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公开(公告)号:CN119442703B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510024980.7
申请日:2025-01-08
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种计算铝合金重水箱嬗变硅分布的方法与计算装置,属于核工程领域。计算铝合金重水箱嬗变硅分布的方法包括以下步骤:首先提供反应堆模型,并基于反应堆模型利用蒙特卡洛程序建立三维粒子输运模型;结合中子与Al‑27、Al‑28和Si‑28的反应截面和响应函数,进行三维中子‑光子耦合粒子输运计算;计算Al‑27的(n,γ)反应率空间分布、Al‑27的总吸收反应率空间分布、Al‑28的总吸收反应率空间分布以及Si‑28的总吸收反应率空间分布;最后计算得到硅在铝合金重水箱中的嬗变产量与空间分布。该方法能够计算得到精确的嬗变硅空间分布,提高铝合金重水箱中子辐照损伤定量化评价的模拟精度。本发明还提供一种计算装置。
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公开(公告)号:CN118936171A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411113219.2
申请日:2024-08-14
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投科技孵化有限公司
IPC: F28D15/02
Abstract: 本发明提供了一种热管微堆用换热器,涉及核反应堆冷却技术领域。本发明的热管微堆用换热器包括换热器壳体和设置在换热器壳体内的外套管,外套管的内部插入有热管,且外套管的内部设有第一凸起,该第一凸起的内直径与热管的外径相匹配,既可支撑热管,也可在外套管和热管间形成介质流道,介质通过该流道与热管换热,提高换热效率,且介质在流道内沿轴向流动换热,可以有效避免管束振动,确保热管安全。同时,冷介质进入换热器壳体后先接触外套管,可以避免冷介质直接冲击热管,防止热管温度迅速降低失效,提高热管可靠性。
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公开(公告)号:CN118225359A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410440214.4
申请日:2024-04-12
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明提供一种六自由度摇摆装置摇摆台试验件固定工装及安装方法,固定工装包括支承平台以及至少两个可调安装组件,支承平台一端与试验台架相连接;每一可调安装组件沿支承平台的竖向具有第一安装端和第二安装端,试验件的底端以及第一安装端均可拆卸安装于支承平台的另一端,第二安装端与试验件的顶端相连接;可调安装组件的第一安装端和第二安装端之间的间距可调,以安装不同高度的试验件。本申请可调安装组件的第一安装端和第二安装端距离可调,如此可以适配安装不同的试验件,适应性更广,且试验件顶部和底部均被可调安装组件相固定,由此试验件与支承平台之间的安装强度得以提升,有效提高了试验件紧固性能以及试验精度。
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公开(公告)号:CN117936131A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410095863.5
申请日:2024-01-23
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Inventor: 卢洪早 , 刘润发 , 邵长磊 , 毛飞 , 肖婷 , 沈睿 , 周响 , 林绍萱 , 朱宇平 , 沈小要 , 唐伟华 , 周全 , 许辉焱 , 李成武 , 巢孟科 , 陈红生 , 高永建
IPC: G21C13/02 , G21C15/12 , G21C1/09 , G21C17/017
Abstract: 本发明提供一种一体化反应堆压力容器,包括:筒体和换热组件,换热组件容置于筒体的内腔,换热组件包括换热管,换热管具有进口端和出口端,筒体内的高温介质流经换热管周侧并与换热管内的换热介质进行换热;至少一组反应堆压力容器连接管组,每组反应堆压力容器连接管组包括第一管组和第二管组,第一管组和第二管组分别与换热管的进口端和出口端相连通;第一管组和第二管组均包括集水管、至少一个检修管,检修管开设于筒体外壁上,集水管与检修管相连通,检修管通过焊接与换热管的进口端或者出口端相连通;其中,检修管背离筒体的端部设有可拆卸盖体。本发明通可以提升一体化反应堆压力容器的安全性和操作性。
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公开(公告)号:CN117288012A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311413918.4
申请日:2023-10-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F28D15/02
Abstract: 本发明公开了一种微通道结构的高效热管换热器,涉及换热装置技术领域。包括换热芯体,换热芯体内轴向加工有多个热管孔,热管孔周围设置有多个小孔流道,小孔流道和热管孔均贯穿换热芯体,热管孔内穿设有热管,相邻的小孔流道之间、小孔流道和热管孔之间均设置有承压间隙;小孔流道内流通有传热介质,热管为热管换热器的热源,传热介质与热管之间进行换热。本发明可以热管全长度与传热介质无直接接触,因此热管无需承受传热介质压力,同时传热介质不直接横向冲刷热管管束,热管管束不会产生传统结构热交换器的流致振动问题。
