试验。
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公开(公告)号:CN106356107A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610996164.3
申请日:2016-11-11
Applicant: 上海核工程研究设计院
Inventor: 景益 , 贺小明 , 邵长磊 , 李岗 , 朱自强 , 黄然 , 奚梅英 , 刘建文 , 李雷 , 石悠 , 王谊清 , 王永东 , 宁冬 , 张效宁 , 张俊宝 , 谷雨 , 刘晓强 , 孟凡江 , 徐雪莲 , 李晨 , 钱浩 , 谢永诚
IPC: G21C19/07
CPC classification number: G21C19/07
Abstract: 本发明提供了一种增材制造的乏燃料贮存格架,从底部到顶部依次包括底板、贮存腔、中子吸收板及包壳、围板,所述格架采用增材制造方法从底部往顶部逐层打印一体成型。相对于传统的焊接式或装配式乏燃料贮存格架,增材制造的乏燃料贮存格架具有结构形式简单、结构强度高、制造工艺简单、制造周期短等特点,可避免传统乏贮存格架焊接量大、焊接变形控制困难、制造工装复杂等难题,同时可以缩小贮存腔之间的间距,实现密集化贮存,提高乏燃料水池的贮存容量。
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公开(公告)号:CN103592195B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310636460.9
申请日:2013-11-27
Applicant: 西南交通大学 , 上海核工程研究设计院
IPC: G01N3/56
Abstract: 一种核电站蒸汽发生器传热管微幅冲击磨损试验机及试验方法,试验机由电磁激振驱动装置、调平升降装置、环境控制装置、数据采集控制系统和机架构成,其中:电磁激振驱动装置的主要组成为:电磁激振器悬挂在机架的中梁下,其端部通过测力传感器与夹持块状上试件的上夹具相连,非接触式位移传感器的一端固定在上夹具上、另一端固定在激振器上;调平升降装置的组成为:夹持蒸汽发生器传热管的“V”型槽下夹具固定于电热板上,电热板底部依次通过隔热板、升降台、调平台、过渡底座与底座相连。该试验机能更有效模拟核电站蒸汽发生器传热管的微幅冲击磨损,从而为核电站蒸汽发生器传热管的设计、制造与维护提供准确、可靠的试验依据。
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公开(公告)号:CN105486603A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610041396.3
申请日:2016-01-21
Applicant: 西南交通大学 , 上海核工程研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种冲击/切向复合运动微幅磨损试验装置。本发明包括机架,设置于机架上的密封装置;所述机架上设有位于密封装置上方的第一电机,所述第一电机上依次连接第一压力传感器和用于安装试样夹具的第一直杆,所述第一直杆的底端伸入密封装置内;所述机架上还设有位于密封装置一侧的第二电机,所述第二电机上依次连接有第二压力传感器、第二直杆,所述第二直杆远离第二压力传感器的一端伸入密封装置内;所述密封装置内设有与第二直杆相连接的切向运动装置。本发明采用冲-切耦合的运动方式来实现冲击磨损和切向磨损的复合式磨损。
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公开(公告)号:CN113655117B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202110852035.8
申请日:2021-07-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及压力容器损伤监测技术领域,具体公开了一种基于超声导波的高温压力容器损伤定位方法,其整体流程主要由压力容器运行温度点划分、各温度点基准信号采集、归一化、滤波以及降噪处理、待监测容器导波信号采集、归一化、滤波以及降噪处理、集合经验模态分解提取特征、损伤定位构成;本方案使用归一化、滤波、降噪以及集合经验模态分解等信号处理方法有效的提高了超声导波信号的信噪比,避免了干扰信号的影响,相较于传统的无损检测方法,通过超声导波监测方法可以实时的、在线的监测高温环境下的压力容器运行状态,更适用于在役结构的健康监测,并且该方法是一种主动的监测方法,可根据需要随时获取压力容器健康状况。
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