一种核设施不锈钢覆面结构及施工工艺

    公开(公告)号:CN104533036B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201410715515.X

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明涉及一种核设施不锈钢覆面结构,所述不锈钢覆面结构包括底层(4)和设在底层(4)上方的不锈钢面层(1),底层(4)和不锈钢面层(1)之间设有与底层(4)相连的层间支撑件(3)以及分别与底层(4)、不锈钢面层(1)相连的层间连接件(2);所述不锈钢覆面结构以砼(10)为基础且底层(4)与砼(10)相接生根锚固。本发明还提供了上述核设施不锈钢覆面结构的施工工艺。本发明提供的核设施不锈钢覆面结构是由底层和不锈钢面层所构成的双层结构,可形成排水通道和检修通道,便于对不锈钢覆面结构进行在役监测、检查和维修,可保证施工时不锈钢面层的安装清洁度,避免不锈钢面层产生应力腐蚀,并可简化施工条件,缩短工期。

    一种核设施不锈钢覆面结构及施工工艺

    公开(公告)号:CN104533036A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410715515.X

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明涉及一种核设施不锈钢覆面结构,所述不锈钢覆面结构包括底层(4)和设在底层(4)上方的不锈钢面层(1),底层(4)和不锈钢面层(1)之间设有与底层(4)相连的层间支撑件(3)以及分别与底层(4)、不锈钢面层(1)相连的层间连接件(2);所述不锈钢覆面结构以砼(10)为基础且底层(4)与砼(10)相接生根锚固。本发明还提供了上述核设施不锈钢覆面结构的施工工艺。本发明提供的核设施不锈钢覆面结构是由底层和不锈钢面层所构成的双层结构,可形成排水通道和检修通道,便于对不锈钢覆面结构进行在役监测、检查和维修,可保证施工时不锈钢面层的安装清洁度,避免不锈钢面层产生应力腐蚀,并可简化施工条件,缩短工期。

    提高镍基合金设备焊接接头抗晶间腐蚀敏感性的焊接工艺

    公开(公告)号:CN110744179A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911038153.4

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种提高镍基合金设备焊接接头抗晶间腐蚀敏感性的焊接工艺,包括以下步骤:使用镍基合金焊材来制作焊接接头;对于厚度较薄的第一镍基合金,采用比焊条电弧焊焊接方法能量集中、热输入小的焊接方法;对于比第一镍基合金厚的第二镍基合金,采用比焊条电弧焊焊接方法能量集中、热输入小的焊接方法打底、焊条电弧焊焊接方法填充、盖面的组合焊接方法;镍基合金设备接触介质面进行最后一道焊道为封底焊,采用比焊条电弧焊焊接方法能量集中、热输入小的焊接方法;镍基合金设备的焊接从第二道焊道开始,在焊缝背面进行强制冷却。本发明满足了镍基合金设备严格的耐晶间腐蚀性能要求,保证镍基合金设备在苛刻的腐蚀环境下安全可靠长期的运行。

    一种压水堆核电站蒸汽发生器、主管道和主回路安装方法

    公开(公告)号:CN101839467B

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010166352.6

    申请日:2010-05-10

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 一种核电站压水堆冷却剂系统主回路环路的安装方法。其特征在于使用的蒸汽发生器(11)下封头一回路管嘴处分别焊接连接了主管道热段弯头(16)和主管道过渡段弯头(17),安装时可同时组对焊接主管道热段(13)与蒸汽发生器(11)下部主管道热段弯头(16)之间的焊缝(9)、主管道热段(13)与反应堆压力容器(10)之间的焊缝(2),此外安装时减少了焊缝(5)的工作量。本发明能更好地控制和保证组对、焊接质量,提高工作效率,减少安装时间,压缩工期。

    两种不同奥氏体不锈钢焊接方法

    公开(公告)号:CN107052535B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201710155787.2

    申请日:2017-03-16

    Abstract: 本发明涉及两种不同奥氏体不锈钢焊接方法,包括如下步骤:1)焊前准备:选择焊材,即选用含碳量小的焊材;确认焊接工艺参数,即打底电流、填充电流和盖面电流的选择;2)焊接:打底焊采用TIG焊,焊接手法采用单面焊双面成型的焊接手法;采用TIG焊填充至5mm,可选较大焊接电流;填充及盖面焊采用SMAW焊,采用小焊接电流;各层间温度控制在50℃以内。本发明采用上述焊接方法,通过对选择焊材合理控制含碳量、焊接顺序、焊接参数的准确选择以及焊接过程中根据焊材的含碳量合理控制热输入,从而保证两种不同的奥氏体不锈钢,即超低碳奥氏体不锈钢与一般含碳量的奥氏体不锈钢之间焊接工艺能够顺利实现,焊缝各项指标尤其是晶间腐蚀性能满足标准要求。

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