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公开(公告)号:CN104847153A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510140949.6
申请日:2015-03-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种自复位摇摆内筒减震水箱,包括安装在下部支撑结构上的基座、安装在基座上的外筒壁和安装在外筒壁内部的内筒壁,内筒壁与外筒壁之间装有储液水所述基座上沿内筒壁所在位置均匀设置有六个自复位摇摆支座,每个所述自复位摇摆支座包括通过基座埋件安装在基座上的下耳板、通过插销与下耳板连接的上耳板和对称设置在下耳板与上耳板之间的四根预应力杆,所述内筒壁的下端均匀设置有数量与自复位摇摆支座数量相等的内筒壁埋件,内筒壁通过内筒壁埋件与对应的上耳板固定连接,内筒壁与外筒壁之间的上端还设置有阻尼器。本发明具有抗震性能稳定、减震效果好等优点,同时也具有减小结构造价、具有工厂模块化生产等优势。
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公开(公告)号:CN119028613A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411114191.4
申请日:2024-08-14
Abstract: 本发明属于核电站安全壳结构技术领域,具体涉及一种核岛生态韧性变高度可扩容安全壳。本发明改变了传统安全壳筒体和半圆球穹顶固定连接无法变化高程和改变容积的形式,通过将传统安全壳筒体部分做成一个大型榫卯结构,并加上具有自我调节功能的波纹管弹性组合结构,使安全壳成为一个韧性结构,实现安全壳可变高度的新功能。本发明设计的安全壳可变化自身高度,从而扩大容积,最终增大安全壳容纳反应堆压力的能力,使安全壳的抗压和防护能力增强,以确保在事故情况下遏制放射性物质的扩散;同时还可利用事故产生的压力拉伸弹簧和波纹管,增加安全壳高程。
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公开(公告)号:CN118815866A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410958810.1
申请日:2024-07-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种新型核电站减震结构,包括隔震支架、一级安全壳、二级安全壳及惯容机构,隔震支架设有用于容纳并放置核设施的减震空间;一级安全壳水平盖设于核设施正上方,并位于减震空间内,一级安全壳与隔震支架沿水平方向滑动配合;二级安全壳水平盖设于减震空间顶部,并与隔震支架沿水平方向滑动配合;惯容机构包括传动组件及飞轮,飞轮水平设于二级安全壳的顶部,并与二级安全壳转动连接;传动组件设于一级安全壳的顶部,传动组件用于将一级安全壳与二级安全壳的相对水平位移转化为飞轮的转动量。其能够解决现有的隔震结构地震位移大、长周期地震敏感及外界冲击作用下核设施的安全性难以保障的问题。
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公开(公告)号:CN115752909A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211485216.2
申请日:2022-11-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种新型柔性核安全壳钢板密封性测量实验系统,包括包括打压设备、密封容器、球形阀、钢板密封缸筒、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、气体流量计及金属管道;密封容器一侧通过球形阀、金属管道与打压设备相连,另一侧通过球形阀、金属管道与钢板密封缸筒的左侧缸体相连,钢板密封缸筒右侧缸体再与气体流量计相连,压力传感器、温度传感器及湿度传感器安装在密封容器的罐体上;钢板密封缸筒左右缸体之间为钢板试件,钢板试件与密封缸筒之间为密封状态。本发明提高了核电站的安全壳密封性实验的可靠性和安全性,同时可以针对多种钢板材料开展密封性测试,降低了实验成本和时间,保障安全壳结构的完整性。
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公开(公告)号:CN110106921A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910397653.0
申请日:2019-05-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,包括:内安全壳、外安全壳、堆芯支撑结构、堆芯结构、水平隔震支座、竖向隔震支座、竖向阻尼器、第一液压缸、第二液压缸和阻尼滑块,阻尼滑块与外安全壳沿竖向滑动阻尼配合,且阻尼滑块安装于外安全壳的外壁,第二液压缸安装于外安全壳的外壁,第一液压缸与第二液压缸相连,在第一活塞杆沿水平运动时第二活塞杆驱动阻尼滑块沿竖向相对外安全壳滑动。根据本发明的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,通过各部分的综合作用,产生三维的减震效果,可以实现了满足核电站特殊抗震安全要求,显著地提高了核电站结构的抗震安全性。
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公开(公告)号:CN110094453A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910397907.9
申请日:2019-05-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F15/02 , F16F15/023 , F16F15/08 , G21C13/024
