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公开(公告)号:CN119064258B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411571477.5
申请日:2024-11-06
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 北京大学
Abstract: 一种用于预测铝材料耐中子辐照性能的试验方法,属于耐辐照材料领域:提供铝材料样品和目标试验区域的离位损伤剂量目标,根据离位损伤剂量目标计算得到嬗变产生的元素原子浓度;注入固态元素离子模拟固体嬗变损伤,注入气态元素离子模拟气体嬗变损伤,注入重离子并使重离子穿过目标试验区域以模拟离位损伤;切取目标试验区域截面样品进行纳米硬度测试和微观辐照损伤统计,根据统计结果预测铝材料在同等中子辐照下的损伤行为。该方法无需采用中子源,能够对离位损伤、固体嬗变损伤、气体嬗变损伤及其协同效应进行准确模拟,提高铝材料耐中子辐照性能的预测准确性。
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公开(公告)号:CN119321020A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411467029.0
申请日:2024-10-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投科技孵化有限公司 , 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种包壳用长径比碳化硅预制体制备系统及方法,系统包括:依次设置的进料系统、编织系统、柔性牵引系统、在线维型系统及出料系统,芯模经进料系统上料,并穿设于编织系统、柔性牵引系统至出料系统;编织系统用于将碳化硅纤维编织于芯模上;柔性牵引系统用于对已编织的芯模提供自适应压紧力;在线维型系统用于规整预制体的外部形状;柔性牵引系统、在线维型系统及出料系统对于芯模的支撑水平度一致。上述制备系统,采用进料系统、编织系统、柔性牵引系统、在线维型系统及出料系统对芯模进行支撑,可以防止芯模因自身重力原因产生挠度,进而有效提高成型预制体的直线度。
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公开(公告)号:CN119313135A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311503647.1
申请日:2023-11-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/02
Abstract: 一种基于定量预测模型的热管微堆概率安全目标制定方法,包括以下步骤:确定始发事件清单及始发事件频率,建立事件序列模型,建立事件树分支对应的事故响应措施失效的故障树并计算失效概率,对事件树进行布尔运算得到事件序列的终态频率,对释放的放射性核素活度超过剂量约束限值的事件序列进行加总和随机抽样得到频率约束限值,从而得到热管微堆的剂量约束限值‑频率约束限值耦合的安全目标。该方法从热管微堆的结构出发计算得到概率安全目标,符合热管微堆的技术实际,能够为热管微堆的设计、制造及结构优化提供有效指导。
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公开(公告)号:CN119312518A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311507699.6
申请日:2023-11-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G21C15/257 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明首次针对热管微堆设计,提出一种系统、全面的堆芯不熔化分析评价方法,方法包括基于概率论和工程判断筛选可能导致堆芯熔化的事故工况;将所述事故工况输入热管微堆分析模型,计算所述事故工况下热管微堆内各个部件的温度,根据所述热管微堆内各个部件的温度评价堆芯是否损伤;将所述热管微堆内各个部件的温度输入热管微堆力学模型,计算支撑堆芯的基体的力学参数,根据所述力学参数评价所述基体的结构完整性;根据堆芯是否损伤和所述基体的结构完整性评价是否满足堆芯不熔化要求。
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公开(公告)号:CN119311999A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311507040.0
申请日:2023-11-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F17/13 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种热管启动计算方法、仿真装置及可读介质。其中热管启动计算方法包括:建立热管热阻网络模型,所述热管热阻网络模型中的蒸气腔被划分为多个节点控制体,相邻节点控制体之间通过热阻连接;基于热阻网络法计算每个节点控制体的温度;逐个判断节点控制体的温度是否超过热管启动温度,如果是,将所述节点控制体设置为启动状态,如果否,将所述节点控制体设置为未启动状态,并修改未启动状态的节点控制体之间的热阻来控制热管内部的热流量传递过程。
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公开(公告)号:CN119311682A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311503645.2
