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公开(公告)号:CN115945684B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202211536996.9
申请日:2022-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 成都邦普切削刀具股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钨合金空心球及其制备方法和应用,钨合金空心球的制备方法包括将一定配比的钨粉、镍粉、铁粉混合制成钨合金粉;将蜡基、醇基、联合剂与溶剂混合配制成能雾化的球形化粘接剂;在翻转滚动的模板小球表面交替喷上雾化的球形化粘接剂和撒上钨合金粉,制得钨合金空心球毛坯;将钨合金空心球毛坯进行脱脂和烧结,并经滚磨得到钨合金空心球。钨合金空心球的成品率大幅提高,达到80%‑85%。由钨合金空心球制成的树脂粘接板具有更优异的γ射线质量衰减性能,可以实现通常笨重屏蔽体的轻量化。钨合金空心球在辐射屏蔽、装甲防护、吸能减震等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115945684A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211536996.9
申请日:2022-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 成都邦普切削刀具股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钨合金空心球及其制备方法和应用,钨合金空心球的制备方法包括将一定配比的钨粉、镍粉、铁粉混合制成钨合金粉;将蜡基、醇基、联合剂与溶剂混合配制成能雾化的球形化粘接剂;在翻转滚动的模板小球表面交替喷上雾化的球形化粘接剂和撒上钨合金粉,制得钨合金空心球毛坯;将钨合金空心球毛坯进行脱脂和烧结,并经滚磨得到钨合金空心球。钨合金空心球的成品率大幅提高,达到80%‑85%。由钨合金空心球制成的树脂粘接板具有更优异的γ射线质量衰减性能,可以实现通常笨重屏蔽体的轻量化。钨合金空心球在辐射屏蔽、装甲防护、吸能减震等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115722664A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211536403.9
申请日:2022-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 成都邦普切削刀具股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种均匀骨架结构复合材料,由若干均匀骨架的钨合金空心球与有机物或金属粉混合后通过热成型工艺制得,其中,钨合金空心球的相对密度不大于50%,所述有机物可以是聚乙烯、环氧树脂、聚酰亚胺中的任何一种,而金属材质可以是铝合金、不锈钢或者钨合金。本发明提供的一系列均匀骨架结构复合材料均含有高密度γ射线屏蔽性能优异的钨合金制成的相对低密度的空心球,使得相应的复合材料的具有优异的质量衰减性能,对于现用屏蔽材料,比如铅硼聚乙烯、硼钢(或硼不锈钢)、钨合金等重要屏蔽材料的轻量化提供了一个有益的思路,值得推广应用。
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公开(公告)号:CN215614389U
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202121910582.9
申请日:2021-08-16
Applicant: 成都邦普切削刀具股份有限公司
IPC: B21D28/14
Abstract: 本实用新型涉及机械加工刀具技术领域,涉及一种合金冲头及定位模具,所述合金冲头包括冲头本体,所述冲头本体为杆状结构,连接所述冲头本体两个端面的侧面,所述侧面设置有多个沿所述冲头本体轴线方向延伸的冲切部,相邻的两个所述冲切部之间形成第一避让槽;所述冲切部包括顺次连接的第一连接段、弧形段、第二连接段,所述第一连接段以及所述第二连接段倾斜设置,所述第一连接段与所述第二连接段形成的夹角为锐角,通过结构设计,提供一种加工结构,能够实现针加工内凹圆弧半径小于砂棒半径的刀片的目的。
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公开(公告)号:CN119839508A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411915799.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B23K37/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了基于机器学习的焊接工艺可靠性优化加速方法及系统,包括:获取工艺参数清单,根据工艺参数清单开展试验件的焊接工艺试验,得到历史试验数据;构建焊缝多尺度数值模拟模型,采用焊缝多尺度数值模拟模型进行数值模拟分析,得到模拟计算结果;对模拟计算结果进行降维处理,并将降维处理后的数据输入多种机器学习算法中进行训练和验证,择优得到最优机器学习模型;基于最优机器学习模型进行焊接工艺可靠性预测,得到最优工艺参数;对最优工艺参数进行焊缝多尺度数值模拟验证,对满足验证要求的最优工艺参数进行焊接工艺验证,直至焊接工艺最优化。本发明实现不同焊接工艺参数成型焊缝可靠性的快速预测择优,加速工艺优化周期。
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公开(公告)号:CN119039027A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411174818.5
