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公开(公告)号:CN103137224B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310031380.0
申请日:2013-01-25
申请人: 杭州电子科技大学 , 上海核工程研究设计院
摘要: 本发明涉及一种基于小波能量谱的核电站松动部件质量估计方法。本发明包括如下步骤: 1.通过加速度传感器获取核反应堆中的冲击信号;2.模拟核反应堆中松动件跌落时的冲击信号 并采集;3.对获取的冲击信号判断幅值;4.根据计算的信号的小波能量谱找出该图的尺度峰值;5.用线性插值法建立尺度峰值函数;6.采集现场信号;7.对获取的现场信号判断幅值;8.计算信号的小波能量谱,根据小波能量谱图找出该图尺度峰值;9.将尺度峰值带入5建立的尺度峰值函数,求得松动件的质量估计值,然后对多个通道中的松动件质量估计值求平均,得到最终的松动件质量结果。本发明具有质量估计误差小、一致性好和抗干扰能力强的优点。
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公开(公告)号:CN103604713A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310594092.6
申请日:2013-11-21
申请人: 西南交通大学 , 上海核工程研究设计院
IPC分类号: G01N3/56
摘要: 一种蒸汽发生器传热管的多向微动磨损装置及试验方法,其装置由机架、驱动装置、调平升降系统和数据采集控制系统组成,其中:试件驱动装置的构成是:压电陶瓷作动器上端与中梁固定连接,下端依次通过柔性接头、连接杆、测力传感器与夹持块状试件的上夹具相连,上夹具与中梁之间安装有位移传感器;传热管调平升降系统的构成是:角位移台固定在底座上,角位移台上固定有升降台,升降台上安装试件支撑板,支撑板上靠拢放置两等径的圆柱形试件,圆柱形试件的外侧紧靠夹紧板,夹紧板上螺纹连接下压板,下压板与圆柱形试件紧配合;两圆柱形试件中放置传热管。该装置结构简单,易操作,能进行传热管的多向微动摩擦磨损试验,实验数据准确、可靠,精度高。
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公开(公告)号:CN103592195A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310636460.9
申请日:2013-11-27
申请人: 西南交通大学 , 上海核工程研究设计院
IPC分类号: G01N3/56
摘要: 一种核电站蒸汽发生器传热管微幅冲击磨损试验机及试验方法,试验机由由电磁激振驱动装置、调平升降装置、环境控制装置、数据采集控制系统和机架构成,其中:电磁激振驱动装置的主要组成为:电磁激振器悬挂在机架的中梁下,其端部通过测力传感器与夹持块状上试件的上夹具相连,非接触式位移传感器的一端固定在上夹具上、另一端固定在激振器上;调平升降装置的组成为:夹持蒸汽发生器传热管的“V”型槽下夹具固定于电热板上,电热板底部依次通过隔热板、升降台、调平台、过渡底座与底座相连。该试验机能更有效模拟核电站蒸汽发生器传热管的微幅冲击磨损,从而为核电站蒸汽发生器传热管的设计、制造与维护提供准确、可靠的试验依据。
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公开(公告)号:CN114199490A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111517346.5
申请日:2021-12-13
申请人: 江苏联能电子技术有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于无线传输的智能振动检测系统及检测方法,属于振动检测技术领域,解决了现有技术中管道振动无法全方位监测、振动量检测不精准、无法满足三轴宽频响的问题,包括手持式测振仪、信息采集集合以及计算机,信息采集集合通过TCP/IP协议经路由器将采集的信息传递至手持式测振仪,信息采集集合包括第一、第二、第三、第四、第五以及第六无线传感器。本发明利用多个无线传感器全面检测管道振动,并对压电敏感单元采用法拉第屏蔽和对地隔离处理,满足三轴宽频响和低噪音的需求,传感器受到管道振动激励后产生电荷信号,并经调理电路转化为灵敏度高的电压信号,提高管道振动检测的灵敏度,同时依据输出电压信号的变化分析出管道振动量。
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公开(公告)号:CN111944331A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010772840.5
申请日:2020-08-04
申请人: 上海核工程研究设计院有限公司
摘要: 本发明的目的在于公开一种抗沉降碳化硼粉体的表面改性处理方法,它包括以下步骤:(1)通过筛分的方式得到粒径均一的碳化硼粉体,然后加入稀酸溶液中,升温搅拌2-4h并超声分散30-60min,过滤后室温阴干,形成带酸性的小分子包覆层;(2)在阴干好的碳化硼粉体中加入正丁醇,蒸馏水,表面改性剂,在40-60℃的温度下反应3-4h,反复洗涤阴干后经真空干燥即得双包覆层的碳化硼粉体;与现有技术相比,碳化硼粉体的超声再分散与稀酸溶液的表面吸收,能形成带酸性的小分子包覆层,与表面改性剂发挥协同作用,有助于提高碳化硼的改性效果,方法简单,成本低,便于推广,实现本发明的目的。
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公开(公告)号:CN108645584A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810474666.9
申请日:2018-05-17