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公开(公告)号:CN116604039A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310458986.6
申请日:2023-04-25
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: B22F10/64 , C21D9/00 , B22F10/28 , C22C38/44 , C22C38/58 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/52 , B33Y40/20
Abstract: 本发明公开了一种增材制造316L核工程小型部件的热处理工艺,采用增材制造方法制备得到316L核工程小型部件,对316L核工程小型部件进行热处理工艺,所述热处理工艺包括以下步骤:将316L核工程小型部件置于热处理炉中,按照不大于[220℃÷(T/25mm)]/h的升温速度,升温至1100‑1200℃;在1100‑1200℃的条件下保温2‑4h,然后出炉进行空冷降温,冷却至室温;本发明提供的增材制造316L核工程小型部件的热处理工艺,通过试验验证,通过提高热处理保温温度及时间的方式起到接近固溶处理的效果,可有效降低热处理成本、工件变形率、内应力水平。满足核工程不锈钢小型部件晶间腐蚀及耐磨蚀要求。
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公开(公告)号:CN119442703A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510024980.7
申请日:2025-01-08
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种计算铝合金重水箱嬗变硅分布的方法与计算装置,属于核工程领域。计算铝合金重水箱嬗变硅分布的方法包括以下步骤:首先提供反应堆模型,并基于反应堆模型利用蒙特卡洛程序建立三维粒子输运模型;结合中子与Al‑27、Al‑28和Si‑28的反应截面和响应函数,进行三维中子‑光子耦合粒子输运计算;计算Al‑27的(n,γ)反应率空间分布、Al‑27的总吸收反应率空间分布、Al‑28的总吸收反应率空间分布以及Si‑28的总吸收反应率空间分布;最后计算得到硅在铝合金重水箱中的嬗变产量与空间分布。该方法能够计算得到精确的嬗变硅空间分布,提高铝合金重水箱中子辐照损伤定量化评价的模拟精度。本发明还提供一种计算装置。
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公开(公告)号:CN119056603A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411173027.0
申请日:2024-08-26
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: B05B1/34
Abstract: 本发明提供了一种喷雾设备,适于安装在稳压器或波动箱的冷却液入口处,喷雾设备包括:筒体,筒体的上端具有进液口,筒体的下端具有出液口,筒体内部包括旋流区域、混合区域和收缩区域;外嵌旋水芯,外嵌旋水芯设置在筒体的旋流区域内,外嵌旋水芯包括中空的分割筒和多个外嵌螺旋叶片,多个外嵌螺旋叶片位于分割桶靠近进液口一端的外表面上;内嵌旋水芯,内嵌旋水芯设置在分割筒内远离进液口的一端,内嵌旋水芯包括支撑柱和多个内嵌螺旋叶片,多个内嵌螺旋叶片位于支撑柱的外表面上;其中,冷却液适于通过多个外嵌螺旋叶片进入混合区域,和/或通过分割桶和多个内嵌螺旋叶片进入混合区域。
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公开(公告)号:CN119043590A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411226856.0
申请日:2024-09-03
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种适用于高温热管密封结构性能的验证系统及方法,验证系统包括承压试验件、密封结构模拟件以及供气机构,承压试验件具有容置腔室;密封结构模拟件安装于承压试验件上;供气机构设于承压试验件外侧,供气机构通过供气管与容置腔室连通;其中,密封结构模拟件包括加热机构和试验组件,加热机构用于使试验组件在目标温度下进行试验。上述适用于高温热管密封结构性能的验证系统,密封结构模拟件包括试验组件和加热机构,加热机构的设置可以将试验组件调整至常温、高温的环境下,如此满足试验组件在常温、高温及循环升降温工况下的密封性能的试验需求。
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公开(公告)号:CN119040719A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411505995.7
申请日:2024-10-28
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 一种核屏蔽用增强钇基复合材料,按重量比计包括:0.2%‑20%的Zr,0.05%‑5.0%的B,且满足4.0≤Zr/B≤4.3,余量为Y及不可避免的杂质。Zr能够有效提高该复合材料对快中子的慢化效果;B则能够对热中子进行吸收,并与Zr结合形成ZrB2,起到细化晶粒的效果,使得该复合材料在高温氢化处理过程中不易开裂。本发明还提供一种核屏蔽用增强钇基复合材料的制造方法和一种氢化钇复合屏蔽材料。
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