申请日:2024-08-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C04B35/80 , C23C16/32 , C04B35/573 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种复合材料包壳管晶粒定向生长控制方法、复合材料包壳管及制备方法,包壳管包括纤维、界面层与SiC基体,SiC基体采用化学气相渗透CVI工艺制备得到;在采用化学气相渗透CVI工艺制备SiC基体的过程中,控制靠近界面层的SiC基体内定向生长形成取向单一的柱状晶SiC晶粒;定向生长控制方法为:以三氯甲基硅烷为先驱气体,在带界面层的包壳管预制件中沉积SiC基体时沉积多个炉段,从第一个炉段至最后一个炉段按照次序依次提高每个炉段的沉积气氛中三氯甲基硅烷的含量。本发明实现了靠近界面处的SiC基体晶粒的定向生长,得到了具有单一取向的柱状晶SiC晶粒,提高了整个复合材料包壳的力学性能。
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公开(公告)号:CN115881255B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310191856.0
申请日:2023-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提出一种基于符号回归的控制棒芯体材料热物理性能的计算方法,包括:步骤1,获取控制棒芯体材料Ag‑In‑Cd合金的化学成分随热中子辐照剂量变化的线性关系式;步骤2,给定多个热中子辐照剂量预设值,根据线性关系式,分别制备与热中子辐照剂量预设值相对应化学成分的Ag‑In‑Cd模拟合金;步骤3,对Ag‑In‑Cd模拟合金进行均匀化热处理后,测量Ag‑In‑Cd模拟合金的热物理性能;步骤4,基于符号回归方法,获得Ag‑In‑Cd合金的热物理性能可解释模型。本发明方法可以定量计算控制棒芯体材料Ag‑In‑Cd合金的热物理性能,有助于准确评估核反应堆控制棒的堆内服役行为。
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公开(公告)号:CN115700287B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211135266.8
申请日:2022-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提出一种高强耐辐照肿胀的控制棒芯体,In含量为7.50~8.50wt.%,Cd含量为5.50~6.00wt.%,Hf含量为0.50~0.80wt.%,Ti含量为0.06~0.20wt.%,Y含量为0.15~0.30wt.%,O含量为0.10~0.30wt.%,余量为Ag和不可避免的杂质。该控制棒芯体的制备方法包括:步骤1,以Ag‑In‑Cd预合金粉、Hf粉、纳米TiO2颗粒、纳米Y2O3颗粒为原料,进行球磨处理;步骤2,将球磨处理后的混合粉末装入磨具,采用热等静压烧结方法制备Ag‑In‑Cd合金;步骤3,Ag‑In‑Cd合金经过热轧和退火处理,制得最终的控制棒芯体。
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公开(公告)号:CN115853866A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211647337.2
申请日:2022-12-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种内侧连接部件凹槽及磁脉冲连接成形结构及方法,包括外管和同轴设置在外管内部的内侧连接部件,所述内侧连接部件的外表面具有凹槽,外管上正对凹槽部位在磁脉冲的作用下嵌入凹槽与内侧连接部件形成机械锁扣结构,外管上正对凹槽以外的部位在磁脉冲的作用下与内侧连接部件形成冶金结合结构。本发明在内侧连接部件表面引入凹槽结构,以便磁脉冲连接时连接部件之间在凹槽区域形成机械锁扣结构,而在凹槽以外的其他连接区域形成冶金结合,从而提升金属管件及其他金属部件连接接头处的力学性能、密封性和抗腐蚀性。
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公开(公告)号:CN115807197A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211647302.9
申请日:2022-12-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/54 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C33/06 , G21F1/08
Abstract: 本发明公开了一种高硼含量铁素体基硼不锈钢,属于中子吸收材料领域,以质量分数计,包括B:0.8~2.3%,Cr:13.0~16.0%,C:0.02~0.06%,Ti:1.50~5.60%,V:0.15~0.30%,Mn:0.20~0.50%,Al:0.10~0.50%,Ni:0.10~0.50%,Si:0.20~0.50%,W:0.01~0.10%,Cu:0.05~0.15%,Mo:0.02~0.06%,Ce≤0.25%,剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。通过在硼不锈钢基体合金中引入Ti和稀土元素Ce,建立Ti、B和Cr元素的相互关联,能够有效减少粗大共晶硼化物的形成和成网分布,细化基体晶粒和硼化物的颗粒尺寸;在此基础上,通过适量引入W、Cu、Mo等合金元素,使得材料的耐蚀性和力学性能得到进一步优化。
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