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公开(公告)号:CN116735309A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310648055.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N1/28
Abstract: 一种小尺寸板元件样品防截面高温氧化及肿胀变形装置,包括装样平面底座、矩形样品定位格架、长压紧滑片、短压紧滑片、旋紧螺杆、滑片固定卡针、试样槽、L型装样固定卡座;试样槽位于矩形样品定位格架内部,装样平面底座1表面左上角处设有L型装样固定卡座,矩形样品定位格架的四边框上开有滑轨,所述长压紧滑片与短压紧片均在矩形样品定位格架内部,分别靠近L型装样固定卡座对角方向的矩形样品定位格架边框,滑动固定卡针与穿过滑轨的长压紧滑片、短压紧滑片连接,将长压紧滑片、短压紧滑片固定在矩形样品定位格架中,旋紧螺杆通过矩形样品定位格架上的螺纹通孔22与靠近长压紧滑片、短压紧滑片的连接。
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公开(公告)号:CN115620821A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211293615.9
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了辐照缺陷对Zr‑Nb合金微观力学影响的模拟方法及相关产品,模拟方法包括以下步骤:S1、获取含典型辐照缺陷的Zr‑Nb合金,并基于经典分子动力学获得含典型辐照缺陷的Zr‑Nb合金稳定构型;S2、对步骤S1获取的稳定构型进行模拟纳米压痕实验过程的微观力学性能计算,获得每个体系的微观力学性能;S3、基于步骤S2获得的微观力学性能,结合体系内部发生组织变化的动力学信息,建立微观力学性能与显微组织的对应关系。本发明通过该模拟方法能够建立微观力学性能与显微组织的对应关系,助于揭示辐照缺陷对其微观力学性能的影响。
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公开(公告)号:CN115266268A
公开(公告)日:2022-11-01
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: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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