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公开(公告)号:CN104359732A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410618618.4
申请日:2014-11-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种反U型应力腐蚀试样的成型装置及其使用方法。成型装置,包括底板,底板上设置有转动装置,转动装置是一个具备U形开口的结构块,转动装置的开口方向指向水平方向,还包括轴心轮和滚轮,其中轴心轮的轮面为凹面,滚轮的轮面为凸面,轴心轮和滚轮形成凹凸配合后设置在转动装置的U形开口内,采用轴心轮贯通轴从垂直方向穿过转动装置、同时穿过轴心轮的轴心、轴心轮贯通轴最终连接到底板上,采用滚轮贯通轴从垂直方向穿过转动装置、同时穿过滚轮的轴心,转动装置可以绕轴心轮贯通轴转动,底板上开安装有定位凸出块,轴心轮的凹面与滚轮凸面之间存在间隙X,间隙X大于零。其结构简单易操作,试样成型良好。
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公开(公告)号:CN104032233A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410227245.8
申请日:2014-05-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种奥氏体不锈钢,其成分重量百分比为:C:≤0.08%,Si:0.20%-0.70%,Mn:0.50%-1.50%,Ni:19.00%-22.00%,Cr:23.00%-25.00%,Mo:2.65%-2.88%,P:<0.005%,S:<0.005%,Co:<0.01%,余量为铁和杂质。本发明还公开了上述奥氏体不锈钢的制造工艺。本发明的不锈钢具有良好的蠕变性能、氧化性能、腐蚀性能等,具有良好的中子经济性和成本经济性,抗中子辐照肿胀性能良好,满足SCWR燃料包壳或堆内构件应用要求,为SCWR提供候选材料,此外,也可满足核反应堆温度、安全性、经济性不断提高的需要。
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公开(公告)号:CN103528905A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310489760.9
申请日:2013-10-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种冲击磨损试验机,包括高温高压釜(1)、直线电机(2)、外磁体(3)、内磁体(4)及驱动杆(7),其中,直线电机(2)和外磁体(3)均位于高温高压釜(1)外,且直线电机(2)与外磁体(3)连接。内磁体(4)和驱动杆(7)均位于高温高压釜(1)内,内磁体(4)与外磁体(3)的位置对应,驱动杆(7)上端连接于内磁体(4)下端面。本发明还公开了上试验机制造冲击磨损的方法。本发明的试验机整体结构简单,便于实现,本发明的试验机在高温高压下制造冲击磨损时能避免实现高温高压下高速运动的动密封,性价比高,具有好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN119772375A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510279389.6
申请日:2025-03-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种真空激光焊接舱室及其焊接方法,属于焊接技术领域,包括焊接舱、抽真空机构和工件支撑机构,焊接舱包括箱体和箱盖,箱体包括承压舱室,箱体上设有激光透射模块,以使激光穿过激光透射模块对承压舱室内的燃料元件进行焊接处理,抽真空机构用于对承压舱室进行抽真空处理,工件支撑机构用于夹持燃料元件,能够带动燃料元件转动调节焊接处。本发明通过工件支撑机构对燃料元件进行固定,还能够带动燃料元件自动转动实现环焊,能够满足板状燃料元件平面焊接和柱状燃料元件环焊的双重需求,设置激光透射模块与外置激光器配合使用,满足不同形状和尺寸的燃料元件的焊接需要,减少了真空激光焊接舱室的整体尺寸,降低了能耗和成本。
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公开(公告)号:CN119642650A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411743791.7
申请日:2024-11-30
Applicant: 四川大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: F41H1/02
Abstract: 本发明提供一种具有三维活动自由度仿生磷甲式应力分散模块化制件,主要包括高抗穿刺性能的仿生甲片和组合式底座模块,该仿生甲片的形状主要是由菱形底面、对称双曲面形状的外甲面及对称双曲面形状的内甲面共同构成的几何体;通过多个具有三维活动自由度仿生磷甲式应力分散模块化制件之间所构成锁链连接延续,可构成仿生磷甲制件。本发明模块化制件通过锁链连接构成的互锁结构,能够在在柔软和坚硬状态之间实现可逆切换,具备可调的机械性能。同时将仿生甲片和模块化鳞甲结构相结合不仅能实现刚柔转变,更能进一步通过仿生甲片相互重叠的overlapping结构实现应力耗散,提升之间的抗冲击性。
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公开(公告)号:CN118486388A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410940427.3
