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公开(公告)号:CN119003517A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410943750.6
申请日:2024-07-15
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种数据管理方法、系统、设备及存储介质,涉及数据处理领域。本发明利用元数据概念管理数据,通过数据库纵表和横表的方式解决在数据录入和管理过程中,增加新类型组件,扩展已有组件类型的相关属性等灵活性问题,避免了组件类型必须提前配置,用户可以自己动态添加新组件类型,同时也可以对组件类型的属性进行动态扩展,减少了开发人员的参与,避免了软件的频繁升级测试和发布,提高了平台的使用时效性。
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公开(公告)号:CN112834624B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202110239573.X
申请日:2021-03-04
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种管道保温包扎结构隔声性能试验台架和试验方法,包括包括扬声器系统、扬声器和试验管道之间的过渡管段、弹性支撑件、消声室和混响室;所述扬声器系统由扬声器、功放和信号源组成;所述弹性支撑件固定于试验管道上,试验管道通过过渡管段连接扬声器系统内的扬声器;试验管道位于所述混响室内,试验管道末端吸声结构位于所述消声室中。本发明将管道保温包扎结构隔声性能试验系统各部件作为一个整体综合系统进行设计,提出设计步骤优化流程框图,保证试验系统在全频带具有足够的隔声性能测试能力,以获得可靠的试验数据。本发明方法适用于不同隔声性能的管道保温包扎结构试验台架的设计,尤其适合具有高隔声性能的管道保温包扎结构试验台架的设计。
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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。
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公开(公告)号:CN114518317A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011314021.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明属于金属材料腐蚀领域,具体为一种高温高压水中严格控制面积比的电偶腐蚀试样及制备方法,解决了高温高压水条件下常用电偶腐蚀试样设计不适用的问题。该电偶腐蚀试样包括堆焊层试板、圆柱形盲孔、圆柱试样、盖面堆焊层、圆孔,其制备过程包括:下料、堆焊I、机加工I、探伤、钻孔I、圆柱机加工、清洗、装配、堆焊II、热处理、切块、钻孔II、清洗、包装等。本发明通过控制钻孔II过程中的孔径来严格控制不同材料间的面积比,在试样制备过程中不再采用除试验材料外的其它封装材料,不存在缝隙腐蚀的风险,能够严格模拟实际使用时的材料间的真实位置(空间)关系,特别适用于高温高压水环境中的相关电偶腐蚀实验。
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公开(公告)号:CN113881247A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111208744.9
申请日:2021-10-18
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明的目的在于公开一种抗沉降碳化硼粉体的表面接枝改性方法,它包括以下步骤:(1)通过筛分的方式得到粒径均一的碳化硼粉体,然后加入阳离子表面活性剂水溶液中,升温搅拌2‑4h并超声分散30‑60min,过滤后室温阴干,形成带阳离子有机物包覆层;(2)在阴干好的碳化硼粉体中加入正丁醇,蒸馏水,具有特定基团的反应物进行接枝反应,在40‑60℃的温度下保持3‑4h,反复用去离子洗涤,阴干后经真空干燥即得经接枝反应后形成的双包覆层碳化硼粉体;与现有技术相比,碳化硼粉体的超声再分散与阳离子表面活性剂相互作用,形成带正电性的阳离子有机包覆层,与带有特定基团的反应物进行接枝反应,有助于提高碳化硼的改性效果,方法简单,成本低,便于推广,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN111806888A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010656404.1
申请日:2020-07-09
