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公开(公告)号:CN115524054B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202210884475.6
申请日:2022-07-25
Applicant: 上海交通大学 , 上海雷奎流体科技有限公司
IPC: G01L11/02
Abstract: 本发明公开了一种测量棒束通道内格架下游的壁面压力场的实验装置,针对由于棒束结构复杂,内部通道空间狭小,常规压力测量方法难以精确测量格架下游壁面的压力场的问题,通过在棒束流道本体中设置开口金属管,在开口金属管上设置石英玻璃窗口,作为硬杆内窥镜的工作窗口;将内窥镜内置于开口金属管内,其中,硬杆内窥镜深入开口金属管的一端装有前置照明窗口,外置激光发生器的激光通过光纤导光从石英玻璃窗口照射到目标棒束上;该内窥镜的另一端连接光信号采集器,用于采集激光照射到目标棒束上后的反射光信号,得到相应的光强度,以便根据预先得到的光强度和压力的标定曲线,获取该光强度对应的压力值,能有效地得到格架下游壁面的压力场。
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公开(公告)号:CN114840959B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202210449729.1
申请日:2022-04-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F16/21 , G06F111/08
Abstract: 本发明涉及一种高精度复杂能谱微堆多群截面制作方法,包括如下步骤:步骤1:针对所需计算的组件或堆芯进行建模,基于ACE格式截面数据,进行连续能量蒙特卡罗输运计算;步骤2:追踪指定均匀化区域内不同入射角度区间的中子;步骤3:根据步骤2,统计不同散射出射角度余弦区间内的散射事件数目,计算散射出射角余弦在各区间内的概率,确定散射角度分布;步骤4:根据步骤2和步骤3,计算得到多群数据;步骤5:根据步骤2和步骤4,制作多群数据库。本发明通过追踪统计中子入射角度,解决了所有截面的计算问题,降低现有方法中采用的近似与误差对微堆多群截面数据的影响,提高微堆多群截面数据精度。
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公开(公告)号:CN114388157B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202210033127.8
申请日:2022-01-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: G21C17/017 , G01L19/06 , G01L19/00
Abstract: 本发明提供了一种测量高温高压水介质下管系流致声共振的热态试验系统,包括:主管道系统和旁通系统,且主管道系统和旁通系统连通;主管道系统包括依次通过连接管路连接形成回路的加热器、泵、缓冲罐以及流量计;旁通系统包括旁通测量管路、动压测量系统以及回水系统;旁通测量管路的一端与位于流量计和加热器之间的连接管路连通,另一端与回水系统连通;回水系统的另一端与位于流量计和加热器之间的连接管路连通,且位于旁通测量管路与连接管路的连接口的下游;动压测量系统用于测量旁通测量管路。本发明通过主管道系统和旁通系统的配合使用,有助于提高温度控制的精准性,有助于提高测量信号的强度,从而有助于提高系统测量数据的有效性和精确性。
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公开(公告)号:CN116230261B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310110994.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于微型海洋堆电源系统,包括反应堆堆芯、冷却系统、热电转换系统、余热导出系统和控制系统,反应堆堆芯包括冷却剂通道‑燃料一体化组件、氢化物慢化基体、反射层和屏蔽层,氢化物慢化基体内设置若干个冷却剂通道‑燃料一体化组件,反射层包裹在氢化物慢化基体的外侧,屏蔽层包裹在反射层的外侧;冷却剂通道‑燃料一体化组件由内向外包括中心空道、燃料、外壳和冷却剂通道;热电转换系统具有冷端和热端,冷却系统分别连接热电转换系统的热端和冷却剂通道;余热导出系统的一侧连接热电转换系统的热端,另一侧固定在外壳壁上,利用海水冷却;控制系统包括若干个控制棒,控制棒设置在反射层内。
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公开(公告)号:CN116070444A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310092252.0
申请日:2023-01-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于堆芯输运程序的蒙卡均匀化截面制作方法,包括步骤1:对算例进行建模,进行连续能量蒙特卡罗输运计算;步骤2:追踪指定均匀化区域内的中子,获得基础蒙卡均匀化截面生成所需参数;步骤3:根据步骤2生成基础蒙卡均匀化截面数据;步骤4:根据步骤2计算均匀化区域内总反应率及通量的实球谐函数矩;步骤5:根据步骤4依总反应率与通量的实球谐函数矩,生成高阶总截面修正项;步骤6:根据步骤3与步骤5更新高阶散射数据,形成适用于堆芯输运程序的均匀化截面。
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公开(公告)号:CN117292851A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310921852.3
