锆合金板材表面涂层样品的反应堆辐照装样装置

    公开(公告)号:CN116773296A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310648147.0

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本申请属于材料辐照技术领域,具体涉及一种锆合金板材表面涂层样品的反应堆辐照装样装置。该装置,包括:上盖板和装样座;上盖板和装样座上下相互配合并用于固定与安装涂层样品;上盖板安装在装样座上侧,下表面有固定涂层样品在平行于上盖板方向运动的第一凸块;装样座的上侧开有用于放置样品的凹槽,凹槽两侧固定有第二凸块,用于固定涂层样品在垂直于上盖板方向的运动。该装置可以确保样品在入反应堆前装样、反应堆内辐照以及出反应堆转运提取过程中不受机械和振动破坏,为后续能够准确表征与分析测试经反应堆内实际工况考验的涂层样品的微观形貌、结构和宏观性能提供了有力保障,并且结构简单、安装使用取样方便。

    一种新型UMoNbTi系轻质含铀高熵合金

    公开(公告)号:CN116770154A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310757421.8

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明公布了一种含铀元素的基于U‑Mo‑Nb‑Ti系的新型轻质结构功能一体化的高熵合金,属于高熵合金材料领域,铀:15~60%;钼:10~35%;铌:10~35%;钛:15~50%;锆:0.1~10%;铝:0.01~10%,余量为不可避免的杂质;针对目前MoNbTi合金在高温和辐照环境下的组织稳定性、拉伸强度和抗辐照脆化等性能的研究还几乎空白,同时其他研究对于含U高熵合金燃料的研究未给予充分的重视,本发明提一种基于U‑Mo‑Nb‑Ti系的新型轻质高熵合金,并充分考虑U元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。

    小尺寸板元件样品防截面高温氧化及肿胀变形装置

    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

    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。

    一种新型UVTaTi系高热稳定性的含铀高熵合金

    公开(公告)号:CN116732412A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310695347.1

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本发明公布了含铀元素基于U‑V‑Ta‑Ti系高热稳定性的高熵合金,属于高熵合金材料领域,U‑V‑Ta‑Ti系合金组分按原子百分比为:铀:15~60%;钒:10~35%;钽:10~35%;钛:15~50%;铌:0.01~10%;铝:0.01~10%,余量为不可避免的杂质;针对目前在高温下不能保持足够的强度的高熵合金NiCoFeCr以及高温下易相变的NbTiVZr、AlTiVNb等合金,同时其他研究对于含U高熵合金的研究未给予充分的重视,本发明提出基于U‑V‑Ta‑Ti系的具有高热稳定性的高熵合金,并充分考虑U元素的特殊作用,从而实现高熵合金的结构功能一体化。

    UO2/Zr单片式核燃料裂变破碎过程的有限元模拟分析方法

    公开(公告)号:CN111507033B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010244119.9

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明公布了UO2/Zr单片式核燃料裂变破碎过程的有限元模拟分析方法,其为了研究核燃料裂变破碎过程中的受力情况,并为高性能核试验堆的设计提供理论指导,本发明基于ANSYS LS‑DYNA软件,通过Johoson‑Cook失效准则模拟了单片式核燃料裂变受到裂变气体迭代冲击作用下破碎的过程,结果表明,在孔内气体压强冲击达到最高800MPa的连续冲击过程中,由于应力集中与叠加的综合作用,裂变气体将沿着临界应力分布最大值的路径,即相邻裂变气孔中心的连线前进,并在核燃料板进行裂变反应的同时发生二次、三次等迭代式的裂变冲击,使得破坏路径主要沿相邻圆孔中心连线的部位进行扩展,有限元分析结果可定量分析气孔裂变爆炸过程中的应力与变形情况。

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