申请日:2023-11-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F16/22 , G21C17/00 , G21C15/257 , G06F16/242 , G06F18/2431 , G06F18/213 , G06F18/211 , G06F30/10 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F119/06 , G06F119/02 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种确定热管微堆的保护信号的方法和系统。该方法包括以下步骤:获得热管微堆的安全准则,其中每一安全准则涉及至少一个保护信号;根据安全准则确定包括至少一个潜在保护信号的第一潜在保护信号清单;获得包括至少一个事故类别的热管微堆事故清单,每一事故类别包括一个或多个事故;根据热管微堆事故清单确定包括至少一个潜在保护信号的第二潜在保护信号清单;根据法定保护信号要求和设计约束条件对第一潜在保护信号清单和第二潜在保护信号清单进行可实施性优化,确定初步保护信号清单;以及对初步保护信号清单中的保护信号进行关键事故验证,以确定满足安全准则的保护信号整定值,从而获得最终保护信号清单。
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公开(公告)号:CN119296834A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411398727.X
申请日:2024-10-09
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C17/00
Abstract: 一种安全壳内气溶胶热泳行为试验系统,包括:模拟安全壳,提供包容环境;气溶胶注入系统,向模拟安全壳内注入气溶胶;热空气注入系统,提供热源;安全壳冷却水喷淋系统,与热空气注入系统共同在模拟安全壳内形成温度梯度;数据采集系统;控制系统。该试验系统能够准确模拟实际事故工况下安全壳内的气溶胶热泳行为,提高气溶胶行为的模拟精度,为核电厂的安全设计与安全管理提供数据支持。本发明还提供一种安全壳内气溶胶热泳行为试验方法。
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公开(公告)号:CN119293065A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411406639.X
申请日:2024-10-10
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F16/242 , G06F16/245 , G06F16/2458 , G06Q50/06 , G06Q10/0635
Abstract: 一种固态微堆设计基准事故的选取方法:根据始发事件列表及对应的发生频率,建立事件树并计算事件序列的发生频率;获得固态微堆设计基准事件;提供关键安全功能列表及PSA建模的系统,以在全部设计基准事件中均作为事故后果缓解系统的系统作为安全相关系统,筛选出只有安全相关系统成功执行的设计基准事件作为固态微堆的设计基准事故。该方法能够基于风险指引针对固态微堆的结构设计特点进行有效分析,合理地筛选出设计基准事故,有效提高固态微堆的安全管理水平。本发明还提供一种固态微堆设计基准事故的选取系统。
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公开(公告)号:CN119290958A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411565128.2
申请日:2024-11-05
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 一种固体圆柱面接触热阻测量方法,包括以下步骤:在碳棒上缠绕钨丝装入内铜管作为加热模块,在加热模块上套设内套管与外套管作为试验管件,在外套管外套装外铜管,并在试验管件内外表面设置热电偶;利用加热模块对试验管件进行加热,根据加热功率Q、损失功率Q’和内铜管的外表面积A计算得到内套管与外套管界面的热流q=(Q‑Q’)/A,根据试验管件内表面平均温度T1、试验管件外表面平均温度T2计算得到界面热阻R=(T1‑T2)/q。该方法能够基于稳态法对圆柱面上的接触热阻进行准确测量,为固态堆芯的传热设计与优化提供指导。本发明还提供一种固体圆柱面接触热阻测量装置。
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公开(公告)号:CN119272512A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411362850.6
申请日:2024-09-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/27 , G06N3/084 , G06N20/20 , G06N5/01 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种核电容器力学性能迭代优化方法及系统,包括:基于预先构建的历史样本数据集,对基于机器学习的力学性能预测模型进行训练,获得训练好的力学性能预测模型;基于所述力学性能预测模型,构建力学性能优化目标函数与设计指标参数的定量关系;基于所述定量关系,在参数空间内执行设计指标参数的寻优,获得设计指标参数初始最优点;基于获得的设计指标参数初始最优点及其预设邻域内的工况点,结合随机和人工增补的工况参数,获得增补数据;基于获得的增补数据进行力学仿真计算,基于仿真计算结果进行设计指标参数初始最优点是否为局部最优,若是,则将所述增补数据引入历史样本数据集,迭代执行上述过程,直至获得设计指标全局最优点。
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