一种三点弯曲试样低温断裂韧性试验装置及方法

    公开(公告)号:CN115683849A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211295797.3

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明实施例提供一种三点弯曲试样低温断裂韧性试验装置及方法,包括:第一压头,第一压头的一端设有压头;所述压头用于向置于第二压头的一端的三点弯曲试样施加载荷;第二压头,第二压头的一端设有用于固定三点弯曲试样的固定装置;第一压头延伸杆,第一压头延伸杆的一端与靠近第一压头一端的外侧连接;第二压头延伸杆,第二压头延伸杆的身部一侧固定设于第二压头的身部;第二压头延伸杆的一端与第一压头延伸杆的另一端之间构成用于装配引伸计的刀口。本发明实施例满足了在有限的堆内辐照空间内的辐照监督对三点弯曲试样小型化的需求。

    一种耐高温屏蔽材料的3D打印工艺

    公开(公告)号:CN111791478A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010685373.2

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开一种耐高温屏蔽材料的3D打印工艺,所述屏蔽材料为内层芯体包覆在外层材料内部的呈夹心结构的屏蔽体,工艺包括如下步骤:1)原材料预处理:将原材料干燥处理;2)丝材制备:共混挤出制备丝材,挤出温度为320℃-380℃;3)熔融沉积打印:丝材采用熔融沉积工艺进行3D打印成型,丝材打印温度为380℃-430℃,打印速度为35m/s-45m/s;打印喷嘴直径为0.3mm-0.5mm,打印工作台温度为70℃-90℃;4)热处理:打印后在温度200℃-350℃环境下,热处理2h-3h。本发明的3D打印工艺,能够实现传统挤出、注塑等高分子材料成型工艺无法实现的夹心体结构的成型,可以制备出均匀性、力学性能、热性能优异的屏蔽材料。

    一种含铀管道中含铀液体浓度的检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN108872271A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810716294.6

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明公开一种含铀管道中含铀液体浓度的检测方法及检测装置,包括以下操作步骤:a)建立含铀管道中含铀液体所发射γ射线的计数率计算模型;b)在含铀管道中分别注入不同铀浓度的含铀溶液,获得各个浓度下γ射线的计数率;c)以含铀溶液的铀浓度为横坐标,以各铀浓度对应的γ射线计数率作为纵坐标,建立计数率与铀浓度关系曲线;d)对步骤c)中关系曲线最小二乘拟合,获得铀浓度标准曲线;e)根据步骤a)获得的计数率模型,步骤d)中铀浓度标准曲线,测定待测含铀液体所发射γ射线的计数率。本技术方案所述检测方法,采用在线实时检测,且整个检测时间短、操作简单、稳定和精度显著提高,满足中试规模和批量化生产中核安全监控的需求。

    板型燃料单板矫直退火夹具及其夹持系统和夹持方法

    公开(公告)号:CN105665476A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610263771.9

    申请日:2016-04-26

    CPC classification number: B21D1/00 B21D43/003 C21D9/0025 C21D9/0081

    Abstract: 本发明公开了板型燃料单板矫直退火夹具及其夹持系统和夹持方法,板型燃料单板矫直退火夹具,包括上压板、位于上压板下方的底板、位于上压板与底板之间的2个侧压板,上压板、底板、2个侧压板围合形成一个矩形空腔,在矩形空腔的前后两个端口面上还设置有定位板,上压板面向底板的一面设置有顶块,顶块与底板之间还设置有隔板,顶块位于矩形空腔内,还包括平面矫正顶紧螺栓,平面矫正顶紧螺栓贯穿侧压板,平面矫正顶紧螺栓延伸到矩形空间内的一端连接有垫板,垫板与隔板平行设置,2个侧压板面向上压板的一端均向矩形空腔外侧方向弯折形成弯折部,还包括侧弯矫正锁紧螺栓,侧弯矫正锁紧螺栓插入弯折部和上压板。

    一种高性能阻尼橡胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN113969031B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111453994.9

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开了高性能阻尼橡胶及其制备方法,由第一前体与第二前体共混聚合得到,所述第一前体具有带阳离子基团的分子链,所述第二前体具有带阴离子基团的分子链,所述橡胶中的阳离子基团与阴离子基团的摩尔比为1:1。通过带阳离子基团的分子链和带阴离子基团的分子链混合,阴阳离子由于静电作用,只在分子链之间形成可逆物理交联作用。在外力作用下,可逆的物理交联作用逐步耗散大量外部能量,使得材料能够具有较宽的阻尼温域。同时物理交联作用的可逆性使得材料具有自修复的功能。

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