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公开(公告)号:CN106762804A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611136029.8
申请日:2016-12-09
Applicant: 上海交通大学 , 中国船舶工业集团公司第七0八研究所
IPC: F04D29/18 , F04D29/52 , F04D29/54 , B63H11/08 , B63H11/103
CPC classification number: F04D29/181 , B63H11/08 , B63H11/103 , B63H2011/046 , B63H2011/081 , F04D29/528 , F04D29/548
Abstract: 本发明公开了一种叶轮轮缘开孔的高抗汽蚀喷水推进泵,包括吸水弯管、吸入直管、叶轮、导叶、喷嘴、导叶尾椎以及主轴,吸水弯管的出口连接吸入直管入口,吸入直管出口与叶轮入口连接,叶轮的出口依次连接导叶和喷嘴,导叶尾椎连接在导叶尾部,叶轮通过键固定在主轴上;叶轮叶片的叶轮叶片轮缘处的叶轮外壁上设有叶轮轮缘开孔。叶轮轮缘开孔为叶轮叶片轮缘处叶轮外壁面轮缘开孔,叶轮轮缘开孔的形状为轴面流道按转轴旋转扫掠而成的环状流道。本发明通过轮缘开孔将叶轮轮缘处的局部高压流体引导至叶轮叶片前缘靠轮缘处,使叶轮叶片进口区域压力增加,抑制空化产生,解决了高速高效喷水推进泵高抗汽蚀问题,同时该结构满足喷泵设计空间限制。
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公开(公告)号:CN105242298A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510564340.1
申请日:2015-09-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01T1/167
Abstract: 本发明提供了一种透射源贮存自动调节装置及放射性废物探测系统,包括装置壳体、透射源屏蔽容器、透射源、准直孔旋转快门组件和准直孔射线透射强度调节组件;其中,透射源屏蔽容器、透射源、准直孔旋转快门组件和准直孔射线透射强度调节组件设置在装置壳体内侧;装置壳体设置有准直孔;透射源设置在透射源屏蔽容器内,透射源通过透射源的透射源准直孔射出的射线依次通过准直孔旋转快门组件、准直孔射线透射强度调节组件以及准直孔射出;准直孔旋转快门组件用于打开或挡住透射源的透射源准直孔;准直孔射线透射强度调节组件用于调节射线的输出强度。本发明能够实现高放射性透射源的射线屏蔽,安全性满足国家规定要求,拆装便捷,方便放射源的装取。
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公开(公告)号:CN103452867B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310335926.1
申请日:2013-08-02
Applicant: 上海交通大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 本发明提供了一种立式双飞轮屏蔽电泵实验台,包括:配有双飞轮的立式屏蔽电泵、转子振动测试仪表、温度测试仪表和扭矩测试仪表,其中,立式屏蔽电泵包括泵、电机、飞轮容纳腔、可更换的飞轮摩擦损耗测试工装,泵包括可更换的导叶,电机包括可更换的飞轮;连接关系为:转子振动测试仪表、温度测试仪表装配在立式屏蔽电泵内部;扭矩测试仪表装配于电机下方;可更换的飞轮装配在立式屏蔽电泵的转轴上;飞轮容纳腔为电机定子一部分,处于电机和泵之间;飞轮摩擦损耗测试工装装配在飞轮容纳腔之内;导叶装配在飞轮容纳腔上方。本发明提供的立式双飞轮屏蔽电泵实验台,是一种多功能、适应多种实验工况的实验平台。
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公开(公告)号:CN102135625B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201010597029.4
申请日:2010-12-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01T1/167
Abstract: 一种核辐射测量技术领域的基于等效半径修正的双探测器分段γ扫描测量装置,该测量装置包括:旋转台、探测器平台组件、透射源平台组件、平台升降驱动组件、两个相同的具有准直器的高纯锗探测器、透射源及其屏蔽部件和分析模块。本发明通过废物桶的匀速旋转减少桶内物质不均匀度的影响,将两个相同的高纯锗探测器置于不同水平位置对匀速旋转的废物桶进行分层测量,通过分析得到每层放射性核素的径向等效半径,根据该半径的探测效率准确计算该层的放射性核素活度。由于排除了放射性核素均匀分布的假设,更符合实际废物桶的特点,因此大大提高了传统分段γ扫描技术的测量准确度。
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公开(公告)号:CN101988823B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200910162552.1
申请日:2009-08-03
IPC: G01B21/00
Abstract: 本发明公开了一种T形结构桁架安装位置误差的调整方法,包括以下步骤:(1)初步T形结构桁架;(2)准确测定横桁架和竖桁架分别在水平方向和竖直方向的安装角度偏差α1、α2、α3和α4以及E点到竖桁架的垂直距离L3;(3)计算E点在水平圆周误差Δr;(4)核对E点水平圆周误差Δr是否满足安装要求,调整α1、α2和L3的值,然后返回步骤(2)继续操作直到Δr满足安装要求为止。本发明建立桁架位置误差分析模型,调整方法简单有效,能够满足实际工程中桁架结构的高精度安装要求。可适用于有高精度要求的、可现场临时安装和拆卸的大型形桁架结构导轨输送装置的精度调整。
