球体工件直径检测系统及方法

    公开(公告)号:CN102692192B

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201210176630.5

    申请日:2012-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种球体工件直径检测系统及方法,涉及球体、椭球体工件直径检测技术领域。所述系统包括:轨道、承载单元、及激光测径仪,所述承载单元设于所述轨道上、且位于检测工位,所述激光测径仪设于所述检测工位两侧;当前球体工件沿轨道的入口运动至所述承载单元,所述激光测径仪对所述当前球体工件进行直径检测,以获得所述当前球体工件的直径。本发明通过各个部件之间的配合,实现了对球体工件直径进行检测,并提高了检测速度和准确性。

    一种石墨球磨损设备及磨损速率测量方法

    公开(公告)号:CN102252929B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110159647.5

    申请日:2011-06-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨球磨损设备及磨损速率测量方法,特别是涉及检测高温气冷堆燃料元件制造中石墨球磨损速率的设备及操作方法,所述石墨球磨损设备由滚筒、电机、计时装置和控制器组成,计时装置控制实验时间,控制器控制设备启停。同时本发明提供的设备还增加了防尘罩、减震架,并选用变频电机,该种石墨球磨损设备实现自动计时显示、实验完毕自动停机、不受停电影响、实验效率高、实验数据可靠、体积小、装卸样品方便、操作便利、改善实验环境并节省能耗。

    抗氧化性能检测设备
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102768222A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210228146.2

    申请日:2012-07-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种抗氧化性能检测设备,包括:控制系统,用于控制温度、气体流量以及气体带水量的显示和报警;气路系统,与控制系统、恒温水浴系统和热扩散炉相连,用于向热扩散炉通入工作气体或保护气体;恒温水浴系统,与气路系统的工作气路相连,用于使工作气体带入水汽进入热扩散炉;热扩散炉,与气路系统和恒温水浴系统相连,用于把固体元件加热到实验设定温度并保温一定的时间;冷却系统,与热扩散炉相连,用于冷却热扩散炉炉头法兰及炉体;排风系统,位于气路系统尾部,用于尾气的收集和排出。本发明提供的抗氧化性能检测设备能够精确方便控制气体切换和流量、自动运行温升曲线、实时显示各组件运行状态,提高了设备的智能性和安全性。

    热室用机械手可操作摄像头支架

    公开(公告)号:CN113154225B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011620391.9

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种热室用机械手可操作摄像头支架,所述热室用机械手可操作摄像头支架包括上支架和下支架,所述上支架为活动部分且其能放置于所述下支架,所述下支架为固定部分且其固定安装于热室内;所述上支架包括把手、框架且中间设有开孔,摄像头及摄像头线缆可以穿过开孔,摄像头通过金属环固定在所述上支架上,在所述线缆末端预留机械手可操作插头,下支架为壁挂式下支架或落地式下支架。本发明分体式支架避免摄像头与热室壳体固定焊接,且结构简单稳固,机械手操作方便;尺寸和固定方式满足热室内运输小车的对物料的要求,运输过程安全稳定。

    热室用机械手可操作摄像头支架

    公开(公告)号:CN113154225A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202011620391.9

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种热室用机械手可操作摄像头支架,所述热室用机械手可操作摄像头支架包括上支架和下支架,所述上支架为活动部分且其能放置于所述下支架,所述下支架为固定部分且其固定安装于热室内;所述上支架包括把手、框架且中间设有开孔,摄像头及摄像头线缆可以穿过开孔,摄像头通过金属环固定在所述上支架上,在所述线缆末端预留机械手可操作插头,下支架为壁挂式下支架或落地式下支架。本发明分体式支架避免摄像头与热室壳体固定焊接,且结构简单稳固,机械手操作方便;尺寸和固定方式满足热室内运输小车的对物料的要求,运输过程安全稳定。

    一种球形燃料元件制样设备和工艺

    公开(公告)号:CN111665106A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010440866.X

    申请日:2020-05-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种球形燃料元件制样设备和工艺,设备包括:底座,设置于热室内部;加工工具驱动组件,安装于所述底座上,用于球形燃料元件制样的工具可拆卸地传动安装于所述加工工具驱动组件,且所述加工工具驱动组件带动其上的工具做旋转或直线运动;工件驱动组件,待制样工件可拆卸地传动安装于所述工件驱动组件上,且所述工件驱动组件带动其上的待制样工件做直线运动;电控组件,设置于所述热室的外部,所述电控组件与所述加工工具驱动组件和所述工件驱动组件分别通过电缆相连接;所述电缆包括动力电缆和信号线缆,所述信号线缆为屏蔽电缆。从而解决了球形燃料元件制样缺少专用设备、人工操作困难,操作风险较大的技术问题。

