压水反应堆燃料组件模拟体及其设计方法

    公开(公告)号:CN105529053A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610109156.2

    申请日:2016-02-29

    CPC classification number: G21C17/022

    Abstract: 压水反应堆燃料组件模拟体及其设计方法,用于在压水反应堆堆内构件流致振动试验中模拟堆芯燃料组件,包括至少一个燃料组件模拟体,所述燃料组件模拟体包括刚杆和安装在刚杆不同高度位置的多个质量块。及反应堆堆芯燃料组件模拟体设计方法。采用本发明所述的反应堆堆芯燃料组件模拟体及其设计方法,大大降低了设计、加工难度,同时节约大量的材料及加工经费,经济适用,同时代替原反应堆燃料组件,在反应堆堆内构件流致振动模型试验中能较准确的获得堆内构件主要部件的流致振动响应,从而较好地完成对反应堆堆内构件主要部件的流致振动安全评价。

    一种含弯曲轨道运输的重型设备转运系统

    公开(公告)号:CN104326228A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310307146.6

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种含弯曲轨道运输的重型设备转运系统,包括重轨、重载车、动力单元;重轨包括两根并排轨道,该两根轨道上表面开设有卡槽;所述重载车与所述重轨滑动配合;所述重轨的每根轨道均匹配一个动力单元,所述动力单元包括后座、步进液压缸、液压泵站;所述后座包括下部卡件,所述下部卡件与两根轨道上表面开设的卡槽卡扣配合;所述步进液压缸一端与所述后座连接,另一端与重载车连接;所述液压泵站通过管线与步进液压缸连接,从而驱动步进液压缸。本发明可实现主设备在弯道行走;车架下安装重载滚轮,采用滚动运输方式,所需要的推动力相对较小;两排“槽型”轨道的侧壁上的卡槽,减少操作人员的数量和劳动强度。

    可整体装拆的堆芯仪表探头导管系统

    公开(公告)号:CN101719388B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN200810167511.7

    申请日:2008-10-09

    Abstract: 本发明属于反应堆堆芯测量系统,具体涉及一种可整体装拆的堆芯仪表探头导管系统,旨在解决现有技术难以整体装拆堆芯仪表探头导管系统的问题,它包括安装在反应堆堆芯顶部的堆芯上板(8)、压紧板(4)、压紧柱(6)、探头导管(3),还包括探头导管卡(2)和导向套管(5),在导向套管(5)内部的导向杆(10),在堆芯上板(8)的下方的梳理板(11),在吊篮的内壁的导向键(12),在堆芯上板(8)和梳理板(11)的外缘的导向槽。其有益效果在于:无需其他辅助工具,可以整体反复准确装拆;使堆内测量系统与堆内压紧部件一起安装,缩短安装时间,有效地减少操作人员的集体剂量;能够保证导向杆运动的平稳;其结构简单,便于安装,能很好地将探头导管固定在压紧板上,又能有效地防止流体振动对探头导管的伤害。

    一种含弯曲轨道运输的重型设备转运系统

    公开(公告)号:CN203461445U

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201320434777.X

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本实用新型涉及一种含弯曲轨道运输的重型设备转运系统,包括重轨、重载车、动力单元;重轨包括两根并排轨道,该两根轨道上表面开设有卡槽;所述重载车与所述重轨滑动配合;所述重轨的每根轨道均匹配一个动力单元,所述动力单元包括后座、步进液压缸、液压泵站;所述后座包括下部卡件,所述下部卡件与两根轨道上表面开设的卡槽卡扣配合;所述步进液压缸一端与所述后座连接,另一端与重载车连接;所述液压泵站通过管线与步进液压缸连接,从而驱动步进液压缸。本实用新型可实现主设备在弯道行走;车架下安装重载滚轮,采用滚动运输方式,所需要的推动力相对较小;两排“槽型”轨道的侧壁上的卡槽,减少操作人员的数量和劳动强度。

    一种适用于分散式堆顶结构的顶盖吊具

    公开(公告)号:CN203127988U

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201220702410.7

    申请日:2012-12-18

    Abstract: 本实用新型涉及核电技术,具体公开了一种适用于分散式堆顶结构的顶盖吊具,它包括环轨、和与环轨连接的星形支架,还包括与星形支架固定连接的上吊杆和下吊杆,所述的星形支架为十字形,四个端头加工有孔,环轨的穿过星形支架的孔与星形支架固定;所述的上吊杆的上端设有吊钩。通过设计环轨,在环轨上安装星形支架,从而使得下吊杆安装在星形支架下端,上吊杆安装在星形支架上端,使得下吊杆与分散式堆顶结构中的位于吊具下方的通风组件保持间隙,不发生干涉,因此保证了堆顶结构中的冷却风道的均匀性,可以满足新一代反应堆控制棒驱动机构冷却数值的要求。

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