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公开(公告)号:CN119589119A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411520142.0
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请公开了一种局部干法水下焊接方法、控制装置、存储介质和焊接系统。方法包括:根据待焊接对象的第N‑1次焊接操作得到的单道次焊缝厚度,确定第N次焊接操作的目标工作高度;根据排水罩相对于焊接表面的工作高度、焊接参数、排水参数之间的第一对应关系,确定与目标工作高度匹配的目标焊接参数和目标排水参数;根据目标工作高度、目标排水参数和目标焊接参数,控制焊接设备对待焊接对象进行第N次焊接操作。本申请的方法,通过已焊接情况分析不同的焊接条件和环境变化,并动态调整后续的焊接、排水所需参数,形成闭环控制,有助于提高焊接接头的质量和一致性,提升整个焊接系统的性能和效率,为水下大尺寸裂纹维修奠定基础。
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公开(公告)号:CN119231389A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411228017.2
申请日:2024-09-03
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及电缆接头技术领域,提供了一种旋切装置及电子束焊机高压电缆接头快速维修方法,旋切装置包括:导向筒,内径与高压电缆的绝缘层外径匹配;支架,固定连接于导向筒的一端并设有与导向筒同轴的导向孔,导向孔直径与导向筒内径匹配;旋切刀,支架上沿导向筒径向设有滑槽,旋切刀设于滑槽内;以及紧固部件,与支架固定连接,用于固定旋切刀。本发明提供的旋切装置能在高压电缆接头的绝缘层加工出用于安装聚四氟加强套管的台阶,攻克制作高压电缆接头的难点,使用时将高压电缆的绝缘层穿入旋切装置的导向筒内部,调整旋切刀到合适的旋切深度并通过紧固部件将旋切刀固定,再手动旋转旋切装置,即可在绝缘层旋切除出台阶,操作简单快捷。
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公开(公告)号:CN119808486A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411915806.3
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种关重结构焊缝疲劳寿命预测方法和系统,涉及数值模拟、焊缝疲劳分析等技术领域,本申请提出了一种新的多尺度数值模拟方法:焊接宏观有限元模拟‑相场模拟‑晶体塑性有限元模拟‑疲劳寿命模拟,对焊缝结构进行“宏观‑微观‑宏观”的多尺度数值模拟,该数值模拟过程实现焊缝结构的疲劳性能的获取,再结合疲劳寿命仿真分析法实现焊缝结构的疲劳寿命预测,从而焊缝结构的疲劳寿命可靠预测提供了新方法,也为疲劳寿命的改进及焊接工艺的优化提供了重要指导。
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公开(公告)号:CN119760418A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411963119.9
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F18/2135 , G06F18/213 , G06V10/40 , G06V10/77 , G06T7/60 , G06T7/62
Abstract: 本发明公开一种钛合金焊缝的微观组织量化表征及特征降维方法,包括如下步骤:S1,获得焊缝截面样品;S2,采集焊缝截面样品表面获得焊缝全貌图像;S3,对焊缝全貌图像中的母材区、热影响区、熔合区进行观察区域划分,选择待表征观察区域;S4,对焊缝截面样品进行EBSD实验,对所述待表征观察区域进行数据采集,得到微区组织及结构特征图像;S5,对组织及结构特征图像进行定量分析,提取特征信息作为特征参数;S6,采用特征抽取降维技术对特征参数进行数据降维。本发明通过结合EBSD技术和图像处理软件,对不同工艺参数下所得钛合金焊缝组织进行量化表征,提取与工艺、性能关联的特征参数,并进一步采取降维处理,实现对焊缝微观组织信息的简化。
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公开(公告)号:CN119282494A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411299787.6
申请日:2024-09-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B23K37/00 , B23K101/12
Abstract: 本申请提供了一种半筒体组件长直焊缝焊接保护装置,所属核电卧式运输容器焊接技术领域,包括:充气槽覆盖在半筒体组件的长直焊缝的外侧,保护气从进气孔引入进气管,流经出气管后,从出气管上的出气孔流入充气槽与半筒体组件围设成的充气腔内,在半筒体组件长直焊缝的背面进行气体保护,使半筒体组件内部保护气体充足,有助于减少半筒体组件长直焊缝在焊接过程中因保护气不足而产生的缺陷,有助于半筒体组件的焊接质量;通过在进气管上对称设置进气孔,多路引入保护气,使得保护气能够更快速地充满充气腔,提高与半筒体组件的焊缝形状的适配性,有助于提高焊缝周围保护气分布的均匀性。
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