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公开(公告)号:CN113409972B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110697909.7
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/06
Abstract: 本发明公开了一种核燃料燃耗测量工艺,包括以下步骤:S1、将辐照后燃料样品依次进行切割取样、溶解和除氢氟酸处理获得溶解液;S2、向溶解液中添加树脂球,使溶解液中的铀和钚吸附在树脂球上;S3、将吸附有铀和钚的树脂球加载至设置有U形凹槽的铼丝中,将铼丝焊接在灯丝插件上,将灯丝插件转入热电离质谱;S4、在热电离质谱内先进行树脂球的碳化,然后依次测量钚和铀的同位素丰度。本发明通过特定的树脂球选择性吸附铀和钚,将铀和钚从辐照后核燃料溶解液的复杂基体中高效分离;采用固体涂样法,直接将树脂球加载在带有U形凹槽的铼丝上,以树脂球为载体实现了铀和钚在热电离质谱仪上的装载上样,实现对核燃料燃耗的高效、快捷、准确测量。
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公开(公告)号:CN113436775A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110700586.2
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种无衬底超薄镍‑63放射源的制备方法,包括以下步骤:S1、将电沉积液中的镍金属离子沉积在铜衬底的一侧形成镍层;S2、在镍层上覆一层有机膜,即在镍层的两个对称面上分别为铜衬底和有机膜;S3、将步骤S2制备的镍‑63放射源浸没在衬底去除溶液中去除铜衬底;S4、去除步骤S3制备的无衬底镍‑63放射源上的有机膜,获得无衬底超薄镍‑63放射源。本发明制备得到无衬底超薄镍‑63放射源为双面放射源,厚度小于2μm,表面平整,无褶皱和破损,镍层致密均匀,有金属光泽;本发明工艺简便,操作简单,电沉积率大于90%。
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公开(公告)号:CN111554427A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010418694.6
申请日:2020-05-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21F9/00
Abstract: 本发明公开了热室内可剥离膜去污的剥膜工装及工艺,该去污工艺包括以下步骤:S1、布置剥膜工装:将4个支撑组件对应布置在热室的4个墙角,然后在2个矩形框体之间安装水平连杆,填充成膜吸附网;S2、采用喷涂装置将可剥离去污剂喷涂在热室的墙面;S3、成膜后,采用机械手剥离可剥离膜。本发明所述工装能够实现成膜吸附网热室四周墙面、四周拐角、底面紧密贴合,能够实现完整去污、没有死角;当喷涂可剥离去污剂后,成膜吸附网与热室的墙面紧贴,成膜吸附网与可剥离去污剂成为一体,成膜吸附网能够结合可剥离去污剂将成膜吸附网的污染物粘接起来并可以回取,即通过设置成膜吸附网,提高了成膜的完整性,提高去污效果,且利于后期的剥膜处理。
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公开(公告)号:CN109489954A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811467011.5
申请日:2018-12-03
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/00
CPC classification number: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种压水堆反应堆堆芯吊篮压紧弹簧松弛试验方法,包括以下步骤:1)、模拟压紧弹簧不同松弛状态:通过改变压紧弹簧的结构,加工不同刚度的压紧弹簧,从而模拟不同的松弛状态;2)、测量堆芯吊篮模态:在堆芯吊篮上装水下加速度计,在压力容器外部设置便携式数据采集仪,所述便携式数据采集仪用于采集水下加速度计的响应,计算获得振幅、一阶梁式频率和二阶壳式频率;3)、建立压紧弹簧不同松弛程度与堆芯吊篮的一阶梁式频率和二阶壳式频率的对应关系:分别测量压力容器内安装不同刚度的压紧弹簧时,堆芯吊篮的一阶梁式频率和二阶壳式频率。本发明解决了现有吊篮检测方法能估计出压紧弹簧松弛状态的问题。
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公开(公告)号:CN104778979A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510174760.9
申请日:2015-04-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/017 , G21C17/00
CPC classification number: G21C17/001
Abstract: 本发明公布了一种力锤器,包括底座、套筒、箱体、撞杆,在底座内的撞杆末端安装有锤头,在箱体内的撞杆上设置有一个撞杆轴,在撞杆轴上安装有撞杆轴承,在所述箱体内设置有步进电机,步进电机的输出端带动凸轮,凸轮与撞杆轴承配合带动撞杆在其轴线运动,在套筒内的撞杆上设置有一个固定的弹簧座,套筒内设置有一个固定的凸台,在撞杆上套装有位于弹簧座与凸台之间的弹簧,撞杆在弹簧与凸轮的配合作用下在其轴线上做往返运动。本发明可以实现远程的操作控制,不需要人工敲打产生撞击信号,实现满负荷运载条件下的松脱件模拟信号的获得,不影响正常的生产,解决了满功率运行期间不能检测的问题。
