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公开(公告)号:CN119738155A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510253797.4
申请日:2025-03-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明提供一种阀门试验系统及试验方法,包括试验段、第一试验回路和第二试验回路,被试阀门接入试验段,第一试验回路和第二试验回路分别与试验段并联,且第一试验回路和第二试验回路中介质的流向相反;第一试验回路包括第一主泵阀门V1和阀门V7,第一主泵两端并联有阀门V12;第二试验回路包括第二主泵阀门V10和阀门V13,第二主泵两端并联有阀门V11,阀门V1、阀门V7同阀门V10、阀门V13之间形成互锁;还包括与试验段并联的调压回路,所述调压回路中串联有阀门V8。本发明,能够有效提高泵的使用寿命,实现用陪试阀门的启闭替代主泵的启闭,并实现被试阀门关闭压差线性控制,能模拟关阀瞬态压差,实验结果较为精准。
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公开(公告)号:CN119104235A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411431230.3
申请日:2024-10-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及阀门检测技术领域,具体而言,涉及一种基于超声传感器的阀门检测方法及系统,将主动发射的声波用于阀门内漏检测,抗干扰能力更强,且可以探测阀门内部结构信息。对阀门进行超声阵列探测,信号发射和接收方式多变,适应一发多收到多发多收的各种工作模式,探测信息可以是反射或者透射的声波,得到的信息丰富。避免了采用常规的检测方法,不需要破坏检测对象的压力边界,且具备在线检测能力,对在用阀门的内漏检测分析具有很强的实用性。不仅适用于核电领域的阀门内漏检测分析,对风电、火电、化工、石油等领域的阀门内漏检测分析同样适用。
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公开(公告)号:CN115655900A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211345047.2
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种多应力可靠性综合试验装置,包括环境应力加载系统、回路系统、温湿监控系统、电气系统和测控系统,环境应力加载系统包括振动台和环境箱,环境箱侧面设置有电气测量接线箱、回路管道接线箱,环境箱底面设置有振动孔;振动台的振动面穿过振动孔设置在环境箱内,试验件安装在振动台的振动面上;本发明通过将试验件设置在环境应力加载系统内,通过环境应力加载系统改变试验环境,并通过回路系统改变输入至试验件内的介质的温度、压力,通过电气系统改变连接试验件的电压,从而在一个装置可以同时对试验件加载环境温度、湿度、振动、电压、系统温度、系统压力等多应力的影响,具备了开展多应力可靠性综合试验能力。
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公开(公告)号:CN115496282A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211157213.6
申请日:2022-09-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及电动阀门性能测试技术领域,具体涉及一种电动阀门关阀退化趋势预测方法,包括以下步骤:实时监测电动阀门的多向振动,并获取n次闸阀关阀失效前m次的振动数据;对各向振动数据分别提取上、下包络信号;获取各所述包络信号的特征指标,并做归一化处理;基于归一化处理后的特征指标构建神经网络;基于所述神经网络,对s组所述振动数据的特征指标进行训练,以获得阀门失效前动作寿命的预测模型,其中s小于n;利用所述预测模型,对电动闸阀失效前的动作寿命的次数进行预测。本发明能够有效的预测电动闸阀的关阀故障,以避免电动闸阀在使用中失效而发生事故。
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公开(公告)号:CN119827139A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510309869.2
申请日:2025-03-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/003 , G01M3/28
Abstract: 本发明提供一种高温高压阀门热态试验装置,包括多组实验段,每组实验段的一端通过第一主管道相互连通,另一端通过第二主管道相互连通,每组实验段包括用于安装被试阀门的实验管路,以及设置在实验管路上相应第一主管道和第二主管道位置处的第一开关阀和第二开关阀;稳压器,与第一主管和第二主管连通,为第一主管和第二主管提供压力稳定的流动介质;多个加热器分别安装在各实验管路的两端,各加热器能够独立运行,加热被试阀门两端的介质。本发明省去了主泵、冷却器等部件的设置,成本以及占地面积得到有效降低;能够独立调整各被试阀门的实验温度,所需能耗较小,温控也会变的更简单、精准,同时实现了热态工况下阀座内泄露率检测的功能。
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公开(公告)号:CN116882318A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310861490.3