申请日:2024-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明建立基于芯体表面化学成分的核反应堆控制棒寿命预测方法,主要通过X射线荧光光谱分析法快速测量控制棒芯体表面化学成分,根据前期建立的控制棒芯体化学成分计算模型,可以计算控制棒芯体内部所有核素的含量,然后根据测量区域所有核素含量结果来计算控制棒的反应性价值,最后通过对比控制棒反应性价值和原始价值,进一步分析控制棒的堆内剩余寿命。本发明方法可以快速计算控制棒各个区域的反应性价值计算,较准确地预测控制棒的堆内剩余寿命,为核反应堆堆芯设计提供重要的基础数据和计算模型。
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公开(公告)号:CN115504901B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202211177407.2
申请日:2022-09-26
Applicant: 厦门稀土材料研究所 , 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国核动力研究设计院
IPC: C07C235/06 , C07C211/63 , C07C237/06 , C07C231/12 , C07C209/74 , C07C209/68 , C22B3/28 , C22B3/38 , C22B34/14
Abstract: 本发明采用了[A336][DGA]型离子液体对锆铪的萃取结果为:在无机酸浓度为0.5~6mol/L时,锆铪萃取效率相差50~70%,分离系数βZr/Hf达到10~20,[A336][DGA]‑HCl系统最佳的萃取酸度范围实现Zr、Hf的高效萃取。本发明采用的[A336][DGA]‑无机酸萃取体系,在相应的酸度范围内,单级分离系数可达10~20,锆铪很容易被完全分离。因此具有工艺流程简单,萃取分离系数大,通过分馏萃取分离可获的锆和铪两个核级产品,产品质量稳定可靠。
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公开(公告)号:CN117935994B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410318013.7
申请日:2024-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种预测陶瓷核燃料辐照肿胀行为的方法,本方法借鉴金属材料中第二相粒子长大的Ostwald Ripening物理机制,结合相关物理理论,建立核燃料辐照过程中裂变气体气泡长大的数学物理模型及计算方法,然后基于核燃料的基本物性参数以及反应堆内的辐照环境参数,经过计算即可直接获得核燃料的辐照肿胀行为。本发明可用于针对陶瓷核燃料辐照肿胀行为的快速预测,无需额外开展核燃料样品的辐照实验,从而能够快速反映被研究核燃料的堆内辐照行为,因而可降低新型核燃料的研发成本,缩短研发周期。本发明的计算模型简洁,计算过程简单,对计算相关的辅助条件无苛刻要求,易于实现。
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公开(公告)号:CN117935994A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410318013.7
申请日:2024-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种快速预测陶瓷核燃料辐照肿胀行为的方法,本方法借鉴金属材料中第二相粒子长大的Ostwald Ripening物理机制,结合相关物理理论,建立核燃料辐照过程中裂变气体气泡长大的数学物理模型及计算方法,然后基于核燃料的基本物性参数以及反应堆内的辐照环境参数,经过计算即可直接获得核燃料的辐照肿胀行为。本发明可用于针对陶瓷核燃料辐照肿胀行为的快速预测,无需额外开展核燃料样品的辐照实验,从而能够快速反映被研究核燃料的堆内辐照行为,因而可降低新型核燃料的研发成本,缩短研发周期。本发明的计算模型简洁,计算过程简单,对计算相关的辅助条件无苛刻要求,易于实现。
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公开(公告)号:CN115807197B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202211647302.9
申请日:2022-12-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: C22C38/54 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C33/06 , G21F1/08
Abstract: 本发明公开了一种高硼含量铁素体基硼不锈钢,属于中子吸收材料领域,以质量分数计,包括B:0.8~2.3%,Cr:13.0~16.0%,C:0.02~0.06%,Ti:1.50~5.60%,V:0.15~0.30%,Mn:0.20~0.50%,Al:0.10~0.50%,Ni:0.10~0.50%,Si:0.20~0.50%,W:0.01~0.10%,Cu:0.05~0.15%,Mo:0.02~0.06%,Ce≤0.25%,剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。通过在硼不锈钢基体合金中引入Ti和稀土元素Ce,建立Ti、B和Cr元素的相互关联,能够有效减少粗大共晶硼化物的形成和成网分布,细化基体晶粒和硼化物的颗粒尺寸;在此基础上,通过适量引入W、Cu、Mo等合金元素,使得材料的耐蚀性和力学性能得到进一步优化。
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