Applicant: 沈阳防锈包装材料有限责任公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种用于核电金属部件或设备的防锈包装方法,包括:将干燥剂和气相防锈剂放置在内层包装材料和核电金属部件或设备之间,再将内层包装材料对核电金属部件进行一次密封包装;在内层包装材料与外层包装材料之间放置干燥剂后,再将外层包装材料对核电金属部件或设备进行二次密封包装;通过缠绕膜对二次密封包装后的核电金属部件或设备进行缠绕包装和固定,完成对核电金属部件或设备的包装。本发明通过对核电金属部件或设备进行二次密封包装,并在内层包装材料和核电金属部件或设备之间放置干燥剂和气相防锈剂,在内层包装材料与外层包装材料之间放置干燥剂,提高防锈包装的防锈性能和耐老化性能。
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公开(公告)号:CN119426105B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510038286.0
申请日:2025-01-10
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: B05C7/04
Abstract: 本申请提供了一种用于在管道内壁涂覆材料的装置及方法。用于在管道内壁涂覆材料的装置包括:封口段,具有相对的第一端面和第二端面;连接件,包括相对的第一端和第二端,第一端与第二端面连接;推进段,具有相对的第三端面和第四端面,第二端与第三端面连接,第二端面与第三端面之间具有容纳涂覆材料的空间;推进件,与第四端面连接,其中,推进件适用于在管道内壁涂覆涂覆材料时推动推进段,在涂覆过程中,涂覆材料从推进段与管道内壁之间的缝隙挤出并涂覆在管道内壁上。本申请的装置通过将涂覆材料从推进段与管道的内壁之间的缝隙挤出并涂覆在管道的内壁上,如此能够在管道的内壁上涂覆均匀且连续的涂覆材料层。
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公开(公告)号:CN118184196B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410592473.9
申请日:2024-05-14
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: C04B14/32
Abstract: 本申请提供了一种导热填料的制备方法、导热填料和导热材料,该制备方法包括步骤:在多孔材料表面涂覆核材和金属化合物的水解产物;对涂覆有核材和金属化合物水解产物的多孔材料进行第一热处理,以制备导热填料前驱体,导热填料前驱体包括多孔材料、核材和金属化合物水解产物;从导热填料前驱体中的多孔材料上剥离核材和金属化合物水解产物,以获得导热填料,内核包括核材,外壳包括金属化合物水解产物,导热填料的表面具有羟基基团,导热填料具有枝状结构。本申请的导热填料具有枝状结构,能够通过彼此搭接而构建出高效的导热路径。导热填料表面具有较高的活性,可以避免导热填料在基质中团聚,羟基基团可键合到耐高温基质上。
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公开(公告)号:CN113237743B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110647342.2
申请日:2021-06-10
Applicant: 浙江久立特材科技股份有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及喷丸强度测试辅助工具技术领域,具体为一种管道表面喷丸强度测试用的测试片固定装置,包括固定器本体,第一端头和第二端头;所述固定器本体包括支撑体,呈矩形体状设置,设有多个贯穿所述支撑体厚度方向的测试片夹持孔;测试片夹持螺钉,与所述测试片夹持孔拆卸式连接,用于与所述支撑体配合以将测试片边缘夹紧;第一插接体,与所述支撑体的第一宽度方向边缘连接;第二插接体,与所述支撑体的第二宽度方向边缘连接。通过本发明的测试片固定装置能够将测试片与样品管道进行有效的间接轴向连接,使得喷丸设备能够对测试片及样品管道产生同等强度的喷丸操作,最终能够通过测量测试片弧高的方式来确定喷丸设备对样品管道的喷丸强度。
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公开(公告)号:CN113368786A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110647325.9
申请日:2021-06-10
Applicant: 浙江久立特材科技股份有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及气固反应技术领域,具体为一种含水蒸汽的混合气氛高温气固反应装置及控制方法。一种含水蒸汽的混合气氛高温气固反应装置,包括大流量气体控制模块,小流量气体控制模块,主流量调节器,水蒸汽控制模块,主控制阀一,气固反应控制模块,主控制阀二,真空泵,以及尾气处理控制模块;所述大流量气体控制模块用于提供恒定流量的大流量气体,其包括第一气罐,第一控制阀,第一流量调节器和第二控制阀。本发明将气体介质分为大流量气体和小流量气体,并通过大流量气体控制模块和小流量气体控制模块进行分别接入,小流量气体先在气体混合器中充分混合之后再与大流量气体逐步混合,可防止大流量气体流速过快而影响小流量气体的流量稳定性。
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