Abstract: 本发明公开了一种用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,包括:内安全壳、外安全壳、堆芯支撑结构、堆芯结构、水平隔震支座、竖向隔震支座、竖向阻尼器、双向液压缸和阻尼滑块,阻尼滑块与外安全壳沿竖向滑动阻尼配合,双向液压缸的第一活塞杆的端部与内安全壳相连,双向液压缸的第二活塞杆与阻尼滑块相连,在第一活塞杆沿水平运动时,第二活塞杆驱动阻尼滑块沿竖向相对外安全壳滑动。根据本发明的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,通过设置水平隔震支座、双向液压缸和阻尼滑块以及竖向隔震支座和竖向阻尼器的综合作用,产生三维的减震效果,可以实现了满足核电站特殊抗震安全要求,显著地提高了核电站结构的抗震安全性。
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公开(公告)号:CN110081121A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910397916.8
申请日:2019-05-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F15/02 , F16F15/08 , G21C13/024
Abstract: 本发明公开了一种用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,包括内安全壳、外安全壳、堆芯支撑结构、堆芯结构、水平隔震支座、竖向隔震支座、竖向阻尼器、外安全壳与地面固定连接,内安全壳与地基通过水平隔震支座连接,内安全壳与外安全壳之间通过连杆滑块机构连接,连杆滑块机构包括阻尼滑块,阻尼滑块与外安全壳沿竖向滑动阻尼配合,在内安全壳沿水平方向移动时驱动滑块沿竖向相对外安全壳滑动。根据本发明的用于双层安全壳核电站的基础隔震与三维减震结构,通过设置水平隔震支座、连杆滑块机构以及竖向隔震支座和竖向阻尼器的综合作用,产生三维的减震效果,实现了满足核电站特殊抗震安全要求,显著地提高了核电站结构的抗震安全性。
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公开(公告)号:CN107910080A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711101633.1
申请日:2017-11-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C13/02 , G21C13/024
CPC classification number: Y02E30/40 , G21C13/02 , G21C13/024
Abstract: 本发明提供一种核电站核岛BIS-TMD被动混合减震新型结构,包括核岛厂房基础、外安全壳、内安全壳,外安全壳位于内安全壳外部,外安全壳与内安全壳之间设置有隔震缝,所述内安全壳包括内安全壳下部主结构、内安全壳上部TMD子结构、用于连接内安全壳下部主结构和内安全壳上部TMD子结构的TMD支座,所述内安全壳下部主结构通过隔震支座设置在核岛厂房基础上。本发明采用隔震缝和隔震层隔离了安全壳部分与外界相互作用,使得核岛结构不同部分相互独立,同时采用TMD减震技术减小核岛结构在隔震基频附近的地震响应,形成TMD减震、下部基础隔震的多层级混合减震安全壳结构体系,提高了核电站结构的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN107039091A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710206038.8
申请日:2017-03-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E30/40 , G21D1/02 , G21C9/04 , G21C11/026 , G21C11/028 , G21C15/18
Abstract: 本发明提供一种三代核电站屏蔽厂房充水多层箱体结构,在核岛厂房基础外表面设置有多层、环形的箱体结构,每层箱体结构内部的空腔中充有高压水,且空腔还连接有水箱导水管,每层箱体的上下两端还设置有型钢结构,两层箱体之间的型钢结构中注入有注入微膨胀高强混凝土,多层、环形的箱体结构的外表面设置有体外预应力钢束。本发明适用于大型三代核电站结构特殊要求和需要,实现了核电站屏蔽厂房的模块化施工,并大幅度的提高了核电站抵御外部事件和内部余热导出的安全性。当然,同时也适用于大型储罐、防撞击结构、需要大量水源灭火的结构。
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公开(公告)号:CN119028611A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411114190.X
申请日:2024-08-14
Abstract: 本发明属于核电站安全壳技术领域,具体涉及一种带有可变高度水箱的核岛生态韧性可扩容安全壳。本发明将传统安全壳现浇混凝土连接修改为胶囊结构,上部安全壳筒身的上下两端向外侧延伸一定长度,下部安全壳筒身的上端向外侧延伸加工成纵剖面形似方括号的环状结构,上部安全壳筒身与下部安全壳筒身的重合部分形成一个环形容器,并在环形容器中设置内外环内壁使用弹性波纹管的可变高度水箱,使安全壳在一定范围内可以上下自由活动,实现安全壳变高度和扩容新功能。本发明可以大幅提高核安全壳应对核电站设计基准事故的能力,利用事故压力增加安全壳高度,同时可变高度水箱内的冷却水流入核反应堆,同时实现降温降压的功能。
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