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公开(公告)号:CN1818443A
公开(公告)日:2006-08-16
申请号:CN200610023227.3
申请日:2006-01-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: F16K31/12
Abstract: 一种机械技术领域的爆炸式液压式阀门快速开关装置。本发明中,工作油缸为一个弹簧缩回型单作用油缸,其上腔通过管道与液控单向阀的出口相连,其下腔与油箱相连,其活塞杆与液压离合器相连,液压离合器与被控阀的阀瓣相连。液控单向阀的入口通过管道与爆炸油缸的上腔相连,其控制口通过管道与两位两通电磁换向阀的出口相连,两位两通电磁换向阀的入口与工作油缸的上腔相连,爆炸油缸的下腔放有炸药,电子点火器在爆炸油缸的下腔缸壁上,电控盒与电子点火器、两位两通电磁换向阀控制端相连。本发明采用可控炸药燃烧产生高温、高压气体在驱动工作油缸带动阀门推杆运动,从而实现阀门的快速启闭的作用,具有极高的阀门驱动速度,可实现自动化操作。
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公开(公告)号:CN1603637A
公开(公告)日:2005-04-06
申请号:CN200410067576.6
申请日:2004-10-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: F15D1/02
Abstract: 一种用于动力工程技术领域的控制减阻流体的湍流及传热特性的方法,包括三个基本步骤:减阻流体特性的提取:特性包括流动的雷诺数,添加剂CTAC溶液的浓度,流体的温度,获取该减阻流体的表面活性剂浓度CMC,用温度计测出流体的工作温度范围并记录下来,针对具体的减阻流体的浓度和特性尺度确定减阻流体的雷诺数Re;控制方式的选择:根据浓度和减阻流体的雷诺数,控制减阻流体湍流特性的控制装置选用网格装置,控制的位置从需要增强湍流特性的位置前30mm开始,筛网间隔地分布于整段需要增强湍流特性的区间;控制器材的确定:在需要增强传热的部件或管道内安装相应的网格装置,或者在传热的部件或管道前安装网格装置,一张A型网格相当于4张C型网格的效果。
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公开(公告)号:CN118010095A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410088988.5
申请日:2024-01-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及气液两相流测量技术领域,尤其涉及一种单螺旋气芯的三维同步测量系统及测量方法,该测量系统包括实验装置、激光片光源、第一相机、第二相机、第一LED、第二LED、第三相机、第四相机和数据处理模块,该测量方法通过利用4台相机,结合分光技术、2D3C PIV技术、脉冲阴影技术,同时得到单螺旋气芯的三维形态和流道内速度场测量平面的三维速度矢量分布,突破传统测量方法在单螺旋气芯流动测量中的局限性,从而为单螺旋气芯流动中气芯三维形态和三维速度场的时空关联分析提供基础实验数据。
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公开(公告)号:CN111613349B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202010477560.1
申请日:2020-05-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于流体自振荡和微界面强化的微量气体脱除装置,包括文丘里微气泡生成装置、流体振荡器、反应釜和气液分离装置;气液分离装置的底端设有切向底流口,侧面设有切向进口,顶端设有溢流管;反应釜的侧面设有切向出口,顶部设有气液混合物进口;文丘里微气泡生成装置的底部与熔盐回路连通,顶部与流体振荡器的底部连接;流体振荡器的顶部连接至反应釜的底端;反应釜顶端的气液混合物进口与溢流管连通;气液分离装置侧面的切向进口与反应釜的切向出口连接;底端的切向底流口与熔盐回路连通。本发明的微量气体脱除装置,可以有效脱除熔盐堆熔盐回路中的裂变气体氪、氙等,减少中子损耗,减轻设备维护成本,显著提高熔盐堆经济效益。
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公开(公告)号:CN116447520A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310355340.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于微纳米气泡的压水堆一回路注氢装置,包括:氢气供应装置、微气泡产生装置;所述微气泡产生装置包括文丘里管,所述文丘里管的两端与压水堆一回路连接,所述氢气供应装置与所述文丘里管中部垂直连接,文丘里管将注入的氢气气泡碎化为微纳气泡。本发明公开的注氢装置利用文丘里管的结构特点,将注入的气泡碎化为微纳气泡,显著提升了传质效率,加快了氢气在冷却剂中溶解传质的过程,减少了设备及管线的空间占用,为反应堆辅助设备小型化提供了助力。
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