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公开(公告)号:CN112632839B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011371082.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/25 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于速率理论的锆基合金中辐照硬化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:建立模拟位错结构的演化和辐照生长模型;建立辐照生长时的应变率计算模型;将获取的材料参数输入至辐照生长时的应变率计算模型;通过辐照生长时的应变率计算模型依据数值模拟参数模拟计算辐照剂量对位错环半径、位错密度、生长应变的影响关系;通过预构建的硬化程度计算模型依据模拟计算的影响关系计算得到点缺陷吸收阱引起的硬化值。本发明不仅可模拟计算辐照剂量对位错环半径、位错密度、生长应变的影响以及辐照硬化,还可模拟锡和铌作为锆基合金中的合金元素对力学性能和辐照生长的影响,预测范围广,计算结果准确。
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公开(公告)号:CN114518376A
公开(公告)日:2022-05-20
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:CN112318393B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202011133954.1
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种感应加热高温起泡实验中固定燃料试样的夹持装置,两组立柱中的第一组立柱底端固定在基座上,第二组立柱底端相对于基座活动安装,第二组立柱由驱动件或传动件带动向靠近或远离第一组立柱的方向移动;两组立柱的顶端均安装有支架,每个支架的上表面均开设有螺纹孔;夹持螺钉的一端旋入螺纹孔内;两个支架的上表面用于放置试样,试样的水平向两侧夹持在支架上的两个夹持螺钉之间,试样的垂直向两侧夹持在夹持螺钉的端帽与支架的上表面之间;第二组立柱相对第一组立柱的移动用于调整两个夹持螺钉之间的距离。本发明建立燃料试样高温起泡现象在线观察技术,为准确获得燃料元件试样起泡阈值温度、提升燃料元件利用效率供坚实的保障。
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公开(公告)号:CN113033007A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110346885.0
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的锆基合金辐照损伤软件仿真系统及方法,涉及计算机仿真技术领域,其技术方案要点是:包括计算模块和GUI模块;计算模块包括数据库、函数单元、调用单元、运行单元;GUI模块包括输入单元、可视化单元。本发明可以替代昂贵的辐照试验和辐照后检验,模拟锆合金包壳在核电站的运行工况下材料中辐照缺陷的演化过程,该软件仿真系统可以模拟辐照缺陷引起的材料物理性能和力学性能的变化,定量计算中子辐照下材料辐照生长以及辐照硬化的变化,允许用户使用图形用户界面以最直观的方式设定模拟计算初始条件,允许用户根据对计算过程的要求和实验数据来改变模型参数建立数学建模,可实时监控模拟过程。
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公开(公告)号:CN112632839A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011371082.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/25 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于速率理论的锆基合金中辐照硬化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:建立模拟位错结构的演化和辐照生长模型;建立辐照生长时的应变率计算模型;将获取的材料参数输入至辐照生长时的应变率计算模型;通过辐照生长时的应变率计算模型依据数值模拟参数模拟计算辐照剂量对位错环半径、位错密度、生长应变的影响关系;通过预构建的硬化程度计算模型依据模拟计算的影响关系计算得到点缺陷吸收阱引起的硬化值。本发明不仅可模拟计算辐照剂量对位错环半径、位错密度、生长应变的影响以及辐照硬化,还可模拟锡和铌作为锆基合金中的合金元素对力学性能和辐照生长的影响,预测范围广,计算结果准确。
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公开(公告)号:CN119626350A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411780235.7
