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公开(公告)号:CN107036755A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201611024730.0
申请日:2016-11-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: G01L13/026 , G01L19/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于测压系统的压强放大器,包括平压室、测压室、压力变送器以及压力放大室,在平压室内填充有非导电介质,平压室内设有传力杆,传力杆两端部截面面积不同且分别活动贯穿测压室、压力放大室后继续延伸,在传力杆两端均设有第一弹性膜和第二弹性膜,第一弹性膜和第二弹性膜将测压室以及压力放大室与平压室隔绝,第二弹性膜位于传力杆端部的端面上;在定位杆一端安装有与通电线圈相匹配的滑片,定位杆另一端贯穿平压室后向外延伸。待测点的压强通过机械方式进行放大,大幅度降低相应的压力变送器的制造灵敏度、精度以及量程的要求,整个系统结构合理,操作方便,信号准确且易于读取。
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公开(公告)号:CN103413575A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310352973.7
申请日:2013-08-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/38
Abstract: 本发明公开了一种反应堆燃料组件上管座,主要由连接板、固定在连接板边缘的围板和固定在围板上的框板构成,连接板上均匀开设有用于安装燃料组件导向管或仪表管的连接孔,所述连接板上开设有多个五边形流水孔,任意三个相邻的连接孔的圆心相连合围形成一个三角部,每个三角部内包括两个五边形流水孔。本发明的优点和有益效果在于,通过改变流水孔的形状和流水孔的布置方式,使流水孔能够均匀布置,同时增大了流通面积比例,解决了上管座经济性不好和对燃料组件出口的流场分布不利的技术问题;通过改变流水孔的形状和流水孔的布置方式,使连接板的载荷分布更加均匀,增强了上管座的整体结构强度。
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公开(公告)号:CN103247353A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310144207.1
申请日:2013-04-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/38
Abstract: 本发明公开了一种反应堆燃料组件上管座,主要由连接板、固定在连接板边缘的围板和固定在围板上的框板构成,连接板上均匀开设有用于安装燃料组件导向管或仪表管的连接孔,所述连接板上开设有多个五边形流水孔,任意三个相邻的连接孔的圆心相连合围形成一个三角部,每个三角部内包括两个五边形流水孔。本发明的优点和有益效果在于,通过改变流水孔的形状和流水孔的布置方式,使流水孔能够均匀布置,同时增大了流通面积比例,解决了上管座经济性不好和对燃料组件出口的流场分布不利的技术问题;通过改变流水孔的形状和流水孔的布置方式,使连接板的载荷分布更加均匀,增强了上管座的整体结构强度。
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公开(公告)号:CN103247352A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310144199.0
申请日:2013-04-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: G21C3/3315 , G21C3/322 , Y02E30/38
Abstract: 本发明公开了一种燃料组件上管座,主要由连接板、固定在连接板边缘的围板和固定在围板上的框板构成,连接板上开设有用于安装燃料组件导向管的连接孔A和用于安装仪表管的连接孔B,在所述连接板上均匀开设有多个整体上呈长条形的流水孔,流水孔包括流水孔A和流水孔B,流水孔A和流水孔B的轴线之间存在大于0°的夹角。本发明的优点和有益效果在于,本发明通过改变流水孔的形状和布置方式,使流水孔能够均匀布置,同时增大了流通面积比例,解决了上管座经济性不好和对燃料组件出口的流场分布不利的技术问题。
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公开(公告)号:CN119827140A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510323699.3
申请日:2025-03-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明公开了一种适用于阀门可靠性试验的组合稳压系统,包括:接口模块,用于与被测阀门连接;高温稳压罐,其底部通过第一出水管与接口模块连接,顶部通过第一出气管与接口模块连接;低温稳压罐,底部通过第二出水管和第三出水管分别与接口模块以及高温稳压罐的顶部连通;多个稳压扩容罐,通过第二出气管和第三出气管分别与接口模块和低温稳压罐的顶部连通,各管路上分别设置有阀门;补气组件,用于分别向各稳压扩容罐内补气;补水组件,用于向低温稳压罐和高温稳压罐内补水。本发明,能够开展各种不同的试验项目,一套系统能够产生各种试验条件,同时采用多个稳压扩容罐串/并联的方式作为压力源,经济且日常可分级并用,利用率高。
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公开(公告)号:CN119755358A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510267082.4
