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公开(公告)号:CN105605548A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610177163.6
申请日:2016-03-25
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: F22B37/26
CPC classification number: F22B37/268
Abstract: 本发明提供一种汽水分离器外置的蒸汽发生器,其包括腔体和外置汽水分离器;所述外置汽水分离器位于所述腔体的外部,通过管道与所述腔体连通。本实施例提供的汽水分离器外置的蒸汽发生器,可以在保证蒸汽发生器功能的前提下,减小体积,并提高设备承受大幅度倾斜的能力。
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公开(公告)号:CN119989728A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510203379.4
申请日:2025-02-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种一体化小型堆自然循环流量不确定度的计算方法与系统,计算方法包括:根据自然循环流量物理量Xi确定每一轮的采样次数M并开始进行多轮随机采样;根据自然循环流量物理量Xi计算k轮随机采样对应的间接自然循环流量yk,估值y(k)和标准差u(y(k)),计算k轮随机采样对应的间接自然循环流量yk的概率对称包含空间#imgabs0#计算k轮随机采样对应的间接自然循环流量yk的标准差参数;确定数值容差δ,并根据数值容差δ判断标准差参数是否满足预设条件,若满足则计算最终标准差u(yk×M),并将最终标准差u(yk×M)作为自然循环流量不确定度。
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公开(公告)号:CN119395748B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510015184.7
申请日:2025-01-06
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种中子探测器灵敏度的标定装置和标定方法,标定装置包括:设于堆芯活性区的支座组件,设有第二孔道和第一孔道;用于连接待测探测器的传输系统;信号采集装置,用于连接标准探测器和待测探测器;其中,第二孔道用于容纳标准探测器;传输系统用于将待测探测器转运至第一孔道;信号采集装置用于获取处于第二孔道的标准探测器的电流值、以及处于第一孔道的待测探测器的电流值。本申请的标定装置为自供电类型无需外部供电,同时本申请的标定试验过程中,不需要起停堆,可以在不影响反应堆其他运行任务的情况下完成标定试验,标定过程无需等待,从而显著降低试验成本。
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公开(公告)号:CN119740380A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411835539.9
申请日:2024-12-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G16C20/30 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种安全壳内氢气燃爆转变概率的仿真方法、仿真设备及可读存储介质。该仿真方法包括步骤:根据安全壳内隔间的几何特征确定隔间的几何结构分级以及所属级别;根据混合物的爆炸单元宽度确定混合物的类别;基于隔间的几何结构分级和混合物的类别,确定隔间内引发氢气燃爆转变的分级并分配等级失效概率CFP;计算隔间的混合物各类别的离散概率分布CPD;基于等级失效概率CFP和离散概率分布CPD,计算安全壳内引发氢气燃爆转变的概率。本发明能够有效支持安全壳内燃爆风险的评价。
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公开(公告)号:CN119623035A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411671989.9
申请日:2024-11-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06F119/02 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/12
Abstract: 本发明涉及一种非能动核电厂蒸汽发生器传热管蠕变失效的仿真方法、仿真设备及可读存储介质。该仿真方法包括步骤:获取传热管蠕变失效的缺陷数据;计算缺陷数据中的传热管的长度缺陷的最大缺陷频率,以及深度厚度比的缺陷频率,形成两者的缺陷组合,计算缺陷组合的缺陷频率;基于传热管的几何结构及缺陷组合计算应力放大因子;选取高压熔堆事故序列,提取高压熔堆事故序列中传热管随时间变化的状态参数;基于缺陷频率、应力放大因子和状态参数,计算蠕变失效模型的关键参数;随机抽样缺陷组合,通过蠕变失效模型统计概率失效结果,并计算最易失效时间。本发明能够计算传热管蠕变失效概率,有利于提升非能动核电厂系统的研发和设计的安全性。
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公开(公告)号:CN119442703A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510024980.7
申请日:2025-01-08
