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公开(公告)号:CN117263712B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202311268423.7
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 西安交通大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/488 , C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种双元掺杂梯度多孔超高温陶瓷隔热耐压耐磨涂层的制备方法,该方法包括:一、分别选择纳米级、微米级双元掺杂超高温陶瓷粉末作为外层、内层粉末;二、选用原料并混匀烘干得到外层粉末和内层粉末;三、将外层粉末填入铺设碳纸的石墨模具中压实后分次填入内层粉末压实,再填入外层粉末压实;四、预压;五、烧结后拆模;六、经粗磨和磨抛得到涂层。本发明采用纳米级双元掺杂超高温陶瓷粉末制备两侧孔隙率小、强度大、耐磨性能好的致密外层,采用微米级双元掺杂超高温陶瓷粉末制备内部孔隙率大、强度较好、隔热性能好的疏松内层,形成梯度孔隙率,发挥各层优点,使得涂层具备承载、隔热、耐磨的特性,适用于核电用隔热材料。
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公开(公告)号:CN120048564A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510115142.0
申请日:2025-01-23
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G21D3/04 , G01D21/02 , G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种用于高温核电站设备的蠕变疲劳状态评估方法及系统,该方法包括以下步骤:对高温核电站设备的运行状态参数数据进行采集;基于运行状态参数数据,确定设备的总应变范围;依据总应变范围分别确定设备的许用循环次数和蠕变初始应力;分别利用许用循环次数、蠕变初始应力确定设备的疲劳损伤、蠕变损伤;基于疲劳损伤与蠕变损伤,对设备的蠕变疲劳状态进行评估。本发明能够实现高温电站关键部件的蠕变‑疲劳综合损伤全周期安全和寿命分析管理,当设备存在风险时,及时将评估结果反馈主控室以提醒重点关注和监测,为数字核电和在役电站健康监测和寿命预测系统提供对应的技术方案。
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公开(公告)号:CN114169096B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111470073.3
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种管道解耦位置响应谱的生成方法,包括:对主管道进行谱分析,得到主管道系统与支管道系统的解耦位置在每一阶模态下的相关参数;根据式(1)计算得到解耦位置在主管道系统第i阶模态时的加速度响应;将解耦位置在主管道系统各阶模态时的加速度响应进行叠加,得到解耦位置总的加速度响应;设置不同的支管道系统频率,以形成解耦位置的响应谱。相应地,还提供一种管道解耦位置响应谱的生成装置、支管道系统的抗震分析方法及系统。该方法可用于将得到的解耦位置的响应谱作为支管道系统的解耦点输入载荷条件对支管道系统进行抗震分析,使得抗震分析结果与实际情况更吻合,从而提高抗震分析的准确度。
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公开(公告)号:CN117263712A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311268423.7
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 西安交通大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/488 , C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种双元掺杂梯度多孔超高温陶瓷隔热耐压耐磨涂层的制备方法,该方法包括:一、分别选择纳米级、微米级双元掺杂超高温陶瓷粉末作为外层、内层粉末;二、选用原料并混匀烘干得到外层粉末和内层粉末;三、将外层粉末填入铺设碳纸的石墨模具中压实后分次填入内层粉末压实,再填入外层粉末压实;四、预压;五、烧结后拆模;六、经粗磨和磨抛得到涂层。本发明采用纳米级双元掺杂超高温陶瓷粉末制备两侧孔隙率小、强度大、耐磨性能好的致密外层,采用微米级双元掺杂超高温陶瓷粉末制备内部孔隙率大、强度较好、隔热性能好的疏松内层,形成梯度孔隙率,发挥各层优点,使得涂层具备承载、隔热、耐磨的特性,适用于核电用隔热材料。
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公开(公告)号:CN103594130A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310506965.3
申请日:2013-10-24
Applicant: 中国核电工程有限公司
Inventor: 王春明 , 王长东 , 邢继 , 张翔宇 , 王艳苹 , 王晓江 , 于凤云 , 王宏杰 , 李军 , 魏峰 , 杨林民 , 田金梅 , 滕项铭 , 郑修鹏 , 王元珠 , 刘宝君 , 唐雨建 , 李嫦月
IPC: G21C17/017
