-
公开(公告)号:CN118335365A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410342066.2
申请日:2024-03-25
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C7/22
Abstract: 本发明提供了一种反应堆控制系统及反应堆,反应堆控制系统包括:至少一组控制组件,每组控制组件包括至少一个控制组件;液压回路系统,包括至少一个液压箱以及至少一个吸收体流动管路,每个吸收体流动管路与对应的液压箱连通,其中,每个液压箱包括液压活塞,液压活塞与驱动杆相连接,至少一个吸收体流动管路以及至少一个液压箱中均包括液态中子吸收体以及惰性气体,每个吸收体流动管路部分伸入对应的一组控制组件中;至少一个驱动机构,每个驱动机构包括连接液压活塞的驱动杆,用于驱动液压活塞移动,从而控制液态中子吸收体进入对应的一组控制组件中的位置。本申请提供的反应堆控制系统及反应堆能够提高反应堆的安全性,节约反应堆内部空间。
-
公开(公告)号:CN118293168A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410336180.4
申请日:2024-03-22
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超长组合弹簧及其工作方法、储能装置,属于机械储能技术领域,包括多个弹簧段和导向轴,弹簧段均套设在导向轴上,相邻弹簧段之间设有定位块,用于间隔相邻的弹簧段,定位块也套设在导向轴上,弹簧段和定位块能沿导向轴自由滑动,防止弹簧侧向偏移,降低弹簧压缩过程中的非做功损耗,实现超长弹簧的均匀压缩,同时进一步减少弹簧与导向轴之间的摩擦,提高了弹簧的弹出,提高了弹簧的弹出响应速度,增强了弹簧工作的可靠性。响应速度,增强了弹簧工作的可靠性。
-
公开(公告)号:CN117626078B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311720062.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 上海交通大学 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度胞状组织的混合陶瓷增强镁基复合材料,属于镁材料技术领域。本发明的高强度胞状组织的混合陶瓷增强镁基复合材料,包括以下质量百分比的原料:镁合金基体82~88%和陶瓷颗粒12~18%;所述镁合金基体,包括以下质量百分比的组分:锌10~12%、钆1~1.5%,其他杂质元素≤0.1%,余量为镁。本发明的混合陶瓷增强镁基复合材料可用于构件的近净成型,增强体均匀分布且与基体间界面结合良好,屈服强度大于240MPa,抗拉强度大于300MPa,延伸率≥5%,弹性模量≥55GPa。
-
公开(公告)号:CN113108617B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110377526.1
申请日:2021-04-08
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F28B1/06 , F28B9/08 , F22D11/06 , F25D17/02 , F28C1/00 , F28F27/00 , F25B27/02 , F25B30/04 , F24D3/18
Abstract: 本发明涉及小型核电站技术领域,具体地说是一种小型核电站的节水循环冷却系统,其主要包括蒸汽发生器、汽轮机、空冷凝汽器、热泵、水冷塔、热交换器连接而成的厂用水水冷循环回路、汽轮机空冷凝汽器回路、余热回收利用回路。本发明有益效果为,利用直接空冷凝汽器对汽轮机排汽进行冷却,完成凝结水循环;设置了水冷塔,降低厂用水的温度,确保设备得到持续的冷却;在供暖季利用汽轮机抽汽作为热泵的驱动汽源,提取厂用水系统的热量,作为热网回水的加热热源,并降低厂用水的温度,大大减少了空冷凝汽器对水资源的需求;采用精细化水冷手段实现用水最小化,并提取设备运行的热量,不仅节约了水资源,也回收了废热,减少对环境的影响。
-
公开(公告)号:CN118118281A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410235425.4
申请日:2024-03-01
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: H04L12/18 , H04L65/403 , G10K11/178
Abstract: 本发明提供了一种核电厂降噪抗干扰会议系统及通信方法,系统包括多个用户终端设备、多个气传导单元、噪声过滤装置和服务器;其中服务器包括声音存储单元、信号转换单元、会议流程鉴定单元、特征数据库、管理单元和报警单元;管理单元用于设置标准会议流程和会议信息,标准会议流程包括一组具有时序关系的特征词汇,特征数据库用于存储特征词汇,声音存储单元用于存储过滤后的语音信号,信号转换单元用于将过滤后的语音信号转换为文本信息,会议流程鉴定单元用于将信号转换单元输送过来的文本信息与特征数据库中的特征词汇进行匹配,当匹配到的特征词汇在当前时序之前还存在未匹配的特征词汇,则将异常信息推送至报警单元。
