LDV测量圆管内部二维流场的装置

    公开(公告)号:CN111650398B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010475569.9

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明提供了一种LDV测量圆管内部二维流场的装置,包括待测圆管、移动台架底座、移动台架底板、丝杠滑块移动台、LDV探头以及支撑载体,移动台架底座、移动台架底板都安装在支撑载体上;所述移动台架底座包括载物台以及滑轨,所述待测圆管安装在载物台上,丝杠滑块移动台通过LDV旋转台安装在移动台架底板上,所述LDV探头安装在丝杠滑块移动台上,移动台架底板在电机的驱使下带动台架移动电机、LDV旋转台、丝杠滑块移动台、LDV探头绕待测圆管在滑轨上运动,本发明实现了LDV探头3个自由度的移动调节,具备圆管内测量空间点自动对准功能以及折射后空间点对准功能,提高了检测效率和准确性,结构简单,控制灵活。

    燃料棒束两相流动流固耦合试验回路

    公开(公告)号:CN111504588B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010477671.2

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明提供了一种燃料棒束两相流动流固耦合试验回路,包括燃料棒束两相流动流固耦合试验台、止回阀、流量计、第一控制阀、循环泵、开式水箱、第二控制阀、电磁阀、压力表、减压阀、气罐、干燥机、空气压缩机、第一管路、第二管路以及第三管路;第一管路的一端连接开式水箱,第二管路的一端连接开式水箱,第三管路的一端连接空气压缩机,第一管路、第二管路以及第三管路的另一端均连接燃料棒束两相流动流固耦合试验台;第一管路上设置有第二控制阀;第二管路上设置有循环泵、第一控制阀、流量计;第三管路上设置有干燥机、气罐、减压阀、压力表、电磁阀、止回阀。本发明能够在测试燃料棒束通道间流动状态的同时测试棒束所受的流体力和振动状态。

    模拟核主泵进口非均匀来流的蒸汽发生器模拟装置

    公开(公告)号:CN112098131A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010969133.5

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种模拟核主泵进口非均匀来流的蒸汽发生器模拟装置,包括下封头、筒体、上封头、导流板、上层孔板、隔板、下层孔板、进口管以及出口管;所述上封头、下封头分别连接在筒体的上下两端,下封头上设置有进口管、出口管;所述筒体中心设置隔板,隔板延伸到下封头将筒体和下封头的空间分隔成左腔室和右腔室,所述进口管和出口管分别位于左腔室和右腔室;所述上封头内部设置有导流板,右腔室上部设置有上层孔板,右腔室下部设置有下层孔板。本发明上层孔板对流体进行均匀整流,下层孔板使得流体具有与核主泵出口相同的流速分布进而模拟核主泵进口非均匀来流,能够用于研究非均匀来流对核主泵的性能影响。

    流体振荡装置
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109488664B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201811244180.2

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明提供了一种流体振荡装置,包括四个流道,每个流道包括:进口渐缩段(1)、扩散腔(2)、导流凸台(3)、出口扩散段(4);所述渐缩段(1)与扩散腔(2)相连,导流凸台(3)置于扩散腔(2)之中,出口扩散段(4)与扩散腔(2)相连。本发明提供的流体振荡装置,其圆周阵列的结构能够通过流体振荡装置的结构从而使得流体能在静止流道中产生两个维度上的振荡。

    一种闪烁体面阵列伽马射线废物桶扫描设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN111736200A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010158326.2

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明公布了一种闪烁体面阵列伽马射线废物桶扫描设备及其使用方法,涉及桶装核废物测量及分析技术领域;包括闪烁体面阵列探测装置、废物桶旋转台、透射源;闪烁体面阵列探测装置包括探测装置底座、铅板,铅板上开设有若干行铅板准直孔阵列,每行铅板准直孔阵列包括若干铅板准直孔;铅板准直孔远离废物桶旋转台的一端分别设置有闪烁探测器;透射源通过铅板准直孔发射到每个探测器上;位移组件包括导轨、丝杠,探测装置底座开设有螺纹孔;螺纹孔的中轴线、导轨、丝杠所在直线与铅板所在平面的夹角大于0°小于90°;便于提高射线利用率和采集效率,缩短时间;增加数据的不相关性,提高系数矩阵的秩;有效减少射线太强带来的死时间问题。

    一种低中水平放射性废物桶表面剂量率检测装置及其应用

    公开(公告)号:CN111736197A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010158299.9