Abstract: 本发明属于核电站管道设计技术,具体涉及一种防止核电站压力管道快速断裂的方法。该方法采用材料性能分析,泄漏监测系统能力评估,热工水力分析和断裂力学等方法进行分析,确保高能管道不会发生快速断裂。本发明在未进行管道力学分析前即可进行临界裂纹分析和断裂力学分析,对于新设计的管线,可预先得到管道的断裂性能,同时不需要对管系的每条焊缝进行临界裂纹分析和断裂力学分析,缩短了工期,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN120015203A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510122681.7
申请日:2025-01-24
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种基于短时试验数据的法兰结构应力松弛预测方法,步骤如下:步骤S1,材料高温短时应力松弛试验:准备1个或多个材料样块,对材料样块进行高温短时应力松弛试验,获取材料样块在不同高温条件下的应力松弛数据;步骤S2,高温蠕变本构模型建立:在对步骤S1中的应力松弛数据进行曲线拟合的基础上,根据对数型蠕变本构方程,建立材料的高温蠕变本构模型;步骤S3,法兰结构温度场分布计算:构建法兰结构有限元模型,并计算指定温度下的温度场分布,以得到法兰结构温度场;步骤S4,法兰结构高温长时应力松弛行为预测:基于步骤S3中的法兰结构温度场,进行法兰结构的热‑固有限元计算,预测法兰结构在高温长时服役条件下的应力松弛。
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公开(公告)号:CN119534620A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411652132.2
申请日:2024-11-18
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于声发射的核电厂部件蠕变阶段的确定方法和系统。该方法包括:首先,从核电厂部件中选取符合预设条件的待测部件;其次,采集待测部件的声发射信号;然后,对声发射信号进行预处理获得对应的声发射数据;接下来,识别声发射数据中的特征参数,并根据特征参数生成对应的特征曲线;最后,将特征曲线与预设的材料蠕变与声发射关系曲线进行对比,根据对比结果确定待测部件的蠕变阶段。本发明实施例的基于声发射的核电厂部件蠕变阶段的确定方法和系统,对高温高压环境的核电厂部件进行实时、连续、无损的在线监测,以快速、准确地确定核电厂部件的蠕变阶段,从而预防核电厂部件发生蠕变损伤破裂,保障了核电站运行安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114169096A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111470073.3
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种管道解耦位置响应谱的生成方法,包括:对主管道进行谱分析,得到主管道系统与支管道系统的解耦位置在每一阶模态下的相关参数;根据式(1)计算得到解耦位置在主管道系统第i阶模态时的加速度响应;将解耦位置在主管道系统各阶模态时的加速度响应进行叠加,得到解耦位置总的加速度响应;设置不同的支管道系统频率,以形成解耦位置的响应谱。相应地,还提供一种管道解耦位置响应谱的生成装置、支管道系统的抗震分析方法及系统。该方法可用于将得到的解耦位置的响应谱作为支管道系统的解耦点输入载荷条件对支管道系统进行抗震分析,使得抗震分析结果与实际情况更吻合,从而提高抗震分析的准确度。
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公开(公告)号:CN103594130B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310506965.3
申请日:2013-10-24
Applicant: 中国核电工程有限公司
Inventor: 王春明 , 王长东 , 邢继 , 张翔宇 , 王艳苹 , 王晓江 , 于凤云 , 王宏杰 , 李军 , 魏峰 , 杨林民 , 田金梅 , 滕项铭 , 郑修鹏 , 王元珠 , 刘宝君 , 唐雨建 , 李嫦月
IPC: G21C17/017
Abstract: 本发明属于核电站管道设计技术,具体涉及一种防止核电站压力管道快速断裂的方法。该方法采用材料性能分析,泄漏监测系统能力评估,热工水力分析和断裂力学等方法进行分析,确保高能管道不会发生快速断裂。本发明在未进行管道力学分析前即可进行临界裂纹分析和断裂力学分析,对于新设计的管线,可预先得到管道的断裂性能,同时不需要对管系的每条焊缝进行临界裂纹分析和断裂力学分析,缩短了工期,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN220957147U
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202322648137.5
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种分布式安装的核级支架,包括支架和安装在支架上的高温核级管道,高温核级管道上沿长度方向设置有多个与支架连接的管夹组件,管夹组件包括两端均通过螺栓及螺母连接固定的第一管夹和第二管夹,第一管夹具有第一凹部,第二管夹具有第二凹部,且第一凹部与第二凹部相对设置并围合环绕在高温核级管道周围,第一凹部与第二凹部内侧均分布安装有多个隔热耐压耐磨超高温陶瓷涂层块。本实用新型的核级支架结构通过在第一管夹和第二管夹的凹部分布安装多个隔热耐压耐磨超高温陶瓷涂层块,提高了隔热效果,避免对支架产生较大冲击力,进而避免了长期高温服役状态下支架的高温疲劳与高温蠕变性能的下降。
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