一种环状铅屏蔽腔体的铸型装置和方法

    公开(公告)号:CN118788952A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310401872.8

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种环状铅屏蔽腔体的铸型装置和方法,包括铅屏蔽腔体、外部加热板支撑环、内部加热板支撑环、外部加热板固定环、内部加热板固定环、支承裙座、外部加热板、内部加热板和热电偶,外部加热板支撑环、内部加热板支撑环、外部加热板固定环、内部加热板固定环、外部加热板和内部加热板组成固定加热组件,热电偶和热电偶固定箍组成测温组件,使环状铅屏蔽腔体的铸铅配套设施极大减少,人力资源配置也得到释放;本发明方法实现了熔融铅液逐层均匀冷却凝固的效果,如此上层熔融态的铅液也填充了下层冷却段铅腔环向中心位置凝固时的塌缩,避免了铸型产生缺陷,实现了低成本、低人力、高质量的环状铅屏蔽腔体的铸型效果。

    一种格架氦检漏方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117030144A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311295046.6

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种格架氦检漏方法,包括以下步骤,步骤1:通过预留工艺孔对贮存套管夹层结构抽真空;步骤2:在保持真空度状态下,给贮存套管夹层结构内充入氦气,并保持压力;步骤3:卸压后在常压下对预留工艺孔进行密封焊接;步骤4:采用吸枪法对贮存套管夹层结构的焊缝进行检验;步骤5:将贮存套管夹层结构放入双筒检漏工装中进行抽真空检漏,得出检漏结果。

    一种用于核电压力容器内壁耐腐蚀堆焊层及制备方法

    公开(公告)号:CN117697227A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311835215.0

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明属于堆焊层及其制备方法,具体涉及一种用于核电压力容器内壁耐腐蚀堆焊层及制备方法。一种用于核电压力容器内壁耐腐蚀堆焊层,其中,堆焊层各成分按照质量百分数计算为下述比例,C 0.01‑0.02%、Mn 2.69‑3.61%、Si 2.04‑3.59%、Cr 20.22‑23.18%、Ni 5.20‑5.80%、Fe余量。本发明的显著效果是:本发明提供的一种六元合金的制备方法与应用,采用激光直接能量沉积或者等离子喷涂手段,合成堆焊层的梯度材料,有效地缓和了界面与界面之间的热膨胀系数、熔点、弹性模量等差异,还可以降低材料制备过程中界面与界面之间的残余应力水平,避免低熔点相、硬脆相等的析出,能够达到制造要求,制造出高强度的结合界面。

    除气塔除气因子的测试装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120065281A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510205824.0

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明公开一种除气塔除气因子的测试装置包括:被测除气塔;进料管道与被测除气塔连接;模拟料液取样装置设置于进料管道;出料管道与被测除气塔连接;除气后料液取样装置设置于出料管道;缓冲罐可补充模拟料液,与出料管道、进料管道连接,与被测除气塔构成循环回路。根据模拟料液对不同气体的浓度需求,两类气体分开加注,使模拟料液中的气体浓度可控。常微量气体加注管道与出料管道连接,加注第一类模拟气体;痕量气体加注管道与辅助配料罐的连接,加注第二类模拟气体,配置痕量气体浓缩液;辅助配料罐与痕量气体浓缩液管道连接;痕量气体浓缩液管道设有计量泵;痕量气体浓缩液管道与进料管道连接,加注痕量气体浓缩液。

    基于塑性变形的蝶形奥氏体不锈钢冷冲压封头优化方法

    公开(公告)号:CN118036369A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410132725.X

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于塑性变形的蝶形奥氏体不锈钢冷冲压封头优化方法。首先,使用仿真软件对不同公称直径的蝶形奥氏体不锈钢封头冷冲压过程进行有限元仿真分析后,建立获得初始有限元映射模型;接着结合实际冷冲压获得的最大塑性变形真实结果对初始有限元映射模型进行修正,获得最优有限元映射模型及优化后的封头冷冲压过程的参数;然后线性拟合获得蝶形封头的最大塑性变形结果与公称直径的线性关系;最后选择蝶形封头的目标公称直径,进而确定目标公称直径下的蝶形封头的封头冷冲压过程的参数。本发明根据仿真实验与实际成型试验得到公称直径与最大塑性变形的公式,计算结果能够更真实地反映封头塑性变形的情况,从而简化参数优化过程。

    基于塑性变形的椭圆形奥氏体不锈钢封头优化方法

    公开(公告)号:CN117993252A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410132724.5

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于塑性变形的椭圆形奥氏体不锈钢封头优化方法。首先,使用仿真软件对不同公称直径的椭圆形奥氏体不锈钢封头冷冲压过程进行有限元仿真分析后,建立获得初始有限元映射模型;接着结合实际冷冲压获得的最大塑性变形真实结果对初始有限元映射模型进行修正,获得最优有限元映射模型以及优化后的封头冷冲压过程的参数;然后线性拟合获得椭圆形封头的最大塑性变形结果与公称直径的线性关系;最后选择椭圆形封头的目标公称直径,进而确定目标公称直径下的椭圆形封头的封头冷冲压过程的参数。本发明根据仿真实验与实际成型试验得到公称直径与最大塑性变形的公式,计算结果能够更真实地反映封头塑性变形的情况,从而简化参数优化过程。

    一种格架氦检漏方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117030144B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311295046.6

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种格架氦检漏方法,包括以下步骤,步骤1:通过预留工艺孔对贮存套管夹层结构抽真空;步骤2:在保持真空度状态下,给贮存套管夹层结构内充入氦气,并保持压力;步骤3:卸压后在常压下对预留工艺孔进行密封焊接;步骤4:采用吸枪法对贮存套管夹层结构的焊缝进行检验;步骤5:将贮存套管夹层结构放入双筒检漏工装中进行抽真空检漏,得出检漏结果。

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