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公开(公告)号:CN103033322B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201210570999.4
申请日:2012-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 中国核动力研究设计院第三研究所
IPC: G01M3/28
Abstract: 本发明公开了一种核电站主泵冷却水系统贯穿件隔离阀密封性试验方法,包括步骤:(a)首先,通过操作使第一贯穿件(201)和第二贯穿件(202)成为一个通路;(b)将试验设备连接在第一接头(1)处,在第二接头(2)处连接一块压力表,确保通路;(c)通过试验设备在第一接头(1)处充压,通过试验设备上流量计的读数,从而检测出第六阀门(023)、第七阀门(007)、第八阀门(002)的密封性。本发明能减少设备搬运次数,减少连接管线的接头,降低跑水风险,防止放射性污染扩散,缩短试验工时、增加效益,降低辐射安全和工业安全的风险。
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公开(公告)号:CN103009075A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210566466.9
申请日:2012-12-25
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 中国核动力研究设计院成都大华科技开发公司
Abstract: 本发明公布了一种车削细长轴的减振跟刀架,包括下支座,以及与下支座匹配的上支座,上支座与下支座构成圆筒形空腔结构,在所述空腔内套装有固定套,在固定套内安装有内部中空的阻尼套,阻尼套与固定套通过锥度配合,在阻尼套直径较大的一端安装有弹簧,弹簧通过端盖固定在固定套内,并通过垫片作用在阻尼套的大直径端面上。本发明基本消除了振动,消除了阻尼套磨损带来的影响;冷却液可以减小阻尼套内孔的磨损速度,达到降低阻尼套损耗的目的;减少支座的使用规格和减少固定套的材料用量和加工量,达到节约成本的目的;保证工件的加工尺寸及形状公差,提高合格率;可以有效降低加工成本,提升生产效率。
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公开(公告)号:CN103084596A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310018513.0
申请日:2013-01-18
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 中国核动力研究设计院成都大华科技开发公司
Inventor: 胡运峰
IPC: B23B27/06
Abstract: 本发明公布了一种车削核电站驱动杆的刀具,包括刀柄,刀柄的下部具有刀头,刀头具有两个侧刃,两个侧刃之间通过横刃连接,所述横刃沿刀头的轴线内凹形成过渡缺口。本发明采用将切削槽底的横刃向内凹形成过渡缺口的结构形式,使得侧刃在切削过程中成型刀的底部横刃不参与槽底的切削,避开了成型刀产生径向抗力的最主要部分;两个侧刃关于刀头轴线对称分,可以使得两个对称侧刃口同时切入和退出,两刃口的磨损也是基本对称的;在两个侧刃的前刀面上开设了法前角γ,法前角γ的设置不仅增加了刀具的锋利程度,而且减少了切削后的余料与刀具的接触面积,减小了切削阻力,同时也有利于加工表面的完整性。
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公开(公告)号:CN103033322A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210570999.4
申请日:2012-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 中国核动力研究设计院第三研究所
IPC: G01M3/28
Abstract: 本发明公开了一种核电站主泵冷却水系统贯穿件隔离阀密封性试验方法,包括步骤:(a)首先,通过操作使第一贯穿件(201)和第二贯穿件(202)成为一个通路;(b)将试验设备连接在第一接头(1)处,在第二接头(2)处连接一块压力表,确保通路;(c)通过试验设备在第一接头(1)处充压,通过试验设备上流量计的读数,从而检测出第六阀门(023)、第七阀门(007)、第八阀门(002)的密封性。本发明能减少设备搬运次数,减少连接管线的接头,降低跑水风险,防止放射性污染扩散,缩短试验工时、增加效益,降低辐射安全和工业安全的风险。
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公开(公告)号:CN103134670A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310032577.6
申请日:2013-01-29
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 中国核动力研究设计院成都大华科技开发公司
Inventor: 胡运峰
IPC: G01M13/00
Abstract: 反应堆主螺栓旋入转速值选择方法,包括如下步骤:步骤1.根据主螺栓的几何特性计算测量出转动惯量J、测量螺纹副配合间隙δ、螺距P;步骤2.根据n2=M*δ/K计算出旋入转速,其中K=2πJP/3600,M为反应堆螺栓允许最大扭矩,n为旋入转速,单位为转/分。采用本发明所述的反应堆主螺栓旋入转速值选择方法,克服了传统技术依赖经验和估计方法的偶然性和不可预知性,提高了反应堆主螺栓安装的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN103090769A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310032578.0
