准则确定方法、装置、设备、计算机存储介质及程序产品

    公开(公告)号:CN115688488B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211713578.2

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本申请公开了一种准则确定方法、装置、设备、计算机存储介质及程序产品,涉及核反应堆安全分析技术领域。该方法包括:建立针对瞬变外力场下的反应堆堆芯热工安全准则的稳态瞬态分析数学物理模型;建立针对瞬变外力场的六自由度运动的三维空间加速度模型;根据所述稳态瞬态分析数学物理模型和所述三维空间加速度模型,确定瞬变外力场下的流动失稳和沸腾临界预测机理模型;根据所述流动失稳和沸腾临界预测机理模型,确定瞬变外力场下的反应堆堆芯热工安全准则。根据本申请实施例,能够对瞬变外力场下的核反应堆堆芯热工安全准则进行准确制定,为先进核能动力系统热工安全研发设计提供了可靠的理论依据。

    自然循环分离效应实验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN115831406A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211513582.4

    申请日:2022-11-29

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明公开了自然循环分离效应实验装置及其试验方法,自然循环分离效应实验装置,包括试验回路,所述实验回路包括冷凝器、预热器和试验加热设备;所述冷凝器和预热器之间通过管道连接形成闭合循环回路,该闭合循环回路为试验回路,所述冷凝器的出口与冷凝器的入口之间形成下降段,所述冷凝器的出口与冷凝器的入口之间形成上升段,上升段为试验加热段,所述试验加热设备设置在试验加热段上,整个试验回路安装在运动平台上。该实验装置具有与原型相似的动态自反馈特性,可用于模拟原型自然循环特性。

    准则确定方法、装置、设备、计算机存储介质及程序产品

    公开(公告)号:CN115688488A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211713578.2

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本申请公开了一种准则确定方法、装置、设备、计算机存储介质及程序产品,涉及核反应堆安全分析技术领域。该方法包括:建立针对瞬变外力场下的反应堆堆芯热工安全准则的稳态瞬态分析数学物理模型;建立针对瞬变外力场的六自由度运动的三维空间加速度模型;根据所述稳态瞬态分析数学物理模型和所述三维空间加速度模型,确定瞬变外力场下的流动失稳和沸腾临界预测机理模型;根据所述流动失稳和沸腾临界预测机理模型,确定瞬变外力场下的反应堆堆芯热工安全准则。根据本申请实施例,能够对瞬变外力场下的核反应堆堆芯热工安全准则进行准确制定,为先进核能动力系统热工安全研发设计提供了可靠的理论依据。

    一种窄矩形通道全场瞬态空泡份额测量系统及方法

    公开(公告)号:CN111912880B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010680656.8

    申请日:2020-07-15

    摘要: 本发明公开了一种窄矩形通道全场瞬态空泡份额测量系统及方法,该系统包括探测器模块、发射电路、接收电路和计算分析模块,探测器模块包括电极片阵列和电信号接收底板,电极片阵列设于上流道板内壁面上,以下流道板作为电信号接收底板;通过发射电路按次序给电极片阵列的每个电极片一个电压信号,电极片被激发后产生的电流通过电极片与电信号接收底板间的两相流流体介质后,经过电信号接收底板传回给接收电路;计算分析模块从接收电路按时序接收的电流信号大小来计算出对应电极片处介质的电导率,计算该电极片处的介质的相态。本发明测量精度高,以独特的探测器模块设计解决了矩形通道结构狭窄的问题,实现矩形通道内全场瞬态空泡份额测量。

    一种用于棒束组件实验通电的接电装置及接电方法

    公开(公告)号:CN110098494A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910402697.8

    申请日:2019-05-15

    IPC分类号: H01R9/24

    摘要: 本发明公开了一种用于棒束组件实验通电的接电装置及接电方法,包括外部框架,外部框架内并排设置若干导电部,导电部在垂直于自身轴线方向的截面呈圆环状,相邻导电部之间柔性连接,且相邻导电部之间电导通;还包括贯穿外部框架的两组束紧装置,两组束紧装置沿导电部的轴线方向分布,每组束紧装置包括至少一根束紧带,束紧带呈S形绕过所有导电部。本发明易于组装,使用效果可靠;一次性实现棒束组件中一排元件棒的接电功能且确保各种预期使用条件下各元件棒接电效果可靠;减小棒束组件接电部分的轴向长度,克服紧密排列棒束组件中间元件棒接电操作空间不足的问题;减少接电位置发热量并增强棒束组件接电部分的散热效果的目的。

    采用热电偶测量圆管内壁面温度时的热电偶定位机构

    公开(公告)号:CN106257248B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610833985.5

