一种可远距离实现快速连接和松脱的连接结构

    公开(公告)号:CN111048219B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201911381234.4

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种可远距离实现快速连接和松脱的连接结构,包括锁扣件,还包括驱动件,所述驱动件包括旋转轴、螺旋弹簧及压环;所述旋转轴的上端面上设置有操作杆插孔;所述旋转轴下端设置有突出键;所述锁扣件的上端设置有插孔,还包括内槽;所述压环呈筒状,且压环的侧壁上还设置有两个C形槽,各C形槽由三个槽段组成:水平段,两段竖直段;还包括连接在旋转轴上的定位销;所述螺旋弹簧设置在压环中,且螺旋弹簧的下端作用在锁扣件的上端,螺旋弹簧的上端作用在螺旋轴上。本连接结构的结构设计使得在压紧筒组件的上方,即可实现压紧筒组件与压紧组件之间的连接和分离操作,达到远距离改变压紧筒组件与压紧组件连接状态的目的。

    一种反应堆堆内构件整体式吊篮筒体结构成形方法

    公开(公告)号:CN109986283B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201711469026.0

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明属于反应堆结构设计领域,具体涉及一种反应堆堆内构件整体式吊篮筒体结构成形方法;本发明的目的是,针对现有技术不足,提供一种采用电熔增材制造技术,制造出反应堆堆内构件整体式吊篮筒体反应堆堆内构件整体式吊篮筒体结构成形方法;取消了各类板材、锻件以及焊材的生产,缩短了采购周期;取消了所有焊缝,包括吊篮筒体所有的全焊透连接焊缝和钴基合金耐磨堆焊技术,避免了结构的焊接变形,提高了成形质量;采用了整体成形的吊篮筒体,结构连续性好,力学性能更好;整体成形的吊篮筒体的结构材料性能均匀,尤其是结构厚度方向材料性能无差异;制造周期大幅度缩短,制造工艺大大简化。

    一种堆内构件整体式上支承柱结构成形方法

    公开(公告)号:CN109986282A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201711468754.X

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明属于电容增材制造技术领域,具体涉及一种堆内构件整体式上支承柱结构成形方法;本发明的目的是,针对现有技术不足,提供一种基于电熔增材制造技术的堆内构件整体式上支承柱结构成形方法;取消了型材、配套焊材的生产,缩短了生产周期;取消了所有的组装焊接和全焊透焊缝,避免了结构的焊接变形,提高了成形质量;采用了整体成形的上支承柱,结构连续性好,力学性能更好;整体成形的上支承柱的结构材料性能均匀,尤其是结构厚度方向材料性能无差异;制造工艺大大简化,制造周期大幅度缩短。

    小直径管形结构用可锁紧式快装密封装置

    公开(公告)号:CN106895149A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510964949.8

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: F16J15/102

    Abstract: 本发明为一种小直径结构用可锁紧式快装密封装置,2个分离半环(7)安装在小直径管形结构(1)的凹槽缩径段(12)上,分离半环(7)上安装连接销(6),连接销(6)插入限制环(5)内,使限制环(5)紧密地卡在分离半环(7)上,分离半环(7)卡在小直径管形结构(1)的凹槽缩径段(12)上不会松动脱落,以小直径管形结构(1)通过分离半环(7)支承在管座(8)的台阶上。石墨密封环(4)安装在防转环(3)和限制环(5)之间,防转环(3)的表面进行了镀银处理,表面光洁,空心螺栓(2)拧紧时,不会带动防转环(3)转动,避免带动石墨密封环(4)转动而磨损了石墨密封环(4)的密封面。

    压水反应堆燃料组件模拟体及其设计方法

    公开(公告)号:CN105529053A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610109156.2

    申请日:2016-02-29

    CPC classification number: G21C17/022

    Abstract: 压水反应堆燃料组件模拟体及其设计方法,用于在压水反应堆堆内构件流致振动试验中模拟堆芯燃料组件,包括至少一个燃料组件模拟体,所述燃料组件模拟体包括刚杆和安装在刚杆不同高度位置的多个质量块。及反应堆堆芯燃料组件模拟体设计方法。采用本发明所述的反应堆堆芯燃料组件模拟体及其设计方法,大大降低了设计、加工难度,同时节约大量的材料及加工经费,经济适用,同时代替原反应堆燃料组件,在反应堆堆内构件流致振动模型试验中能较准确的获得堆内构件主要部件的流致振动响应,从而较好地完成对反应堆堆内构件主要部件的流致振动安全评价。

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