-
公开(公告)号:CN117403141B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311381080.5
申请日:2023-10-24
Applicant: 上海交通大学 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强耐腐蚀氧化物弥散强化钢及其制备方法,属于新型结构材料技术领域。所述高强耐腐蚀氧化物弥散强化钢,按质量百分比计,原料包括以下组分:Cr 8.0‑10.0wt%、Al 4.0‑6.0wt%、Zr 0.05‑0.3wt%、Y4Zr3O120.3‑2.0wt%、C≤0.0016wt%、余量为Fe。本发明采用溶胶‑凝胶法制备Y4Zr3O12粉,并将其添加到FeCrAl钢中,减少了ODS钢中二元氧化物的数量,提高了其强度;此外,向ODS‑FeCrAl钢中添加Zr以细化晶粒,提高晶界密度,从而促进Cr的扩散并形成Cr2O3保护膜,提高其耐腐蚀性能、抗高温氧化性能。
-
公开(公告)号:CN117961454A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410391528.X
申请日:2024-04-02
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 一种镍基合金丝杠制造方法,包括以下步骤:以镍基合金轧棒或锻造棒材为原料,在固溶态下进行棒材坯料多道次的机械加工、热处理与尺寸校正;控制棒材坯料跳动小于精车加工阈值,依次进行粗磨螺纹加工、螺纹半精加工,得到丝杠毛坯;对丝杠毛坯进行时效硬化处理,并进行螺纹精加工,得到丝杠成品。上述方法在固溶态下对镍基合金棒材进行大加工量的机械加工,降低了机械加工难度,提高了加工精度;通过多道次热处理有效消除了机械加工过程中的残余应力,提高了尺寸精度;对时效硬化后的镍基合金进行螺纹精加工,有效保证了成品的强度与精度。本发明还提供一种镍基合金丝杠。
-
公开(公告)号:CN117804258A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410129842.0
申请日:2024-01-30
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F28D15/02 , F28F9/24 , F28F9/22 , G21C15/18 , G21C15/257
Abstract: 本发明提供了一种热管堆核电源的余热排出换热器及热管堆核电源,热管堆核电源的余热排出换热器包括壳体,具有腔体和与腔体相通的进水口、出水口、进气口和出水口;多个套管,布置在腔体内且沿轴向延伸,每一套管内形成沿轴向延伸的通道;以及多个热管夹持部,布置在壳体沿轴向的两侧,其中每个通道两端各与一个热管夹持部相邻,每一热管适于穿过一个通道以及通道两端的热管夹持部。本申请提供的余热排出换热器及热管堆核电源能够在有限的空间内保证堆芯余热的有效导出。
-
公开(公告)号:CN117626078A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311720062.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 上海交通大学 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度胞状组织的混合陶瓷增强镁基复合材料,属于镁材料技术领域。本发明的高强度胞状组织的混合陶瓷增强镁基复合材料,包括以下质量百分比的原料:镁合金基体82~88%和陶瓷颗粒12~18%;所述镁合金基体,包括以下质量百分比的组分:锌10~12%、钆1~1.5%,其他杂质元素≤0.1%,余量为镁。本发明的混合陶瓷增强镁基复合材料可用于构件的近净成型,增强体均匀分布且与基体间界面结合良好,屈服强度大于240MPa,抗拉强度大于300MPa,延伸率≥5%,弹性模量≥55GPa。
-
公开(公告)号:CN117272539A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311232046.1
申请日:2023-09-21
Applicant: 华东理工大学 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于卷积神经网络的高温部件蠕变断裂寿命预测方法,包括:步骤S1,确定待测件的试验参数,并根据待测件的试验参数和实际断裂寿命,获取待测件的蠕变断裂寿命历史实验数据;步骤S2,基于有限元软件,获取待测件的相关应力分布云图;步骤S3,对相关应力分布云图进行后处理,获取测试数据集和训练数据集;步骤S4,将训练数据集输入至带有注意力机制的卷积神经网络模型进行训练调参,获取高温部件蠕变断裂寿命预测模型;步骤S5,将测试数据集输入至高温部件蠕变断裂寿命预测模型,获取待测件的预测寿命,并将预测寿命与真实寿命进行对比,若预测寿命的误差在预设范围内,则结束流程;否则,更新训练数据集,返回步骤S4。
-
-
-
-
-
-
-
-
-