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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:CN119761145A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411972026.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F111/08 , G06F113/14
Abstract: 本发明的一种蒸汽发生管疲劳可靠性分析方法、设备及存储介质,包括步骤1:使用三维建模软件建立蒸汽发生管及配套结构的数字样机仿真模型;步骤2:使用ANSYS有限元软件分析对步骤1中所建立的蒸汽发生管在温度载荷、压力载荷、热冲击载荷作用下的应力及应变响应,从而确定蒸汽发生管的考核部位;步骤3:根据蒸汽发生管结构的概率疲劳寿命曲线,构建蒸汽发生管疲劳失效分析模型;步骤4:基于步骤2和步骤3利用子集模拟结合自适应Kriging估算蒸汽发生管的疲劳可靠性。该方法最终实现核用蒸汽发生管疲劳可靠性的评估,同时提升了蒸汽发生管的疲劳可靠性分析效率。
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公开(公告)号:CN120029236A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510155412.0
申请日:2025-02-12
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G05B23/02 , G01M13/003 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种用于阀门可靠性试验的控制系统及其控制方法,包括试验设计子系统、自检子系统和自动试验子系统,其中:试验设计子系统,用于输入试验目标、被试件设计参数和试验剖面要求,设定升降温、压速率,通过FMEA分析及对比优化,得到鉴定及可靠性联合试验剖面组合,计算试验周期;自检子系统,用于执行采集自检、电气自检和试验件联合调试操作,自动完成控制系统与试验装置连接状态的确认以及故障提示;自动试验子系统,基于试验设计子系统的输入执行能动阀控制逻辑操作和止回阀控制逻辑操作,以实现不同类型阀门的可靠性试验自动化运行。本发明通过统一的控制系统适配不同类型的试验装置,降低了试验成本,简化了设备配置。
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公开(公告)号:CN119846795A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510318296.X
申请日:2025-03-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明提供一种光纤贯穿件制备方法,包括:S1、将光纤固定在铸造模具中,并将对应的金属材料一同置入铸造模具中;S2、同步加热光纤和金属材料,待金属材料融化并包裹光纤后,等待金属材料凝固即可。本发明还公开了一种光纤贯穿件密封结构,其中该光纤贯穿件采用上述的制备方法制成,该密封结构包括位于贯穿件中部的凸块,还包括管承和压帽,该管承和压帽分别独立于凸块的两侧,该压帽的另一端与管承配合,用于挤压凸块,使凸块与管承贴合密封。本发明通过在光纤的外部形成较厚的金属层,与常规的光纤贯穿件相比,密封效果远超常规的光纤贯穿件;并且,通过同步加热光纤和金属材料的方式,让金属材料融化包裹光纤时,光纤不容易断。
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公开(公告)号:CN119738155B
公开(公告)日:2025-05-13
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:CN119827140A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510323699.3
申请日:2025-03-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明公开了一种适用于阀门可靠性试验的组合稳压系统,包括:接口模块,用于与被测阀门连接;高温稳压罐,其底部通过第一出水管与接口模块连接,顶部通过第一出气管与接口模块连接;低温稳压罐,底部通过第二出水管和第三出水管分别与接口模块以及高温稳压罐的顶部连通;多个稳压扩容罐,通过第二出气管和第三出气管分别与接口模块和低温稳压罐的顶部连通,各管路上分别设置有阀门;补气组件,用于分别向各稳压扩容罐内补气;补水组件,用于向低温稳压罐和高温稳压罐内补水。本发明,能够开展各种不同的试验项目,一套系统能够产生各种试验条件,同时采用多个稳压扩容罐串/并联的方式作为压力源,经济且日常可分级并用,利用率高。
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公开(公告)号:CN119755358A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510267082.4
申请日:2025-03-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种新型一体化无焊缝高温高压闸阀及其阀体加工工艺,其中,高温高压闸阀包括:阀门本体,包括内部设置有流体通道的阀体、一体成型设置在所述阀体内的阀座、设置在所述阀体上的阀盖和用于对流体通道进行封堵的阀板;传动机构,包括一端穿过所述阀盖与所述阀板连接的滚珠丝杆和设置在所述滚珠丝杆上的阀杆挡块。本发明通过将位置指示器倾斜设置在阀盖上,且位置指示器垂直阀杆挡块,能够有效避免杂质进入,并且因位置指示器与阀杆挡块垂直设置,使得位置指示器内的球头的受力始终沿着运动方向,导向受力更加均匀,磨损也均匀,解决现有技术中球头过应力变形破碎等严重故障。
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公开(公告)号:CN119839508A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411915799.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: B23K37/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了基于机器学习的焊接工艺可靠性优化加速方法及系统,包括:获取工艺参数清单,根据工艺参数清单开展试验件的焊接工艺试验,得到历史试验数据;构建焊缝多尺度数值模拟模型,采用焊缝多尺度数值模拟模型进行数值模拟分析,得到模拟计算结果;对模拟计算结果进行降维处理,并将降维处理后的数据输入多种机器学习算法中进行训练和验证,择优得到最优机器学习模型;基于最优机器学习模型进行焊接工艺可靠性预测,得到最优工艺参数;对最优工艺参数进行焊缝多尺度数值模拟验证,对满足验证要求的最优工艺参数进行焊接工艺验证,直至焊接工艺最优化。本发明实现不同焊接工艺参数成型焊缝可靠性的快速预测择优,加速工艺优化周期。
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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: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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