申请日:2025-03-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种新型一体化无焊缝高温高压闸阀及其阀体加工工艺,其中,高温高压闸阀包括:阀门本体,包括内部设置有流体通道的阀体、一体成型设置在所述阀体内的阀座、设置在所述阀体上的阀盖和用于对流体通道进行封堵的阀板;传动机构,包括一端穿过所述阀盖与所述阀板连接的滚珠丝杆和设置在所述滚珠丝杆上的阀杆挡块。本发明通过将位置指示器倾斜设置在阀盖上,且位置指示器垂直阀杆挡块,能够有效避免杂质进入,并且因位置指示器与阀杆挡块垂直设置,使得位置指示器内的球头的受力始终沿着运动方向,导向受力更加均匀,磨损也均匀,解决现有技术中球头过应力变形破碎等严重故障。
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公开(公告)号:CN115479766B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211157200.9
申请日:2022-09-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/003 , G01R31/00
Abstract: 本发明涉及阀门性能测试技术领域,具体涉及一种多阀门管路温度循环可靠性试验系统及方法,试验系统:包括:第一温控子系统,能够调节试验液体的温度,且进液端连接有第一进液开关阀、出液端连接有第一出液开关阀,所述第一进液开关阀用于与试验阀组的出液端相连,所述第一出液开关阀用于与试验阀组的进液端相连;第二温控子系统,能够调节试验液体的温度,且进液端连接有第二进液开关阀、出液端连接有第二出液开关阀,所述第二进液开关阀用于与试验阀组的出液端相连,所述第二出液开关阀用于与试验阀组的进液端相连,能够有效地控制阀门冷热冲击时的升降温速率,提高试验效率,降低了人力和物力成本。试验方法基于前述的试验系统。
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公开(公告)号:CN115452358B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211157223.X
申请日:2022-09-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/003 , G01R31/00
Abstract: 本发明涉及电动阀门性能测试技术领域,具体涉及一种电动阀门动作寿命加速试验方法,包括以下步骤:从核级电动阀整机试验中的影响应力中,选取正常工况下的环境温度、振动强度、阀门开启电压和阀门关闭电压作为试验参数;根据所述环境温度和所述振动强度的特性,建立对应的加速模型;通过摸底试验获得各所述加速模型的单加速因子,并基于所述单加速因子和加速模型计算活化能;基于所有的所述单加速因子计算综合加速因子;基于所述综合加速因子和动作寿命考核次数计算模型,计算出电动阀门动作寿命等效考核次数;通过伪随机发生器产生电动阀门单次动作的开、关阀电压值,并根据所述试验参数按照设定的间隔时间进行动作寿命加速试验。
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公开(公告)号:CN115468759B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211156778.2
申请日:2022-09-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/003 , G01M7/02 , G01R31/00
Abstract: 本发明涉及阀门性能测试技术领域,具体涉及一种电动阀门热备寿命加速试验方法,包括以下步骤:根据电动阀门整机试验时,正常工况下的电动阀门热备寿命影响因素,将环境温度和振动强度作为加速试验的加载应力;根据参与加速试验的应力类型,建立相应的加速模型;根据相应的加速模型,确定加速模型参数;计算各加速模型中的加速因子;根据加速因子,计算出加速条件下等效的热备寿命考核时间,并开展电动阀门热备寿命加速试验。本发明能够有效地缩短试验时间,进而合理地评估电动阀门的热备寿命,并充分地考虑了电动阀门在使用过程中影响较大的应力类型,为一回路系统中电动阀门的维护时间和更换周期进行指导。
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公开(公告)号:CN114038594B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111333194.3
申请日:2021-11-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 卢川 , 杨雯 , 何航行 , 冉旭 , 刘余 , 邓坚 , 于颖锐 , 巨海涛 , 李垣明 , 张林 , 黄慧剑 , 辛素芳 , 刘卢果 , 倪东洋 , 王连杰 , 辛勇 , 王浩煜 , 刘松亚 , 张吉斌 , 李鹏飞 , 付冉 , 高希龙 , 陈建国 , 吕新知
Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯流量和功率四分区控制方法,涉及核反应堆堆芯技术领域,其技术方案要点是:压水堆堆芯的横切面沿径向向外扩展依次设有第一流量区、第二流量区、第三流量区,第二流量区包裹第一流量区,第三流量区包裹第二流量区;第三流量区的边缘间隔设置有多个第四流量区,第四流量区朝向第三流量区的中心嵌入设置;第二流量区通入冷却剂的流量大于第一流量区通入冷却剂的流量,第一流量区通入冷却剂的流量大于第三流量区通入冷却剂的流量,第三流量区通入冷却剂的流量大于第四流量区通入冷却剂的流量。本发明通过相关物理、水力学和结构等的精细化协调匹配设计,实现了全寿期内堆芯径向功率的稳定分布以及与流量的匹配度。
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