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公开(公告)号:CN114799752B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210445657.3
申请日:2022-04-26
申请人: 核工业西南物理研究院
IPC分类号: B23P15/00
摘要: 本发明公开了一种用于托卡马克装置真空室内集水管的制造方法,包括对集水管的主管、支管分别下料;在主管上的支管位置处加工底孔;在各底孔处拉拔出主管的支管凸缘,拉拔时对主管的拔管区域加热至900℃~1150℃,拔出的支管凸缘的外表面长度大于等于3mm;分别加工出主管、支管和封头焊接位置处的焊接坡口;焊接支管、封头;主管的管壁厚度为2mm~3mm,支管的壁厚为2mm。本发明通过在主管上拉拔支管凸缘,减少支管的焊接难度和焊缝数量,使焊缝可进行射线探伤,保证了集水管的真空气密性和长期使用质量;并高温拉拔减少拉拔的变形抗力,使相对磁导率能稳定保持在小于1.04。
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公开(公告)号:CN114864113B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210606307.0
申请日:2022-05-31
申请人: 核工业西南物理研究院
摘要: 本发明公开了一种托卡马克第一壁结构,包括模块化设计的第一壁结构件和支撑结构部件。通过多组强、弱场侧纬环结构首尾相接形成两套封闭的圆环形结构,与焊接支撑墩和真空室共同作用具有良好的力学支撑性能。同时环向均匀集成排列的第一壁结构件模块和极向均匀排列的热屏蔽件充分考虑了当前以及未来托卡马克装置实验需求及诊断等系统界面需求,第一壁结构件模块与支撑结构部件共同作用,可有效保护第一壁部件与真空室之间的线圈、诊断和测量器件、加热和测量器件、线缆等零部件,保证等离子体高品质和较高参数下运行。
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公开(公告)号:CN115762815A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211694492.X
申请日:2022-12-28
申请人: 核工业西南物理研究院
摘要: 本发明公开了一种用于托卡马克真空室内的第一壁结构,第一壁结构用于弱场侧区域,包括第一壁模块主体和过渡支撑;第一壁模块主体包括固定在一起的可拆卸的石墨层、石墨箔、背板,石墨箔固定于石墨层与背板之间;背板固定连接过渡支撑,过渡支撑安装在真空室内壁上,真空室内的内部件安装在过渡支撑与真空室内壁之间的空间中。本发明将石墨模块化设计与背板作为整体安装在过渡支撑上,不需要在狭小的真空室空间内安装,降低了安装难度,也降低了降低石墨的安装定位难度。方便了第一壁模块主体的安装、拆卸以及后续的维护。其他内部件不是安装石墨内,降低了制作成本,内部件的可调节性较强,能满足许多内部诊断系统的灵活调节需求。
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公开(公告)号:CN114871161A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210415971.7
申请日:2022-04-20
申请人: 核工业西南物理研究院
IPC分类号: B08B1/00 , B08B3/02 , B08B3/08 , B08B3/12 , B08B5/02 , B08B13/00 , F26B21/14 , G21B1/05 , G21B1/11
摘要: 本发明公开了一种适用于托卡马克超高真空环境的金属零件清洁方法,包括如下步骤:金属零件预处理;对金属零件进行碳氢超声清洗;对经步骤(2)处理的零件进行碱液超声清洗;对经步骤(3)处理的零件进行高压水喷洗、去离子水超声清洗;氮气烘干;密封包装。本发明利用碳氢超声+碱液超声,并结合高压水喷洗、去离子水超声、氮气烘干,实现第一壁金属零件上切屑液和油污等杂质的高效率地清除,减少零件的出气率和污染物残留,符合托卡马克装置真空零件的清洁要求。
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公开(公告)号:CN114864113A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210606307.0
申请日:2022-05-31
申请人: 核工业西南物理研究院
摘要: 本发明公开了一种托卡马克第一壁结构,包括模块化设计的第一壁结构件和支撑结构部件。通过多组强、弱场侧纬环结构首尾相接形成两套封闭的圆环形结构,与焊接支撑墩和真空室共同作用具有良好的力学支撑性能。同时环向均匀集成排列的第一壁结构件模块和极向均匀排列的热屏蔽件充分考虑了当前以及未来托卡马克装置实验需求及诊断等系统界面需求,第一壁结构件模块与支撑结构部件共同作用,可有效保护第一壁部件与真空室之间的线圈、诊断和测量器件、加热和测量器件、线缆等零部件,保证等离子体高品质和较高参数下运行。
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公开(公告)号:CN212967133U
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202021232228.0
申请日:2020-06-29
申请人: 核工业西南物理研究院
摘要: 本实用新型公开了用于磁约束核聚变装置孔栏的可移动真空边界密封结构,包含活套法兰组件、导向支撑杆、绝缘轴、推拉管/轴、异形法兰、金属波纹管、步进电机以及斜拉杆支撑等零部件。其中活套法兰一端安装在真空室中平面法兰盖上,另一端与焊有金属波纹管的异形法兰对接金属密封固定。金属波纹管另一端则焊接至可移动异形法兰上。各异形法兰上均通过导向杆连接。与步进电机连接的异形法兰通过斜拉杆连接至真空室法兰盖上。其有益效果在于:可移动真空边界密封结构能使真空室内的孔栏组件或其他真空室内部件径向移动灵活且径向移动距离精度高,精度误差可控制在0.1mm内,可移动径向距离范围大,移动距离值大于15cm,满足其物理实验功能需求。
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