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明公布了一种低中水平放射性废物桶表面剂量率检测设备及其应用,涉及核电站固体废物处理技术领域;所述设备包括废物桶旋转组件、废物桶表面剂量率检测装置、废物桶表面活度测量装置;所述废物桶表面剂量率检测装置包括升降支架组件、升降动力组件、机械臂组件;机械臂组件包括限位传动滑块、机械臂上臂、电动伸缩杆、机械臂下臂、上下臂扭转弹性件、检测仪组件、检测仪调位弹性件;所述检测仪组件远离机械臂下臂的一侧设置有剂量率检测装置;检测仪组件远离机械臂下臂的一侧的两端分别设置有滚轮;采用一个检测仪组件实施废物桶不同高度、距离的剂量率分布、最大剂量率的检测和活度的检测,使用非常方便。

    一种旋叶式多级微气泡筛分装置

    公开(公告)号:CN107684983B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710539509.7

    申请日:2017-07-04

    Abstract: 本发明提供了一种旋叶式多级微气泡筛分装置,包括沿流体流经方向依次布置的圆柱气液混合腔、一级气泡分离腔、二级气泡分离腔、三级气泡分离腔以及单相液体腔,在圆柱气液混合腔和一级气泡分离腔、一级气泡分离腔和二级气泡分离腔、二级气泡分离腔和三级气泡分离腔之间各布置一个搅浑叶轮,三级气泡分离腔和单相液体腔之间布置一个恢复叶轮,搅浑叶轮和恢复叶轮上分别设有轴向出气中孔,每个轴向出气中孔上均有出气口,出气口与相应的出气支管相连,所述圆柱气液混合腔和单相液体腔分别设置流体进口和流体出口的压力传感器探测孔,用于测量微气泡筛分装置流体进口和出口的压力。本发明兼具经济性和高效性并能够满足熔盐堆在线脱气要求。

    回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统

    公开(公告)号:CN111399557A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010119942.7

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明提供了一种回路激光粒子测速粒子浓度自动调节系统,包括:粒子液罐1、电动阀2、电动针阀3、净水电动阀4、左调节段电动阀5、右调节段电动阀6、调节段电动排液阀7、液位计8、排水箱9、左支路电动阀10、右支路电动阀11;所述粒子液罐1与电动阀2的一端、电动针阀3的一端分别相连。本发明能有效调节大型回路中的PIV荧光粒子浓度,调节速度快、精度高。传统激光粒子测速粒子浓度调节系统一般是用于缩比回路中的粒子浓度调节,且没有精细调节。本系统则根据CCD相机得到的图像实时处理出测试系统中的粒子浓度与测试所需的最佳粒子浓度范围的差值,将差值反馈给系统后自动处理调节粒子浓度。

    适用于测试屏蔽电机泵屏蔽套疲劳强度的试验台

    公开(公告)号:CN111397867A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010119929.1

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明提供了一种适用于测试屏蔽电机泵屏蔽套疲劳强度的试验台,包括流体力模拟装置、电磁力模拟装置以及试验段支架(2),所述待检测屏蔽套(10)设置在试验段支架(2)内部,所述流体力模拟装置分别连接待检测屏蔽套(10)与试验段支架(2),所述电磁力模拟装置连接待检测屏蔽套(10);本发明结构简单,操作方便,能够模拟屏蔽套在屏蔽电机中的运行和受力状况,检测屏蔽套的疲劳强度,本发明采用在试验段转子和屏蔽套之间的试验段间隙中注入间隙流体,模拟了屏蔽套在工作时所受的流体力,本发明采用在屏蔽套周围设置电磁激振器,模拟了屏蔽套在工作时所受的电磁力。

    海浪模拟装置及方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110501139A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910853615.1

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本发明提供了一种海浪模拟装置及方法,包括:直线导轨组件(1)与海浪模拟组件(2);所述海浪模拟组件(2)安装在所述直线导轨组件(1)上;所述海浪模拟组件(2)能够在所述直线导轨组件(1)上平动;所述直线导轨组件(1)包括:步进电机(11)、皮带(12)、滑块(13)以及导轨外壳(14);所述步进电机(11)安装在导轨外壳(14)上;所述滑块(13)安装皮带(12)上;所述步进电机(11)能够通过皮带(12)驱动滑块(13)平动。本发明结构合理,操作方便,易于拆卸;对海浪波形、波速模拟更加精确。

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