申请日:2013-01-29
Applicant: 中国核动力研究设计院 , 中国核动力研究设计院成都大华科技开发公司
Inventor: 胡运峰
IPC: G01B5/14
Abstract: 核电站控制棒驱动机构驱动杆齿间距测量工具,包括校正规、基板和位于基板上的固定基准销、测量板销组件、固定板销组件和移动测量装置;基板包括两条平行的导向边界,所述固定基准销位于基板尾部;所述测量板销组件、移动测量装置、固定板销组件可在基板上沿导向边界方向平移;所述基板上还包括可将固定板销组件固定在驱动杆上的第一固定装置,所述校正规具有与被测核电站控制棒驱动机构驱动杆间隔相同的梯形齿或矩形齿形状。还提供一种利用上述工具的核电站控制棒驱动机构驱动杆齿间距测量方法。采用上述核电站控制棒驱动机构驱动杆齿间距测量工具和方法能够准确捕捉斜齿面上的测量基准点,测量数据直接、准确、稳定、可靠。
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公开(公告)号:CN120030692A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202411888463.6
申请日:2024-12-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及换热器模拟技术领域,公开了一种管壳式C形管束换热器模拟装置及其设计方法,装置包括:壳体,所述壳体为中空结构,C形管束设置在所述壳体中;填充结构,所述填充结构设置在所述壳体中,所述填充结构和所述壳体连接;所述填充结构设置两组,一组所述填充结构设置在所述C形管束的第一侧,另一组所述填充结构设置在所述C形管束的第二侧,两组所述填充结构相对设置,每组中的多个所述填充结构沿所述壳体的轴线延伸方向逐个布置。本申请通过设置填充结构,减小了模拟装置壳体的内部容积,降低了模拟装置壳侧的水容积,降低了缩比试验产生巨大的失真度,提高了模拟的准确性。
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公开(公告)号:CN120027627A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510517664.3
申请日:2025-04-24
Applicant: 成都理工大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请提出了一种抑制高温热管倾角下间歇沸腾的方法及其装置,涉及高温热管技术领域。该方法包括:在热管于非水平工况下启动运行时,响应于热管内部出现间歇沸腾,移动加热机构,使得加热位置从热管的液池区移向非液池区,并在间歇沸腾现象减弱时,逐步将加热机构回移至原始位置。该装置包括:用于加热热管的加热套管,套设在倾斜设置的热管上且可以沿着热管轴向移动;以及控制加热套管移动的移动机构,用于根据预设控制逻辑控制加热套管沿着热管轴向进行相应的移动。其中,预设控制逻辑是基于上述方法构建的。本申请的技术方案可以灵活、高效地解决高温热管在非水平工况下的间歇沸腾问题。
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公开(公告)号:CN119973617A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311495023.X
申请日:2023-11-10
Applicant: 中核苏阀科技实业股份有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: B23P21/00 , G01M13/003
Abstract: 本发明属于阀门试验技术领域,具体地说是涉及一种可在线翻转的装配试验一体化装置。它包括主支架,主支架底部为长方形平台,在长方形平台上设置支腿,支腿的顶端设置翻转组件。本发明的显著效果是:四螺柱连接,定位准确,密封紧密,连接牢固。左右双支撑柱和双销设计,拆装方便,其可实现在装配和试验时不拆卸阀体下的快速翻转,便于装配和试验,在调整好阀体位置后,该结构还可以限制阀体的轴向位移,松紧可靠,可控性强,自由度高。U型支撑架结构,在保证阀体能够翻转的同时,更便于阀体的拆装。隐藏式接水槽设计,采用沉入式结构,整体放置于主支撑架下方,节省空间,拿取方便快捷。
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公开(公告)号:CN119960009A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411926266.9
申请日:2024-12-25
Applicant: 深圳大学 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及核辐射剂量与辐射防护技术领域,具体公开一种中子探测器及其制备方法。所述中子探测器包括金刚石单晶层、位于金刚石单晶层上表面的第一电极层、位于金刚石单晶层下表面的第二电极层和位于第一电极层表面的中子转化层,中子转化层包括6LiF。所述中子探测器利用中子与中子转化层反应产生的带电粒子在金刚石单晶层中电离实现中子探测,6LiF和热中子反应产生的次级粒子能量高,容易入射到灵敏层,有利于在n、γ混合场下实现n/γ甄别,并具有较强的抗伽马射线干扰能力。因使用固态材料避免了泄漏风险和辐射损伤,提高了探测器的安全稳定性,紧凑的固态设计增强了便携性,简化了探测器的制造工艺,适合现场探测应用。
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