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公开(公告)号:CN115599150A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211345072.0
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国核动力研究设计院(CN)
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明公开了一种反应堆热工水力瞬态试验系统压力自动控制方法及系统,涉及反应堆热工水力瞬态系统试验技术领域,在反应堆热工水力瞬态系统试验回路上连接包括压力容器的稳压系统回路;通过调节电加热元件功率大小,来改变蒸汽稳压器中蒸汽和液体的比例,来改变反应堆热工水力瞬态系统试验回路的压力,对反应堆热工水力系统试验一回路的压力进行自动控制;系统试验的测量控制软件里可进行程序设定,实现瞬态试验压力的自动调节,使压力回归到安全范围内;当蒸汽稳压器中水位不满足要求时,对水位进行自动调整;有效减少反应堆热工水力瞬态试验系统对人力的依赖、减少试验过程的人因失误。
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公开(公告)号:CN115603088A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211333978.0
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国核动力研究设计院(CN)
IPC: H01R13/405 , H01R13/52 , H01R13/533 , H01R4/02 , H01R43/02 , H01R43/24
Abstract: 本发明公开了一种中压动力电气贯穿装置及其制作方法,包括铜杆、封接玻璃,还包括过渡管、过渡外壳、金属法兰,由内而外依次为铜杆、过渡管、封接玻璃、过渡外壳、金属法兰;所述铜杆与过渡管之间焊接密封,所述过渡管、封接玻璃、过渡外壳之间通过玻璃封接密封,所述过渡外壳与金属法兰之间焊接密封;各所述部件之间的间隙中灌注有绝缘胶以形成相互绝缘;所述贯穿装置可用于高压、高低温交变环境。本发明提供的贯穿装置耐老化、耐辐照、耐腐蚀,可在高低温循环、高压力环境下,实现大线径铜杆贯穿密封和绝缘的装置。
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公开(公告)号:CN115596684A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211526024.1
申请日:2022-12-01
Applicant: 中国核动力研究设计院(CN)
Abstract: 本申请提供了一种压气机、超临界二氧化碳循环系统和压气机压力控制方法。压气机包括:机壳、转轴、叶轮、第一密封件和流体调节装置。机壳具有收容腔室和平衡腔室,收容腔室具有进气口和出气口,平衡腔室设置于出气口远离进气口的一侧并具有与外部连通的开口;转轴安装于机壳,转轴和机壳之间形成气流通道,气流通道连通收容腔室和平衡腔室;叶轮套设于压气转轴并设置于收容腔室;第一密封件设置于气流通道;流体调节装置设置于开口,并与机壳可移动连接,以调节开口的大小。本申请提供的压气机可以通过流体调节装置调节进入平衡腔室的气体的流量大小,并改变平衡腔室的压力大小,进而调整压气机叶轮背部的压力。
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公开(公告)号:CN115601425A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211181974.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 华中科技大学(CN) , 中国核动力研究设计院(CN)
Abstract: 本发明提供了一种DR图像不规则模糊边缘的定位方法及系统,属于机械加工领域,方法包括:将夹芯板DR图像进行直方图均衡化和中值滤波处理;采用大津法将滤波后的灰度图像转化为功能体边缘二值图像;对功能体边缘二值图像采用形态学图像处理,提取功能体边缘二值图像的边缘轮廓;通过凸包处理进行边缘轮廓的修正;构建最小宽度外接矩形。本发明实现了功能体切割边缘的自动化定位,为全自动切割生产奠定坚实基础。
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公开(公告)号:CN115595468A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211234767.1
申请日:2022-10-10
Applicant: 中国核动力研究设计院(CN)
Abstract: 本发明公开了一种含Eu镍基中子吸收体材料及其制备方法和应用,含Eu镍基中子吸收体材料包括以下质量百分数的成分:5.00%~20.00%Eu,5.00%~25.00%Cr,余量为Ni,所述Cr固溶于所述Ni基体中,所述含Eu镍基中子吸收体材料的相组成主要是Ni和Ni5Eu。所述含Eu镍基中子吸收体材料在熔炼制备过程中采用了特殊的布料方式和阶梯控制熔炼功率方法,可有效降低Eu的挥发,使Eu含量得到准确控制;所述含Eu镍基中子吸收体材料具有良好的力学性能、高温稳定性和耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN115602353A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211295337.0
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国核动力研究设计院(CN)
