一种大型托卡马克真空室壳体复杂曲面的制造方法

    公开(公告)号:CN108237155B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201611218941.8

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 本发明涉及核聚变装置制造技术,具体公开了一种大型托卡马克真空室壳体复杂曲面的制造方法,曲面展开下料之后进行冷压预弯,热压前坯料加热,热压成形之后进行固溶处理,再次成形之后得到目标产品,本方法通过对整个工艺流程的合理设计,使曲面在最终制造完成后能稳定地达到较好的形状尺寸精度,进行固溶处理以及控制第二次成形的成形温度能保证曲面的最终交货状态为固溶态,减少成形过程产生的残余应力,有效地使曲面的力学、物理性能回复到原板材的状态,不产生材料缺陷,曲面无晶间腐蚀倾向,通过对各个工序的加热温度和时间的控制,可保证最终曲面与原板材相比晶粒度等级降低在1级之内,使曲面的晶粒度满足使用要求。

    一种大型托卡马克真空室壳体复杂曲面的制造方法

    公开(公告)号:CN108237155A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611218941.8

    申请日:2016-12-26

    CPC classification number: B21C37/00 B21D35/002 B21D37/16 C21D8/005

    Abstract: 本发明涉及核聚变装置制造技术,具体公开了一种大型托卡马克真空室壳体复杂曲面的制造方法,曲面展开下料之后进行冷压预弯,热压前坯料加热,热压成形之后进行固溶处理,再次成形之后得到目标产品,本方法通过对整个工艺流程的合理设计,使曲面在最终制造完成后能稳定地达到较好的形状尺寸精度,进行固溶处理以及控制第二次成形的成形温度能保证曲面的最终交货状态为固溶态,减少成形过程产生的残余应力,有效地使曲面的力学、物理性能回复到原板材的状态,不产生材料缺陷,曲面无晶间腐蚀倾向,通过对各个工序的加热温度和时间的控制,可保证最终曲面与原板材相比晶粒度等级降低在1级之内,使曲面的晶粒度满足使用要求。

    一种用于核聚变反应堆的绝缘组件

    公开(公告)号:CN104425042A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310395360.1

    申请日:2013-09-03

    CPC classification number: G21B1/11 G21B1/17 G21B1/25

    Abstract: 本发明涉及一种绝缘组件的设计,特别涉及一种用于核聚变反应堆中直流辉光电极与真空室器壁间的绝缘,包括螺帽、盖帽、凹凸式同心圆环垫圈、通径不同的平板型同心圆环垫圈、电极固定板、固定螺栓、带套筒结构的凹凸式同心圆环垫圈、真空室内器壁等。所述的带套筒结构的凹凸式同心圆环垫圈、电极固定板、通径不同的平板型同心圆环垫圈、凹凸式同心圆环垫圈、盖帽依次叠加套装在固定螺栓上;固定螺栓的一端安装用于紧固陶瓷绝缘件和电极固定板的螺帽,另一端与真空室内器壁相连。本发明直接关系到核聚变真空室器壁处理的效果,进而决定等离子体放电的品质。特别适用于聚变装置真空室内第一壁安装有石黑及用纤维的托卡马克装置。

    一种用于聚变装置的在线表面涂覆硅化壁处理方法

    公开(公告)号:CN113913778A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111047681.3

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明属于聚变领域真空技术,具体涉及一种用于聚变装置的在线表面涂覆硅化壁处理方法。采用氘硅烷和氦气的混合气体作为硅化壁处理的工作气体,真空室上布置注入点,利用压电晶体阀送气,其采用脉冲工作模式,送气脉冲时刻位于HL‑2A装置等离子体运行的平顶段300ms‑1800ms。氘硅烷‑氦气混合气进入真空室后,沿径向运动到刮削层区后,在等离子体的作用下,在真空室内壁沉积形成硅化壁。本方法形成的硅化膜对氧气具有很强的吸附性,能实时减少真空室中的氧杂质,优化器壁条件从而提高等离子体运行参数。

    一种用于核聚变装置的真空抽气装置及方法

    公开(公告)号:CN111816330A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010714766.1