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种计算铝合金重水箱嬗变硅分布的方法与计算装置,属于核工程领域。计算铝合金重水箱嬗变硅分布的方法包括以下步骤:首先提供反应堆模型,并基于反应堆模型利用蒙特卡洛程序建立三维粒子输运模型;结合中子与Al‑27、Al‑28和Si‑28的反应截面和响应函数,进行三维中子‑光子耦合粒子输运计算;计算Al‑27的(n,γ)反应率空间分布、Al‑27的总吸收反应率空间分布、Al‑28的总吸收反应率空间分布以及Si‑28的总吸收反应率空间分布;最后计算得到硅在铝合金重水箱中的嬗变产量与空间分布。该方法能够计算得到精确的嬗变硅空间分布,提高铝合金重水箱中子辐照损伤定量化评价的模拟精度。本发明还提供一种计算装置。
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公开(公告)号:CN119188195A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411707451.9
申请日:2024-11-27
Applicant: 宝银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
IPC: B23P15/00
Abstract: 本发明公布了一种高精度带内齿结构变径无缝传热管的制造方法,包括以下步骤:a、制得高精度传热管光管中间品;b、对所述中间品进行第一次冷加工,使整支管材内齿结构形成,但齿形尺寸比最终齿形略高略窄,得到带齿中间品;c、对所述带齿中间品的一端进行第二次冷加工,减径减壁,减壁量为S1,此时内模齿形结构为最终齿形尺寸,得到小径段;d、对所述带齿中间品的另一端从所述小径段的冷加工停止处开始进行第三次冷加工,使之减径减壁,减壁量为S2,S2<S1,此时内模齿形结构为最终齿形尺寸,得到大径段。采用本发明制得的无缝传热管尺寸精度高,内表面结构特殊,外径变径且过渡平顺,管体直线度优的特点,可以同时实现传热、提供介质流道的功能。
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公开(公告)号:CN119064258A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411571477.5
申请日:2024-11-06
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 北京大学
Abstract: 一种用于预测铝材料耐中子辐照性能的试验方法,属于耐辐照材料领域:提供铝材料样品和目标试验区域的离位损伤剂量目标,根据离位损伤剂量目标计算得到嬗变产生的元素原子浓度;注入固态元素离子模拟固体嬗变损伤,注入气态元素离子模拟气体嬗变损伤,注入重离子并使重离子穿过目标试验区域以模拟离位损伤;切取目标试验区域截面样品进行纳米硬度测试和微观辐照损伤统计,根据统计结果预测铝材料在同等中子辐照下的损伤行为。该方法无需采用中子源,能够对离位损伤、固体嬗变损伤、气体嬗变损伤及其协同效应进行准确模拟,提高铝材料耐中子辐照性能的预测准确性。
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公开(公告)号:CN118726780A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411022499.6
申请日:2024-07-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 一种核工业用5系铝合金的制造方法,包括以下步骤:在熔炼坩埚与熔炼工具表面涂覆涂覆料,涂覆料包括纯水、水玻璃、氧化铝和氧化镁;按照2.4%‑2.8%的Mg,0.15%‑0.35%的Cr、0.02‑0.05%的Zr、0.02%‑0.04%的Ti,余量为Al的配比进行熔炼得到合金铸锭,杂质中Si≤0.1%,Fe≤0.12%,Mn≤0.1%,Zn≤0.1%,Cu≤0.1%,Ga≤0.04%,Cd≤0.003%,B≤0.001%,Li≤0.008%,Co≤0.001%,其它单个重量杂质不超过0.05%,杂质总量不超过0.15%;均匀化处理并热加工后得到成品铝材。该方法制造的铝合金能够有效减少嬗变产生的氦气泡,提高辐照环境下的使用寿命。本发明还提供一种核工业用5系铝合金。
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公开(公告)号:CN118705465A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410767898.9
申请日:2024-06-14
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海交通大学
Inventor: 王煦嘉 , 李玲 , 肖飞 , 左舜贵 , 周全 , 夏栓 , 王弘昶 , 巢孟科 , 唐力晨 , 傅弘伦 , 唐熠彬 , 王健 , 曾小勤 , 杨星 , 余建辉 , 陈琛 , 龚震鑫 , 李经怀 , 应秉斌
IPC: F16L55/033 , F16L9/21 , F16F15/04
Abstract: 本发明提供一种管道减振装置及方法,管道减振装置包括支撑机构和至少一个可变减振机构,支撑机构沿目标管道的轴向穿设于目标管道内;可变减振机构包括固定部和活动部,固定部固设于支撑机构,活动部沿目标管道的径向尺寸可调;其中,在安装状态下,可变减振机构的活动部受冷可拉长,以使外径小于目标管道的直径;在工作状态下,可变减振机构的活动部受热膨胀并与目标管道的内壁抵接。上述管道减振装置,因为可变减振机构在不同温度下外径尺寸不同,进而安装和拆卸均非常便捷,在工作状态下可以对目标管道进行支撑,进而可以对管道机械振动具有良好隔离以及显著降低结构噪音,有利于改善环境、提高设备的使用寿命以及降低设备的维护和更新成本。
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