管座结构和核燃料组件
    71.
    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。

    医用同位素生产堆用硝酸铀酰溶液酸度设计方法及系统

    公开(公告)号:CN117789851A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311612569.9

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种医用同位素生产堆用硝酸铀酰溶液酸度设计方法,属于生产堆液体燃料设计技术领域。其包括:通过获得的R‑pH关系图,以及H2O2浓度限值与溶液pH的函数关系;计算出反应堆稳定运行时H2O2的平衡浓度以及反应堆稳定运行时溶液pH限值pHlimited,根据pH限值pHlimited,以设计初装料时硝酸铀酰浓度中添加的自由硝酸浓度。本发明提供的医用同位素生产堆用硝酸铀酰溶液酸度设计方法,可获得硝酸铀酰溶液的运行pH限值,提供设计出合理的反应堆硝酸铀酰初始自由硝酸浓度,同时还能设计提供运行时合理的补酸频率和补酸浓度,可解决液体燃料溶液的酸度设计和运行时的安全设计问题,实现以水溶液为核燃料医用同位素生产堆经济、安全可靠运行。

    一种在液态铅基合金中的腐蚀试验方法及其应用

    公开(公告)号:CN117629866A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311652239.2

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种在液态铅基合金中的腐蚀试验方法及其应用,属于核反应堆结构材料腐蚀试验技术领域。其方法包括:制备已知氧化膜厚度的样品,分别获得氧化膜减薄动力学参数和氧化膜氧化增厚动力学参数,将氧化膜减薄和氧化膜氧化增厚动力学耦合,形成液态铅基合金腐蚀动力学模型。本发明提供的在液态铅基合金中的腐蚀试验方法,通过试验流程和试验参数的控制,可分离变量,单独研究氧化膜的氧化增厚过程和氧化膜的腐蚀减薄过程,避免其相互影响从而可获得各自物理过程的动力学参数,可以准确获取材料的腐蚀动力学参数,进而可准确的预测材料的氧化膜厚度以及金属壁厚减薄量,可有效支撑铅基液态金属环境下结构材料的腐蚀性能研究。

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