申请人: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC分类号: G01M7/02
CPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明公开了一种3x3型乏燃料贮存格架抗震试验件,包括抗震试验格架本体和模拟水池包壳;模拟水池包壳位于抗震试验格架本体外侧,并通过支撑件与抗震试验格架本体固定连接;模拟水池包壳的侧面设置有传感器安装接口,被设置为通过传感器安装接口可在抗震试验格架本体上安装传感器,抗震试验件格架本体包括底板、下围板、传感器安装孔、贮存腔和上围板;贮存腔为9个,依次排成3x3结构;上围板环绕贮存腔侧面上部,下围板环绕贮存腔侧面下部,底板位于贮存腔底部,并与下围板连接;传感器安装孔设置在多个贮存腔的侧面。本发明的乏燃料贮存格架抗震试验件结构简单、制造安装方便、模拟性强,试验效果好、可进行双向耦合抗震试验。
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公开(公告)号:CN108362459A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810475307.5
申请日:2018-05-17
申请人: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC分类号: G01M7/02
CPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明公开了一种1x9型乏燃料贮存格架抗震试验件,包括抗震试验格架本体和模拟水池包壳;模拟水池包壳位于抗震试验格架本体外侧,并通过支撑件与抗震试验格架本体固定连接;模拟水池包壳的侧面设置有传感器安装接口,被设置为通过传感器安装接口可在抗震试验格架本体上安装传感器,抗震试验件格架本体包括底板、下围板、传感器安装孔、贮存腔和上围板;贮存腔为多个,依次排成一排;上围板环绕贮存腔侧面上部,下围板环绕贮存腔侧面下部,底板位于贮存腔底部,并与下围板连接;传感器安装孔设置在多个贮存腔的侧面。本发明的乏燃料贮存格架抗震试验件结构简单、制造安装方便、模拟性强,试验效果好、可进行单向抗震试验。
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公开(公告)号:CN106769587A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710113746.7
申请日:2017-02-28
申请人: 上海核工程研究设计院
IPC分类号: G01N3/56
CPC分类号: G01N3/56 , G01N2203/0035 , G01N2203/0232
摘要: 本发明提供一种多试样磨损试验装置,其包括高压釜、试样座、静试样座、加载弹簧、柔性铰链、试样座安装架和驱动杆;所述试样座包括静试样座和动试样座;所述静试样座、静试样座和加载弹簧设置在所述高压釜内,采用与所述动试样座相连的所述驱动杆穿出所述高压釜的盖,以为所述动试样座提供驱动力;所述试样座通过试样座安装架安装在所述高压釜内。本发明提供的多试样磨损试验装置,可实现在高温高压溶液环境下的磨损试验,通过一次安装多个试样方式提高试验效率,通过采用弹簧为静试样加载简化了高压釜内试样加载控制,通过在高压釜外部驱动杆上测量位移和载荷的方式实现了对摩擦运动的位移控制,以及位移和摩擦力的测量。
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公开(公告)号:CN105510118A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201511029519.3
申请日:2015-12-31
申请人: 浙江工业大学 , 上海核工程研究设计院
IPC分类号: G01N3/02
CPC分类号: G01N3/02
摘要: 一种对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置,包括固定底座,所述固定底座上安装立柱,所述加载装置还包括静定梁、螺旋加载机构、载荷传感器和加载工位板,两根静定梁平行设置且均位于立柱上,所述加载工位板的两端分别可滑动地与一根静定梁连接,所述两个加载工位板之间为试验工位,在所述加载工位板远离试验工位侧的同轴线上安装所述载荷传感器,所述载荷传感器与所述螺旋加载机构的动作端配合。本发明提供了一种稳定性很好、刚度较好、可靠性强的对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置。
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公开(公告)号:CN105427904A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510777186.6
申请日:2015-11-13
申请人: 陕西卫峰核电子有限公司 , 上海核工程研究设计院
IPC分类号: G21C17/00
CPC分类号: G21C17/00
摘要: 一种基于核电站松动部件定位方法,包括如下步骤:1)将监测区域划分网格,并在监测区域内建立笛卡尔坐标系;2)放置3个以上传感器于被监测区域中,连接试验设备,然后计算网格中每个交点到任两个传感器间的距离差Δdij;3)利用Hilbert变换求取冲击信号到各传感器间的时间差Δtij;4)根据步骤2)和步骤3)的结果得到一组速度cj,判断cj是否在群速度范围cmin和cmax内;5)筛选步骤4)内符合的结果,确定最佳接近点;6)显示定位结果。本定位方法是限定扫描点的速度范围来排除干扰点,选取最佳的扫描结果作为最终的显示结果,有利的对松动部件的定位提供了可靠的坐标。
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