    申请日:2016-09-20

    IPC分类号: G01K7/06

    摘要: 本发明公开了采用热电偶测量圆管内壁面温度时的热电偶定位机构,包括支顶弹簧架、中空定位直管、调节杆、前限位件及后调节件,支顶弹簧架包括卡环、环形卡箍及多块连接卡环和环形卡箍且外凸折弯的弧形弹簧片,环形卡箍套设于中空定位直管前端,弧形弹簧片凹陷区域的中央构成贯穿弧形弹簧片的定位缺口。中空定位直管中陶瓷定位管的中央定位管段与待测圆管内径相匹配,调节杆穿过中空定位直管、环形卡箍及卡环,前限位件设于调节杆前端用于限制卡环前移,后调节件设于调节杆后端用于配合调节杆控制弧形弹簧片折弯。本发明应用时能降低待测圆管振动对测量精度造成的影响,且能保证长期使用过程中测量端头与待测圆管内部接触的可靠性。

    一种用于流场可视化研究的实验棒

    公开(公告)号:CN107331427A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710595265.4

    申请日:2017-07-20

    IPC分类号: G21C23/00

    CPC分类号: G21C23/00

    摘要: 本发明公开了一种用于流场可视化研究的实验棒,所述实验棒包括:上端塞、FEP薄壁管、下端塞,上端塞下端与FEP薄壁管上端通过热熔方式连接,FEP薄壁管下端与下端塞上端通过热熔方式连接,通过上端塞和下端塞中心通孔实现注水排气,实验棒内充满水后FEP薄壁管在流道内几乎不再可见,实验棒对光学信号干扰极小,加工方便且几何精度高,易于定位和密封并且可以对实验棒内压力进行调节,非常适合流场可视化研究。

    采用热电偶测量圆管内壁面温度时的热电偶定位机构

    公开(公告)号:CN106257248A

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201610833985.5

    申请日:2016-09-20

    IPC分类号: G01K7/06

    CPC分类号: G01K7/06

    摘要: 本发明公开了采用热电偶测量圆管内壁面温度时的热电偶定位机构,包括支顶弹簧架、中空定位直管、调节杆、前限位件及后调节件,支顶弹簧架包括卡环、环形卡箍及多块连接卡环和环形卡箍且外凸折弯的弧形弹簧片,环形卡箍套设于中空定位直管前端,弧形弹簧片凹陷区域的中央构成贯穿弧形弹簧片的定位缺口。中空定位直管中陶瓷定位管的中央定位管段与待测圆管内径相匹配,调节杆穿过中空定位直管、环形卡箍及卡环,前限位件设于调节杆前端用于限制卡环前移,后调节件设于调节杆后端用于配合调节杆控制弧形弹簧片折弯。本发明应用时能降低待测圆管振动对测量精度造成的影响,且能保证长期使用过程中测量端头与待测圆管内部接触的可靠性。

    模拟混合堆次临界能源包层通道加热的偏心管及实验装置

    公开(公告)号:CN104568377A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410726583.6

    申请日:2014-12-04

    IPC分类号: G01M10/00 G01N25/20

    摘要: 本发明公开了模拟混合堆次临界能源包层通道加热的偏心管和实验装置,偏心管内径圆的圆心为O1,偏心管外径圆的圆心为O2,O1到O2的距离大于零,O1连接O2的线段为线段O1O2,偏心管的外径壁上焊接有多个热电偶,热电偶与偏心管的连接焊接点以线段O1O2为对称轴进行对称分布,偏心管外壁设置有连通到偏心管内部的引压管,偏心管外壁设置有绝热保护结构。实验装置,包括偏心管,偏心管两端连接有螺纹接头,螺纹接头远离偏心管的一端连接有螺纹法兰,偏心管外壁还焊接有加电铜排。利用本实验装置开展全周向非均匀加热条件下单相流动及传热特性实验,以模拟混合堆次临界能源包层冷却剂通道的热工水力特性。

    反应堆堆芯参数的设计方法、设备、介质及核能动力系统

    公开(公告)号:CN117252045A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311535155.0

    申请日:2023-11-17

    IPC分类号: G06F30/20 G21C5/00 G21C15/02

    摘要: 本申请公开了一种反应堆堆芯参数的设计方法、设备、介质及核能动力系统。该反应堆堆芯参数的设计方法包括:获取沸腾临界时目标条件下的热工水力参数;根据热工水力参数,通过目标关系式确定目标热流密度;基于目标条件下的目标热流密度,确定沸腾临界的目标影响因子;获取流动失稳时静止条件下的第一出口含汽率和瞬变外力场条件下的第二出口含汽率;根据第一出口含汽率和所述第二出口含汽率,确定流动失稳修正系数;根据沸腾临界的目标影响因子和流动失稳修正系数,确定反应堆的堆芯设计准则;基于反应堆的堆芯设计准则,设计反应堆堆芯的参数。根据本申请实施例设计反应堆堆芯的参数,能够提高核反应堆在瞬变外力场环境中的安全性。