一种核燃料组件导向管
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108538410A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810443637.6

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种核燃料组件导向管,包括两端均开放的外管、以及用于密封外管下端开口的端塞,在所述外管的内圆周壁固定有至少一个内管,且所述外管下端端面与内管的下端端面齐平。针对现有技术中导向管的结构复杂、胀接后定位配合难度高,并且导向管的胀接部分容易失效,进而导致整个燃料组件的骨架失效,对此,申请人摒弃传统的导向管设计方式,采用外管与内管双层设计,且将所述内管的下端面与外管的下端面齐平后与端塞连接,以满足燃料组件要求的缓冲效果,确保导向管具备足够的刚度,进而提高其抗震性能。

    用于核燃料组件具有降低勾挂风险的定位格架

    公开(公告)号:CN102760498B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210247952.4

    申请日:2012-07-18

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种用于核燃料组件具有降低勾挂风险的定位格架,包括若干个条带,所述条带互相正交插配构成若干个燃料棒栅元,位于内部和外围的条带分别为内条带和外条带;所述外条带的上下两端均连续设置有向内弯折的导向翼,所述内条带的两端均呈上下突起构成导向翼支撑结构,且导向翼支撑结构顶靠在与其位置相对应的导向翼内侧,并固为一体结构。本发明的外条带拼接位置导向翼高度低于其他位置导向翼,避免该位置导向翼突出;格架外条带互相搭接的位置设置在外围靠近中间的位置,防止角部突出造成勾挂损伤;外条带导向翼与内条带端部支撑结构采用焊接的方式连接,强化导向翼抗弯曲能力。

    用于核燃料组件具有降低勾挂风险的定位格架

    公开(公告)号:CN102760498A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210247952.4

    申请日:2012-07-18

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明公开了一种用于核燃料组件具有降低勾挂风险的定位格架,包括若干个条带,所述条带互相正交插配构成若干个燃料棒栅元,位于内部和外围的条带分别为内条带和外条带;所述外条带的上下两端均连续设置有向内弯折的导向翼,所述内条带的两端均呈上下突起构成导向翼支撑结构,且导向翼支撑结构顶靠在与其位置相对应的导向翼内侧,并固为一体结构。本发明的外条带拼接位置导向翼高度低于其他位置导向翼,避免该位置导向翼突出;格架外条带互相搭接的位置设置在外围靠近中间的位置,防止角部突出造成勾挂损伤;外条带导向翼与内条带端部支撑结构采用焊接的方式连接,强化导向翼抗弯曲能力。

    管座结构和核燃料组件
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119601263A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411495110.X

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本申请实施例公开了一种管座结构和核燃料组件,用于核燃料组件的管座结构包括了连接板、围板和顶板。其中连接板包括板体、多个加强筋、管孔和过水孔,导向管孔开设在板体上,多个加强筋布置在管孔的周侧,多个加强筋之间的间隔形成过水孔。连接板包括了布置在管孔周侧的多个加强筋,且多个加强筋之间的间隔形成了过水孔,基于此能够保障连接板具备足够大的过水面积,同时能够提高连接板的强度,使得连接板与导向管的连接更加可靠,使得连接板与仪表管的连接更加可靠,使得管座结构与导向管和仪表管的连接更加可靠,进而提高核燃料组件的可靠性。

    一种可测温强导流的高安全燃料组件

    公开(公告)号:CN119480163A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411657726.2

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明属于核燃料组件设计技术领域,具体涉及一种可测温强导流的高安全燃料组件。包括可测温仪表管、强导流格架、燃料棒、导向管、防捕异物下管座和低压降上管座及其连接结构。通过上述结构的设置及其中各部件的连接,实现了燃料组件的高热工安全裕度。通过设置可测温仪表管,可在其内放置温度传感器,在线实时连续测量从径向均布流水孔进入其内的冷却剂温度,知晓燃料组件实际热工安全裕度,并可以反馈运行,指导运行策略优化,实现了燃料组件瞬态及事故低发性;通过对燃料组件热点部位冷却剂温度测量和反馈,基于掌握的安全裕量可使燃料组件和电厂长期运行于安全但尽可能高的参数,提升核电厂的经济性。

    一种核燃料组件可拆卸快速连接结构

    公开(公告)号:CN119400460A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411483070.7

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明涉及核燃料组件技术领域,具体涉及一种核燃料组件可拆卸快速连接结构,包括:管座,所述管座上开设有连接腔;连接套管,所述连接套管在工作状态下连接于所述连接腔内;连接组件,所述连接组件设置于所述连接套管内,且用于将所述连接套管与所述管座相连接或解除连接。在需要对管座与连接套管之间进行安装时,将连接套管插接于连接腔内,随后通过连接组件将管座与连接套管相连接,以使管座与连接套管相对固定,完成安装;在需要对管座与连接套管之间进行拆卸时,通过连接组件将管座与连接套管解除连接,随后朝背离连接套管的方向拔出管座,使得连接套管从连接腔内脱出即可,完成拆卸,整个拆装过程简单便捷。

    一种提高γ相热稳定性的铀合金成分设计方法

    公开(公告)号:CN118248257A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410277553.5

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种提高γ相热稳定性的铀合金成分设计方法,包括:S1:建立基于铀合金成分‑相结构‑相变温度的基础数据集,并根据铀合金的化学成分计算得到物理特征参数;S2:以物理特征参数作为输入、基础数据集中的性能数据标签作为输出,建立物理特征参数、性能数据标签的机器学习模型,筛选出与相结构、相变温度密切相关的特征参数;S3:基于S2中得到的密切相关特征参数和机器学习模型,进行铀合金成分‑相变温度预测,并筛选出无相变的合金成分作为候选合金成分;S4:根据S3中的候选合金成分进行熔炼铸锭,获得候选合金成分的相结构与热稳定性数据;S5:机器学习模型迭代优化,得到热稳定性的亚稳γ型铀合金的成分。本发明的成分设计方法兼具热力学和原子结构因素,提高了铀合金成分设计的准确性,降低了开发新型铀合金的错误率,显著提高了设计新型铀合金的效率。

Patent Agency Ranking