申请日:2023-07-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种适用于小型模块化压水堆的十字螺旋金属燃料组件,所述十字螺旋金属燃料组件包括组件盒、138根燃料棒、18根可燃毒物棒和1根导向管,组件盒为正六边形棱柱体结构,燃料棒为十字螺旋形燃料棒。组件盒除燃料棒、可燃毒物和导向管以外的空间填充有冷却剂;燃料棒和可燃毒物棒按照三角形阵列均匀排列,构成正六边形栅格。本发明提供的适用于小型模块化压水堆的十字螺旋金属燃料组件,通过在组件内非均匀化布置固体可燃毒物棒,实现寿期内的反应性控制和径向功率展平,同时可实现燃料的长换料周期。十字螺旋型设计,缩短了燃料棒内热量的导出路径,进而降低燃料棒中心温度。
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公开(公告)号:CN116230261A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310110994.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于微型海洋堆电源系统,包括反应堆堆芯、冷却系统、热电转换系统、余热导出系统和控制系统,反应堆堆芯包括冷却剂通道‑燃料一体化组件、氢化物慢化基体、反射层和屏蔽层,氢化物慢化基体内设置若干个冷却剂通道‑燃料一体化组件,反射层包裹在氢化物慢化基体的外侧,屏蔽层包裹在反射层的外侧;冷却剂通道‑燃料一体化组件由内向外包括中心空道、燃料、外壳和冷却剂通道;热电转换系统具有冷端和热端,冷却系统分别连接热电转换系统的热端和冷却剂通道;余热导出系统的一侧连接热电转换系统的热端,另一侧固定在外壳壁上,利用海水冷却;控制系统包括若干个控制棒,控制棒设置在反射层。
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公开(公告)号:CN116092705A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310198382.2
申请日:2023-03-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种先进聚合物可燃毒物慢化兆瓦级热管反应堆堆芯,所述先进聚合物可燃毒物慢化兆瓦级热管反应堆堆芯包括堆芯活性区、设于所述堆芯活性区外的反射层、及设于反射层外的屏蔽层;所述堆芯活性区呈1/6对称结构,每个1/6堆芯活性区包括一个基体,每个1/6堆芯活性区还包括容纳于所述基体中的至少一根燃料棒、至少一根热管及至少一根PACS可燃毒物棒;所述PACS可燃毒物棒作为慢化剂和/或可燃毒物;所述PACS可燃毒物棒由化学结构式为[(B10H10C2)((CH3)2SiO)12(C2)7]n的材料制成。
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公开(公告)号:CN115524054A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210884475.6
申请日:2022-07-25
Applicant: 上海交通大学 , 上海雷奎流体科技有限公司
IPC: G01L11/02
Abstract: 本发明公开了一种测量棒束通道内格架下游的壁面压力场的实验装置,针对由于棒束结构复杂,内部通道空间狭小,常规压力测量方法难以精确测量格架下游壁面的压力场的问题,通过在棒束流道本体中设置开口金属管,在开口金属管上设置石英玻璃窗口,作为硬杆内窥镜的工作窗口;将内窥镜内置于开口金属管内,其中,硬杆内窥镜深入开口金属管的一端装有前置照明窗口,外置激光发生器的激光通过光纤导光从石英玻璃窗口照射到目标棒束上;该内窥镜的另一端连接光信号采集器,用于采集激光照射到目标棒束上后的反射光信号,得到相应的光强度,以便根据预先得到的光强度和压力的标定曲线,获取该光强度对应的压力值,能有效地得到格架下游壁面的压力场。
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公开(公告)号:CN102951981A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201110244177.2
申请日:2011-08-22
Applicant: 上海交通大学 , 日本化学工业株式会社
IPC: C07B53/00 , C07C29/145 , C07C33/22 , C07C33/20 , C07C33/46 , C07C33/24 , C07C33/18 , C07C33/34 , C07C41/26 , C07C43/23 , C07C37/00 , C07C39/11 , C07C213/00 , C07C215/68 , C07D213/30 , C07D307/42
CPC classification number: C07C29/145 , C07B53/00 , C07B2200/07 , C07C37/002 , C07C41/26 , C07C213/00 , C07C2102/08 , C07C2102/10 , C07C2602/08 , C07C2602/10 , C07C33/22 , C07C33/20 , C07C33/46 , C07C43/23 , C07C39/11 , C07C33/24 , C07C33/18 , C07C35/36 , C07C35/32 , C07C215/68
Abstract: 本发明涉及一种酮类化合物的不对称氢化方法,其特征在于:包括如下步骤:在氢气氛围下,在第二溶剂中,在由手性配体与金属钌盐得到的原位催化剂的存在下,加入酮类化合物和碱,使酮类化合物发生不对称氢化反应。本发明对酮类化合物能获得100%的转化率和最高99.7%的不对称诱导效果。本发明操作简便,选择性和产率高,具有较好的原子经济性及良好的工业化应用前景。
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