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明属于核聚变真空技术领域,具体涉及一种用于核聚变装置的真空抽气装置及方法,该装置包括管道水冷却结构组件、多角度波纹管补偿结构组件、真空测量接口、抽气管道、密封法兰一和密封法兰二,其中密封法兰一连接在抽气管道的一端,真空测量接口、管道水冷却结构组件和多角度波纹管补偿结构组件向后依次固定连接在抽气管道的外壁上,抽气管道的另一端连接密封法兰二。本发明可以防止真空室在高温烘烤时由于热传导及热辐射引起真空抽气设备因密封面材料老化、失效造成真空设备漏气损坏,能够对因真空室窗口法兰及连接管道因焊接变形引起的径向,横向、极向的角度偏移在一定范围内进行补偿修正,满足后端连接设备安装精度要求。

    一种适用于核聚变反应装置的真空氦检漏工具及方法

    公开(公告)号:CN111739663A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010732115.5

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本发明属于核聚变真空检漏技术领域,具体涉及一种适用于核聚变反应装置的真空氦检漏工具及方法,该真空氦检漏工具包括主抽气系统、前级抽气系统、氦质谱检漏仪、主抽气支路、粗真空抽气支路和前级抽气支路;主抽气系统包括若干个主抽气支路,前级抽气系统包括粗真空抽气支路和若干个前级抽气支路,氦质谱检漏仪与前级抽气支路连接。本发明可以快速的查找出聚变反应装置真空室上出现的微小漏气点,防止微小漏气点影响聚变装置正常的等离子体放电实验,造成聚变装置停止运行,对聚变装置周围的真空设备及诊断设备造成物理性破坏。

    一种大型托卡马克真空室壳体曲面的固溶处理工装

    公开(公告)号:CN109837373A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201711192479.3

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明属于核聚变装置制造技术领域,具体涉及一种大型托卡马克真空室壳体曲面的固溶处理工装。本装置包括有支撑主体和弧形压板,多个横向支撑板通过中间纵向支撑板上预先加工出的安装槽定位后与各纵向支撑板焊接成一个整体,左侧纵向支撑板和右侧纵向支撑板上焊接有若干对压板卡箍和加强筋板,各纵向支撑板上端正对于弧形压板的位置处开有U型槽,中间纵向支撑板的支撑弧面中间位置的侧面焊接有一块曲面连接过渡板,左侧纵向支撑板和右侧纵向支撑板上都开有两对起吊孔。本发明有效减少大型托卡马克真空室壳体曲面的固溶变形,可在固溶热处理的苛刻条件下多次重复使用,结构简单便于制造,节约生产成本。

    一种用于核聚变真空系统强力吸气混合丝

    公开(公告)号:CN104751902A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310724808.X

    申请日:2013-12-25

    CPC classification number: G21B1/17

    Abstract: 本发明涉及一种用于核聚变真空系统强力吸气混合丝。包括:钨丝、钼丝、钛丝、连接紧固螺管、陶瓷金属绝缘固定螺栓、膜的生成载体。陶瓷金属绝缘固定螺栓是焊接在膜的生成载体上,在陶瓷金属绝缘固定螺栓两端分别接有连接紧固螺管。混合丝工作时,先给真空室内的钛混合丝加电流预热,预热电流为50—70安培,时间长为3—5分钟,然后再给钛混合丝加上加热电流在130—150安培,时间一般为5分钟左右,在这过程中钛混合丝上温度可达9000C以上,这时钛混合丝就进入了一个升华过程,金属钛升华后就吸附在膜的生成载体上,这样就在膜的生成载体上形成了上述所说的强力抽气金属钛膜。本发明室温下性质稳定、不易燃烧爆炸、易于加工成形及更换。

    一种制备混合冰冻弹丸的装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN111816329B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202010713772.5

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明属于受控核聚变等离子体密度技术领域,具体涉及一种制备混合冰冻弹丸的装置及其制备方法,包括:枪管、冻结装置、快阀、排气管和加热丝;枪管的外壁中部固定环套有冻结装置,枪管的外壁上还环套有若干个加热丝,环套在枪管上的若干个加热丝以冻结装置为中心位置对称设置;冻结装置的外壁上也设置有加热丝;快阀通过排气管与枪管其中一端的端口相连接。本装置制备的混合冰冻弹丸可对聚变堆中等离子体破裂起到缓解作用,本制备方法采用原位冷凝原理,将混合冰冻弹丸注入实现更深沉的粒子沉积,实现等离子体密度更高,能量辐射更大的技术效果。

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