    高度可调自动循环的球形元件落球强度实验装置

    公开(公告)号:CN106500946A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611050572.6

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: G01M7/08

    Abstract: 本发明公开了一种高度可调自动循环的球形元件落球强度实验装置,包括:主体支架;具有投放部且可上下活动的提升机构;球床;位于球床上方的落球车,落球车上的落球闸门与球床的竖向间距可调;设在球床侧下方的进球滑道;可活动地设在球床上的推球机构;设在实验球的移动路线上且适于对经过其的实验球计数的计数装置;设在进球滑道的出口端以限制实验球进入提升机构的制动机构;控制提升机构、落球车、推球机构、计数装置以及制动机构工作的控制系统;防护罩,主体支架、提升机构、球床、落球车、进球滑道、推球机构、计数装置、制动机构和控制系统设在防护罩内。根据本发明实施例的实验装置可实现落球高度的调节及落球实验的自动循环进行。

    在反应堆用石墨材料表面制备SiC/SiO2复合高温抗氧化涂层以及复合材料

    公开(公告)号:CN104609896B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510069925.6

    申请日:2015-02-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种在反应堆用石墨材料表面制备SiC/SiO2复合高温抗氧化涂层的方法以及复合材料,该方法包括:(1)将硅粉、碳化硅粉、氧化铝粉和石墨粉混合,得到混合粉料;(2)将硅粉、氧化铝粉和石墨粉混合,得到第二混合粉料;到第一包埋物料;(4)将第一包埋物料进行烧结,得到第一烧结物料;(5)采用第二混合粉料对第一烧结物料进行包埋,得到第二包埋物料;(6)将第二包埋物料进行烧结,得到第二烧结物料;(7)将第二烧结物料进行氧化,得到SiC/SiO2复合高温抗氧化涂层。该方法可以在反应堆用石墨材料表面制备得到厚度均匀、耐热震且抗氧化性能优异的SiC/SiO2复合高温抗氧化涂层。(3)采用第一混合粉料对石墨材料进行包埋,得

    球形燃料元件无燃料区的自动检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103817089B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410073831.1

    申请日:2014-02-28

    Abstract: 本发明涉及无损检测领域,提供了一种球形燃料元件无燃料区的自动检测系统及方法。针对现有技术中球形燃料元件无燃料区检测在检测精度、检测速度、检测的可靠性等方面的不足,本发明通过X光无损检测实时成像技术获取球形燃料元件的透射电子图像,并通过对该图像的处理来得到对直径大于400μm的一万多个燃料颗粒在直径大约60mm的燃料元件中的分布情况,并检查特定的区域内是否存在燃料颗粒,最后根据自动检测结果将合格与不合格的球形燃料元件分开以完成自动检测流程。能够实现对球形燃料元件无燃料区的快速自动检测,满足至少2个燃料元件/分钟的检测效率设计指标,并且在一系列验证实验中,可以达到不合格品漏检率0%的检测效果。

    一种测量包覆燃料颗粒的包覆层厚度的方法

    公开(公告)号:CN103778980B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410027774.3

    申请日:2014-01-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种测量包覆燃料颗粒的包覆层厚度的方法,包括:将包覆燃料颗粒置于镶样模具中,使得包覆燃料颗粒都紧密排列于同一个样品平面上;利用固化剂在所述镶样模具中固定所述包覆燃料颗粒,制成固态样品;对所述固态样品进行研磨,并使研磨平面平行于所述样品平面,直至显微镜下观察到的研磨平面上的包覆燃料颗粒的研磨面中有至少80%与其他包覆燃料颗粒的研磨面相切;对研磨后的固态样品进行抛光,使得显微镜下固态样品在研磨平面上无可见磨痕,且各包覆层分界清晰、无高度差;采集显微镜下固态样品在研磨平面上的图像;结合显微镜的放大倍数从所述图像中提取各包覆层的厚度。本发明可实现包覆燃料颗粒的包覆层厚度的快速准确测量。

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