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公开(公告)号:CN114235531A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111552293.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种热室内电化学蚀刻样品台,包括放置台和接触片,所述放置台上设置有第一通孔和第二通孔;所述第一通孔用于放置镶嵌后的试样,所述第二通孔用于放置参比电极和对电极;所述接触片一端与放置台转动连接,另一端设置在第一通孔上方,所述接触片与放置台之间设置有弹性件,所述接触片采用导电金属制成。本发明样品台的兜底开孔设计使得蚀刻过程机械手放置试样便捷,通过带弹簧的压紧接触片设计使得机械手操作能有效的启动和暂停蚀刻过程,能保障热室内放射性试样的电化学蚀刻过程顺利进行,为锆合金包壳材料等的辐照后检验提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN112885414A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110348121.5
申请日:2021-03-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了基于速率理论和团簇动力学的辐照损伤仿真系统及方法,涉及计算机仿真技术领域,其技术方案要点是:包括核心计算模块、控制模块、网页客户端以及API接口;网页客户端通过API接口以请求/响应的方式使用JSON格式协议访问核心计算模块的应用程序功能,控制模块控制核心计算模块进行仿真计算;核心计算模块包括团簇动力学模块、速率理论模块、模式选择模块。本发明可以实现对辐照初期以及辐照中后期锆基合金中辐照损伤的全周期模拟,从而可以预测缺陷结构的发展和缺陷团簇的稳定性,创造性的克服了由于团簇动力学和率理论方法的仿真原理过程不同而导致两种之间无法直接结合的问题。
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公开(公告)号:CN112507539A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011371063.X
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了辐照下锆基合金中位错环半径动力学模拟方法及模型系统,涉及核材料辐照模拟技术领域,其技术方案要点是:基于反应速率理论方法建立模拟位错结构的演化和辐照生长模型;建立基于演化和辐照生长模型的位错环半径动力学模型;将获取的材料参数作为数值模拟参数输入至位错环半径动力学模型;位错环半径动力学模型根据数值模拟参数模拟计算位错环半径与合金元素含量、晶粒尺寸、温度、剂量率的依赖关系。本发明能够模拟研究辐照剂量对位错环半径、位错密度的影响,还可以用于研究锡和铌作为锆基合金中的合金元素对位错环生长动力学、力学性能和辐照生长的影响,预测范围广,还能够保证计算结果的准确性。
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公开(公告)号:CN119347126A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411934878.2
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请提供了一种焊接系统,属于辐照后燃料包壳管密封加工技术领域,所述焊接系统包括底座、转动夹紧工装、尾顶工装及焊接单元;所述转动夹紧工装设置于所述底座上,所述转动夹紧工装用于夹持包壳管的其中一端;所述尾顶工装设置于所述底座上,所述尾顶工装与所述转动夹紧工装相对布置,所述尾顶工装用于顶紧所述包壳管的另一端;所述焊接单元设置于所述底座上;所述转动夹紧工装带动所述包壳管转动,以使所述焊接单元对所述包壳管端部的环焊缝进行焊接,能够保证包壳管两端的密封性,避免在内压试验过程中,包壳管两端焊缝发生压力泄漏或失效。
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公开(公告)号:CN115078431B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202210680014.7
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/2202 , G01N1/44 , G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种基于自离子辐照后锆合金透射电镜试样制备方法,包括:制备锆合金金属片,对锆合金金属片的第一侧面进行预减薄,并在第一侧面形成凹坑;对锆合金金属片进行重离子辐照,对锆合金金属片的第一侧面进行保护,并对锆合金金属片的第二侧面进行电解双喷减薄;对减薄后的锆合金金属片进行透射电镜分析,若满足要求则判断成功制备锆合金透射电镜试样;本发明通过对锆合金金属片进行辐照前的预减薄和辐照后的单面减薄,能够简单、高效的制备重离子辐照面透射电镜试样,该方法不仅能够获得大面积的辐照损伤薄区,还可以有效的观察大尺寸辐照损伤缺陷,在低能重离子辐照透射电镜制样及分析方面具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN119230151A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411146368.9