申请日:2023-07-13
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F17/12 , G06F17/16 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种面向换热器的冷却剂加速仿真方法。所述方法包括:将几何空间参数离散为非结构化三维网格,得到换热器空间网格;在有限体积法离散框架下根据主网格单元和邻居网格单元之间的空间关系和材料参数,建立冷却剂流场的耦合线性方程组;对冷却剂流场的耦合线性方程组的全局方程组系数矩阵以超压缩格式进行存储来构建线性系统;根据高效选择式代数多重网格方法对整体系数矩阵进行求解,构建整体系数矩阵的代表矩阵执行代数多重网格粗化操作,构建块状粗级矩阵与粗级线性系统加速对冷却剂的流场求解,得到冷却剂的速度矢量场和压力场。采用本方法能够提高冷却剂流场求解效率。
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公开(公告)号:CN116465338A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310664880.1
申请日:2023-06-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种电动闸阀机械位置指示的信号校准装置、方法及介质,包括I交直流电量传感器、机械式位置指示器、数据核心处理单元和显示单元,采集电动闸阀动作过程中的三相电流瞬时值;采集电动闸阀的位置指示信号;获取第一时间间隔T1=t2‑t1;获取第二时间间隔T2=t3‑t1;设定判定间隔t,当T2‑T1≤t时,输出电动闸阀开关到位;当T2‑T1>t时,输出电动闸阀开关不到位;本发明通过采集分析电动闸阀电三相电流瞬时值电参数的形式,得出电动闸阀在开关阀门达到物理极限位置的特征信息,同时采集电动闸阀机械位置指示到位信号,两者结合满足一定的关系,作为判断电动闸阀是否开关到位的判断标准,实现对电动闸阀机械式位置指示器的精准校准。
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公开(公告)号:CN116066616A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211239607.6
申请日:2022-10-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: F16K31/05 , F16K31/44 , F16K37/00 , G01M13/003
Abstract: 本发明公开了一种手动阀门动作试验执行机构、及其安装方法、控制方法,包括步进电机、控制组件和连接装置,控制组件的输出端与所述步进电机的输入端电连接,连接装置的第一端与所述步进电机的转矩输出轴固定连接,所述连接装置的第二端与手动阀门连接,所述连接装置的旋转轴与所述手动阀门的旋转轴重合,所述步进电机驱动所述连接装置和所述手动阀门沿其旋转轴转动;通过控制组件控制步进电机的转动,从而使步进电机带动连接装置转动,最终使与连接装置连接的手动阀门转动,从而可以通过对步进电机进行状态检测来确定手动阀门的开关情况;通过使用步进电机对手动阀门施加作用力,可以在任意工况下对手动阀门进行动作试验。
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公开(公告)号:CN115839840A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211618113.9
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明公开了一种核级阀门可靠性综合试验装置,包括主回路、试验系统和试验中间介入系统,所述主回路和所述试验中间介入系统并联设置,且所述主回路的输出端和所述试验中间介入系统的输出端与所述试验系统的输入端连通,所述试验系统的输出端与所述主回路的输入端和所述试验中间介入系统的输入端连通;所述试验系统包括并联设置的摇摆应力加载装置、振动应力及环境温湿度加载装置;本发明通过设置主回路和试验中间介入系统两条试验回路,且使主回路系统与试验中间介入系统以试验系统为中心,实现并联,通过控制阀门启闭实现两个系统单独工作或同时工作能力。
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公开(公告)号:CN115620929A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211293546.1
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10 , G21C17/112 , G21C17/00
Abstract: 本发明公开了一种多应力耦合的控制棒驱动系统综合试验装置,包括控制棒驱动机构、试验本体、高温高压动水试验管路、棒控棒位系统试验件、环境箱、棒位探测器、控制棒驱动机构定子、棒控棒位控制主机和控制室;控制棒驱动机构位于试验本体内,试验本体通过管道接入高温高压动水试验管路;所述棒控棒位系统试验件位于环境箱内;棒位探测器和控制棒驱动机构定子设置在所述试验本体上;棒控棒位控制主机位于控制室内;试验本体、控制室和环境箱之间通过电气连接件连接。该装置可在开展驱动线热态寿命试验的同时,开展棒控棒位系统的环境试验,并通过加速应力的方法,可在较短的时间内获得控制棒驱动系统的可靠性综合评价。
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