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公开(公告)号:CN118032195A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410018918.2
申请日:2024-01-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01L5/24 , G06F18/2433 , G06F18/213 , G01M13/00
Abstract: 本发明涉及工业检测技术领域,并公开了一种法兰螺栓松动监测方法、装置、存储介质及计算机设备。其中方法包括首先向待监测螺栓发送超声导波检测信号,并接收待监测螺栓基于超声导波检测信号反馈的监测信号,然后在基准数据库中提取待监测螺栓在紧固状态下的基准信号,对基准信号和监测信号进行特征提取确定比对特征,并计算基准信号的比对特征与监测信号的比对特征之间的特征变化值,之后将特征变化值与预设的报警阈值进行比对,当比对结果指示特征变化值大于报警阈值时,对监测信号和特征变化值进行存储并生成报警信息上述方法可以有效地监测螺栓松动,提供准确的报警信息,从而确保设备的安全性和可靠性,监测效率高,安全性强。
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公开(公告)号:CN117968922A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410018894.0
申请日:2024-01-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及工业检测技术领域,并公开了一种螺栓松动定量监测方法、装置、存储介质及计算机设备。其中方法包括采集螺栓在紧固状态下的超声导波基准信号并获取螺栓预紧力初始值,再多次调整螺栓预紧力获取变化值,并采集螺栓在每次调整后的超声导波测试信号,对超声导波基准信号和测试信号进行特征提取,确定比对特征并计算多组特征变化量,并对多组螺栓预紧力的变化值与特征变化量进行函数拟合,得到二者函数关系,最后采集待监测螺栓的超声导波监测信号,基于螺栓预紧力初始值和函数关系计算待监测螺栓的螺栓预紧力。上述方法通过获取预先标定的特征变化量与螺栓预紧力的函数关系,实时监测螺栓预紧力的变化,实现对螺栓松动的定量化监测。
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公开(公告)号:CN117606610A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311458270.2
申请日:2023-11-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种高低温耐辐射耦合的振动传感器测试装置及方法,通过设置屏蔽罩和射线管道提供辐射耦合环境,实现为振动传感器的测试提供高低温和辐射耦合环境,保证振动传感器测试的全面性。本发明的主要技术方案为:一种高低温耐辐射耦合的振动传感器测试装置,射线管道与屏蔽罩连接;温控箱设置在屏蔽罩内腔中,加热件位于测试内腔中,射线管道的第一端位于测试内腔中,第二端用于连接辐射源;温度检测器用于检测测试内腔中的温度;冷气管道的第一端位于测试内腔中,第二端用于连接冷气源;可控阀用于控制冷气管道的流量;振动发生组件位于测试内腔与射线管道相对,用于连接待测试振动传感器施加振动激励。本发明主要用于传感器辐射耦合测试。
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公开(公告)号:CN115652393A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211279659.6
申请日:2022-10-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种镍‑63放射源制备装置及制源工艺、应用,镍‑63放射源制备装置包括屏蔽箱体,以及安装在屏蔽箱体内的升降机构、衬底夹持工装和电镀槽;升降机构用于实现衬底夹持工装在竖直方向的位移;衬底夹持工装包括挂镀夹持工装和滚镀夹持工装,挂镀夹持工装和滚镀夹持工装均与升降机构可拆卸式连接;电镀槽包括外槽和内槽,所述内槽可拆卸式安装在外槽内,所述内槽包括与挂镀夹持工装相匹配的方形槽和与滚镀夹持工装相匹配的圆形槽。本发明所述装置具备挂镀与滚镀两种制源方式,具备对放射性射线的屏蔽能力,可对不同形状、尺寸和厚度的衬底进行电镀。
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公开(公告)号:CN114196995A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111517520.6
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C25D3/12 , C25D5/48 , C25D5/54 , C25D21/12 , C30B25/18 , C30B29/02 , C23C26/00 , C23F1/18 , G21G4/04
Abstract: 本发明公开了一种超薄β辐射源的转移制备方法及β辐射源和应用,转移制备方法以PMMA/石墨烯薄膜作为阴极,Pt片作为阳极,采用电沉积方式在石墨烯表面沉积β辐射源形成膜层,电沉积所采用的沉积液包括以下组分:β辐射源、硼酸和氯化铵。本发明以PMMA/石墨烯薄膜作为阴极进行电沉积制备β辐射源,可将β辐射源均匀沉积至厚度为纳米级的石墨烯上,使制备得到β辐射源厚度约为1μm的超薄石墨烯/β辐射源。避免了β辐射源由于自屏蔽相应的原料浪费,且便于组装为超薄核电池,应用于微型元器件中。
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