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及乏燃料运输技术领域。公开了一种乏燃料运输装置,包括:壳体,壳体具有容纳腔;吊篮,吊篮设置在容纳腔内,吊篮用于存储乏燃料;上盖结构,上盖结构盖合在容纳腔的第一端,上盖结构和壳体可拆卸连接,上盖结构用于封闭或开启容纳腔;吊装结构,吊装结构设置在上开盖结构上;吊装结构包括连接件,连接件贯穿上盖结构和吊篮连接,吊装结构用于从容纳腔中装卸吊篮。本发明设置上盖结构和吊装结构,对上盖结构拆卸之后可通过吊装结构直接实现吊篮在容纳腔中的装卸,不需要拆卸上盖结构之后再对吊篮进行吊装,省时省力,操作简单便捷,提高了乏燃料的装卸运输效率。
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公开(公告)号:CN119207595A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411209113.2
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了UO2中空位型点缺陷稳定性的分析方法、系统及介质,该方法包括:建立UO2晶体学原胞,测试UO2第一性原理的计算参数,计算参数包括平面波截断能、K点网格密度和强关联体系Hubbard模型U值;基于UO2晶体学原胞,建立UO2超胞;采用UO2超胞,构建含辐照产生的不同空位缺陷结构模型;根据计算参数,对空位缺陷结构模型进行优化,并计算形成能和结合能;根据形成能和结合能,判断辐照后UO2中不同的空位缺陷形成的难易程度,并分析不同空位缺陷的稳定性。本发明计算不依赖经验参数,计算精度高、可靠性强;本发明为UO2燃料辐照损伤研究提供有效的计算方法,为UO2燃料的设计和改性提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN114518376B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210150745.0
申请日:2022-02-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/2204 , G21F3/00 , G21F1/08
Abstract: 本发明公开了一种放射性试样的电子探针屏蔽样品座,包括样品台底盘、可调节样品夹具和固定样品夹具;所述固定样品夹具和可调节样品夹具设置在样品台底盘上,所述固定样品夹具和可调节样品夹具相对设置,所述固定样品夹具和可调节样品夹具之间形成用于容纳标准样品和待测样品的容纳腔,所述固定样品夹具和可调节样品夹具之间的间距可调节;所述样品台底盘、可调节样品夹具和固定样品夹具均采用屏蔽材料制成。本发明的样品座在不影响电子探针正常测试的情况下能对放射性样品从源头上进行屏蔽,进而降低设备元器件所承受的辐射剂量水平、提高元器件的使用寿命、优化设备信息采集效率、保护试验人员和试验环境等的电子探针屏蔽样品座。
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公开(公告)号:CN115266268B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210906438.0
申请日:2022-07-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N1/28 , G01N1/34 , G01N1/38 , G01N23/04 , G01N23/20008
Abstract: 本发明公开了一种高燃耗UO2核燃料透射电镜试样制备方法,使用的高燃耗UO2核燃料试样是辐照后的UO2核燃料,且所述辐照后的UO2核燃料的燃耗大于50GWD/tU,燃料相发生了重结晶形成了细小晶粒,晶粒尺寸为0.03μm‑0.3μm;制备过程包括:在热室内对燃料试样切割、清洗、超声处理,得超声分散液;将超声分散液屏蔽转运至电镜实验室,吸取滴加制样,即得高燃耗UO2核燃料透射电镜试样。本发明利用了高燃耗核燃料具有纳米晶粒的特性,通过对高燃耗结构的燃料进行超声分散的方法获得纳米级UO2核燃料透射电镜试样,满足透射电镜的观察需要,以揭示辐照后核燃料的微观结构,指导核燃料的优化设计改性。
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公开(公告)号:CN115266794B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210908935.4
申请日:2022-07-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2202 , G01N1/28 , G01N33/22 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种LOCA高温辐照后UO2气孔演变行为获取方法,包括获取辐照后的UO2燃料试样、辐照后LOCA高温瞬态热处理的UO2燃料试样、辐照后LOCA高温保温热处理的UO2燃料试样;获取各所述UO2燃料试样的晶界处、晶内气孔形貌,根据所述晶界处、晶内气孔形貌获得不同条件下晶界处、晶内的气孔尺寸与分布数据;比对所述不同条件下试样的晶界处、晶内气孔尺寸及分布数据,获得LOCA高温辐照后UO2气孔演变行为。本发明的方法可以全面透彻且准确地分析LOCA高温对UO2气孔演变行为的作用机制,且方法简单、可行,获取气孔演变行为更加容易。
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