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公开(公告)号:CN116705200A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310466535.7
申请日:2023-04-27
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种聚变堆球床颗粒材料破碎的仿真计算方法。其中,颗粒破碎的数值仿真方法步骤包括确定颗粒的破碎判据;根据以往的数值计算研究与实验结论,确定颗粒破碎的仿真参数;利用分形理论对球床颗粒材料的微观结构和力学性质进行描述和量化,建立颗粒材料的分形模型与球床的物理模型,构建颗粒破碎的仿真流程;基于分形模型与离散单元法对球床颗粒破碎过程进行仿真计算;根据计算结果,输出破碎颗粒数量、破碎颗粒位置等数据,分析球床颗粒破碎行为,如破碎颗粒的位置演化、球床的力链演化规律等。通过以上步骤,本发明可得到聚变堆包层球床的破碎演化规律,为包层相关的结构设计提供参考和验证。
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公开(公告)号:CN116612907A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310512886.7
申请日:2023-05-09
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚变堆包层球床氦气吹扫和粉末流态化实验装置与方法。该装置主要用于研究聚变堆固态增殖包层氦气在硅酸锂球床颗粒间的流动特性与硅酸锂粉末的流动特性,主要包括氦气吹扫系统和球床实验段,氦气吹扫系统主要用于提供一定参数范围的氦气与粉末混合吹扫气体,实验段由填满粗细锂基陶瓷颗粒的管体组成,管体上布置有测压设备,用于监测球床内氦气压降;并安装有PIV可视化测量系统,用于实时观测球床内粉末运动过程。该装置通过研究氦气速度、压力变化与粉末在球床内的流态化特性,测量球床内氦气的速度、压力分布与粉末的速度分布,修正球床内氦气压降经验公式,推导球床内氦气流动速度与粉末曳力关系式,验证固态增殖包层数值仿真结果的正确性,为中国固态实验包层模块的研发提供支持。
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公开(公告)号:CN118213094A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410317869.2
申请日:2024-03-20
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G21B1/15
Abstract: 本发明公开了一种反应堆换料系统及物料密集方法,涉及核聚变反应的设备增殖包层技术领域,具体包括:通过高纯度氦气作为动力,经过减压阀组件调至合适的气压进行吹扫颗粒物,氦气经过干燥机,连接净化器得到更高纯度氦气,再经过流量计监测实时流量变化,利用氦气把颗粒物吹扫至增殖包层模块内,待停堆后利用振动台使颗粒物更加密集,完成装料工作;多余的颗粒物由氦气吹扫至小球收集罐中,完成卸料工作;在增殖包层模块氦气通过A口排至尾气收集区,后经过尾气处理区进行达标处理。本发明实现了增殖剂小球或中子倍增剂在线装料、卸料及增殖包层模块颗粒物密集,操作方便、简单。
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公开(公告)号:CN116705200B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310466535.7
申请日:2023-04-27
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种聚变堆球床颗粒材料破碎的仿真计算方法。其中,颗粒破碎的数值仿真方法步骤包括给定基于抗拉强度的球床颗粒在压缩条件下的破碎判据;根据以往的数值计算研究与实验结论,确定颗粒破碎的仿真参数;利用分形理论对球床颗粒材料的微观结构和力学性质进行描述和量化,建立颗粒材料的分形模型与球床的物理模型,构建颗粒破碎的仿真流程;基于分形模型与离散单元法对球床颗粒破碎过程进行仿真计算;根据计算结果,输出破碎颗粒数量、破碎颗粒位置等数据,分析球床颗粒破碎行为,如破碎颗粒的位置演化、球床的力链演化规律等。通过以上步骤,本发明可得到聚变堆包层球床的破碎演化规律,为包层相关的结构设计提供参考和验证。
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公开(公告)号:CN117901079A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410261746.1
申请日:2024-03-07
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种救援机器人软关节的颗粒驱动机构,涉及机械设备技术领域,主要目的是在于提供一种适用于矿井下救援机器人软关节的颗粒驱动机构。主要采用的技术方案是:机器人软关节的颗粒驱动机构:伺服电机、联轴器、曲柄滑块机构、推杆、活塞、连杆、轴、颗粒填充物、腔体、大小齿轮、软管和真空泵。相对于现有技术,能够适用于严苛环境且密封要求不高,该驱动机构通过把颗粒柔性驱动方式应用于矿井下救援机器人上,为救援机器人解决矿井下适应能力低提供了新的方法,基于理论上对机构进行剪切受力模型和颗粒赫兹接触理论模型的建立,验证颗粒作为驱动介质的可行性,为矿井下救援机器人在柔性驱动方面提供支持。
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