Inventor: 汪海 , 孙胜 , 李劲松 , 赵光 , 童明炎 , 魏甫 , 吴红伟 , 李永强 , 岳潇 , 王万金 , 司丹丹 , 曹娜 , 卜仁越 , 田志龙 , 梅星 , 张浩 , 廖季鑫 , 王忠庆 , 许裕恒 , 雷晋
IPC: G21K5/00
Abstract: 本发明属于研究堆用辐照技术领域,特别涉及一种研究堆三级冷却辐照考验回路系统。包括高温高压的第一级冷却系统,中温低压的第二级冷却系统,低温中压的第三级冷却系统。当出现第一级冷却系统中燃料元件破损后水中放射性剂量大幅上升从而使第二级冷却系统中的物质部分被活化、导致使第二级冷却系统活度超标时,保证了活化产物被包容在第二级冷却系统中,不会向第三级冷却系统继续扩散;当出现各级冷却系统边界失效时,第一级冷却系统与第三级冷却系统的压力均高于第二级冷却系统,可由第二级冷却系统包容泄漏的放射性物质,不会继续向第三级冷却系统泄漏,回路的排出流放射性活度均满足排放要求,不影响影响环境安全以及试验的正常开展。
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公开(公告)号:CN115602345A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211295638.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国核动力研究设计院(CN)
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种可实现驱动线错对中值连续调节的装置,包括管座密封壳、螺纹法兰、容器顶盖和容器筒体;所述管座密封壳的中部与所述螺纹法兰螺纹连接,所述管座密封壳的下部穿过所述容器顶盖的顶部进入所述容器顶盖的内腔,所述螺纹法兰固定安装在所述容器顶盖的顶部;所述容器顶盖的底部与所述容器筒体的上端部螺纹法兰固定连接;驱动线的基准构件位于所述容器筒体内;所述管座密封壳和所述容器顶盖均采用偏心结构,所述管座密封壳的偏心距与所述容器顶盖的偏心距相同。该装置可实现在高温高压工况下的密封有效,同时在错对中工况调节时,只需旋转偏心管座密封壳,无需拆连接螺栓,既能实现驱动线的对中,也能实现较大范围的错对中的精细调节。
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公开(公告)号:CN115600526A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211392564.5
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国核动力研究设计院(CN)
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种抑制含节流元件管道汽蚀的改造方法,步骤如下:1)建立CFD数值分析模型;2)将节流元件级数和安装位置范围与节流元件几何参数作为改造方案输入参数;3)计算管道流场关键参数作为改造方案输出参数;4)对输入参数建立输入样本数据库,获取样本中每组节流元件对应输出参数,得到输入和输出参数数据库;5)构建输入参数与输出参数的映射关系;6)确定优化目标;7)利用智能优化算法得出最优改造方案。本发明的改造方法,联合CFD模拟和代理模型构建了节流元件几何参数与流场关键物理量之间的映射关系,并通过智能优化算法给出最优减振改造方案,能最大程度上保证了方案的优越性,减少人为主观性对改造方案的影响。
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公开(公告)号:CN115600518A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211286530.8
申请日:2022-10-20
Applicant: 中国核动力研究设计院(CN)
IPC: G06F30/28 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了基于相分布特征的燃料组件热工性能分析方法及系统,涉及反应堆热工水力设计及安全分析领域,其技术方案要点是:对燃料组件进行两相CFD计算分析,得到燃料组件内的两相CFD计算结果;依据两相CFD计算结果分别确定燃料组件内的流线分布因子、两相气泡尺寸分布因子和空泡包覆因子;依据流线分布因子、两相气泡尺寸分布因子和空泡包覆因子对燃料组件的热工性能进行综合分析,得到热工性能。本发明大大提升拓展了现有燃料组件热工性能评价因素,快速实现新型燃料组件两相热工性能评价,大大减少了试验的需求,增加了选型的成功率,该方法可应用到核反应堆高热工性能燃料组件研发中。
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公开(公告)号:CN115600492A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211181738.3
申请日:2022-09-27
Applicant: 华中科技大学(CN) , 中国核动力研究设计院(CN)
Abstract: 本发明提供一种激光切割工艺设计方法及系统,包括:确定训练好的神经网络模型;其包括:BP隐层和ELM隐层;确定激光切割产品的目标粗糙度,并利用教与学算法根据所述目标粗糙度初步设计多组工艺参数;将初步设计的各组工艺参数输入到训练好的神经网络模型,分别预测按照所述各组工艺参数切割得到产品的上下表面粗糙度;结合目标粗糙度和各组工艺参数预测得到的粗糙度,利用模糊优选法从初步设计的多组工艺参数选取一组最优的工艺参数,以便基于教与学算法再次为所述目标粗糙度设计对应的工艺参数,并循环执行上述粗糙度预测、目标函数选取以及再次设计工艺参数的过程,直至预测的上下表面粗糙度达到目标粗糙度。本发明提高了激光切割件的质量。
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