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种对等摩尔比NbTiZr固溶体中空位形成能的计算方法,涉及核材料辐照效应的数值模拟技术领域,包括以下步骤:计算固溶体体系中原子势;构建含空位的固溶体体系;计算固溶体体系中空位形成能;计算含空位的固溶体体系的电子结构。基于密度泛函理论的第一性原理方法,通过元素间互相替代的方法得到原子化学势;再基于化学势,分别删除各个原子位点上的原子,计算所有种类空位的形成能;计算不同种类空位的差分电荷密度,获得局域环境对空位的影响机理。无需复杂的实验结果或难以获得的精准经验势就可以获得空位形成能,对固溶体中空位缺陷的研究有重要的科学意义;克服了实验上很难从原子尺度揭示辐照初期单空位形成等缺点。
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公开(公告)号:CN119428913A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411661189.9
申请日:2024-11-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种放射性环境下样品转运智能操控小车,包括设置于移动底盘上的屏蔽容器、姿态调节机构和送样机构;所述屏蔽容器呈卧式布置且两端开口的筒体结构,其内设置有用于容纳放射性样品的物料盒;所述姿态调节机构与所述屏蔽容器相连,用于调节所述屏蔽容器的俯仰角度;所述送样机构的部分伸入所述屏蔽容器内,用于推动所述物料盒沿所述屏蔽容器的轴向移动,以使所述物料盒伸出于所述屏蔽容器外。本发明可解决热室群放射性样品转运过程安全性、转运设备运行空间限制以及操作过程繁琐复杂等问题,可保证样品安全、简化操作过程、提高工作效率、减少人员受照剂量、增加转运空间范围。
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公开(公告)号:CN119339844A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411201492.0
申请日:2024-08-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G16C60/00 , G01N23/00 , G01N23/04 , G16C20/70 , G06F18/2433
Abstract: 本发明公开了一种密排六方晶体辐照级联范围的确定方法、装置及存储介质,涉及级联范围标定技术领域,主要在于能够提高密排六方晶体辐照级联范围的确定效率和确定准确度。其中,响应于待检测密排六方晶体的辐照级联范围的确定信号,对待检测密排六方晶体的辐照过程进行模拟,在模拟过程中获取在受到入射粒子辐照时待检测密排六方晶体中原子发生级联碰撞的离位级联过程数据;基于离位级联过程数据,确定待检测密排六方晶体的离位级联过程图;利用预设标定算法对离位级联过程图进行级联范围的粗标定,得到初始级联范围;确定初始级联范围内各个原子之间的原子能量差,并基于原子能量差,在初始级联范围内确定待检测密排六方晶体的级联范围。
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公开(公告)号:CN119304811A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411483084.9
申请日:2024-10-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种热室主从式机械手袖套更换工装及方法,该工装包括:固定圆板,用于与热室预埋管固定连接;轴套,同轴设置于固定圆板上,且朝向热室预埋管方向延伸;螺纹柱,贯穿设置于轴套中;支架,用于与所述热室预埋管相配合,支架的一端与螺纹柱一端活动连接,另一端设置有支撑圆环,用于支撑密封卡环;转轴,贯穿设置于固定圆板上,且轴线与螺纹柱的轴线平行偏移设置,用于与密封卡环上的内六角螺杆相连;导向机构,用于对支架导向,以使支架沿螺纹柱的轴向移动。该工装能够快速解决主从式机械手袖套更换困难、更换时间长的问题,操作简单,工作效率高,减少人力,大大降低工作人员受照剂量,同时可有效防止放射性气溶胶溢出。
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公开(公告)号:CN119268568A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411393869.7
申请日:2024-10-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请公开了一种辐照后燃料芯体厚度测量方法、热导率测量方法及系统,厚度测量方法包括:采用检定合格的标准厚度量块对激光测厚平台进行水平度校正;校正完成后,测量得到未放置热导率试样的激光测厚平台高度;将热导率试样放置于所述激光测厚平台上,测量得到放置热导率试样的激光测厚平台高度,测量多次;根据多次测量得到高度测量平均值,将高度测量平均值减去未放置热导率试样的高度测量值,得到热导率试样的厚度测量值。本申请采用热室内激光测厚方式,实现了辐照后热导率试样热室内操作要求,大幅降低了高放射性试样对人员的不利影响;同时保证了辐照后热导率试样的厚度测量精度。
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