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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
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G01N3/56
CPC classification number: G01N3/56 , G01N2203/0035 , G01N2203/0232
Abstract: 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:CN106290011A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610554439.8
申请日:2016-07-14
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 上海大学
IPC: G01N3/30
Abstract: 本发明提供一种用于测试隔磁片受冲击过程力学响应的方法,其包括如下步骤:针对控制棒驱动机构整体进行数值建模分析;针对所设计的隔磁片动态冲击试验装置进行数值建模分析;将上述两种数值建模分析结果进行对比;基于动态冲击试验装置开展隔磁片冲击试验。本发明提供的用于测试隔磁片受冲击过程力学响应的方法,解决了控制棒驱动机构实际工作状态下隔磁片冲击力学响应无法直接测量的问题,通过数值建模分析验证后的模拟试验方法,针对隔磁片在衔铁冲击作用下的力学响应进行直接测试。
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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
Applicant: 浙江工业大学 , 上海核工程研究设计院
IPC: G01N3/02
CPC classification number: G01N3/02
Abstract: 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
Applicant: 陕西卫峰核电子有限公司 , 上海核工程研究设计院
IPC: G21C17/00
CPC classification number: G21C17/00
Abstract: 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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公开(公告)号:CN103604713B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310594092.6
申请日:2013-11-21
Applicant: 西南交通大学 , 上海核工程研究设计院
IPC: G01N3/56
Abstract: 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:CN104891324A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510247008.2
申请日:2015-05-14
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: B66C1/12
CPC classification number: B66C1/12
Abstract: 本发明公开了一种新型核电厂钢安全壳吊具,包括分配器、钢丝绳吊索和角度转接头装置;所述分配器的上部设置有十字交叉结构的主吊板;分配器下部设置有圆周方向均布的分支吊板分配器整体结构的中心对称,受力合理,在被吊物品重量相当的情况下采用中心对称结构可大幅降低分配器的重量;角度转接头装置含角度转接头与双级平衡梁,角度转接头将分配器主吊板上的0°、90°、180°、270°方向的销轴孔轴线均调整至相互平行的同一方向,以便于其与双级平衡梁相连。
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公开(公告)号:CN103969116A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410169800.6
申请日:2014-04-24
Applicant: 浙江工业大学 , 上海核工程研究设计院
IPC: G01N3/04
Abstract: 一种空心管材微动疲劳试验的夹具结构,内连接阶梯轴的中部设有外凸台肩,外凸台肩左侧的内连接阶梯轴上套装外螺纹套管,外螺纹套管的外螺纹比外凸台肩高,内连接阶梯轴与外螺纹套管之间的空隙为工位,外凸台肩右侧的内连接阶梯轴与试验机的夹持端连接,内螺纹式连接套管的内腔设有轴阶,轴阶左侧内径比轴阶右侧内径大;轴阶左侧的内螺纹式连接套管的内腔开有内螺纹,内螺纹式连接套管套装在内连接阶梯轴的中部,内螺纹与外螺纹套管的外螺纹连接,外凸台肩位于轴阶上,轴阶右侧的内螺纹式连接套管的内腔套装在内连接阶梯轴的右侧上。本发明在夹持部位有效消除应力集中现象、避免产生接触压、提升材料试验性能可靠性。
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公开(公告)号:CN103149004A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310083727.6
申请日:2013-03-15
Applicant: 杭州电子科技大学 , 上海核工程研究设计院
IPC: G01M7/08
Abstract: 本发明公开了一种核电站专用力锤装置,本发明的直流电机通过电机座固定安装在底座上,直流电机的输出杆上设置有提升凸轮,提升凸轮与滚子配合连接,滚子的滚子轴穿过冲击杆的一端,并通过螺栓固定,所述的螺栓与冲击杆之间设置有弹性垫圈,底座的下底面与冲击杆滑套的一端固定连接,冲击杆滑套的另一端设有盖板,冲击杆穿过底板和冲击杆滑套,并与底座垂直,冲击杆滑套内靠近底板的一端设有冲击杆滑套座,冲击杆上设置有弹簧挡圈,弹簧设置在冲击杆套座与弹簧挡圈之间,并套在冲击杆外侧,冲击杆的另一端设有冲击头;本发明冲击能量大,凸轮最大有效行程长,精度高,冲击频率高,重量轻。
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公开(公告)号:CN103137225A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310031416.5
申请日:2013-01-25
Applicant: 杭州电子科技大学 , 上海核工程研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种基于小波变换和希尔伯特变换的核电站松动部件定位方法。本发明包括如下步骤:步骤(1)网格划分,对划分好的网格编号;步骤(2)采集标定信号采集;步骤(3)标定信号的连续小波变换;步骤(4)计算到达时间;步骤(5)建立定位数据库;步骤(6)采集现场数据;步骤(7)现场数据信号的傅里叶变换;步骤(8)对进行连续小波变换;步骤(9)希尔伯特变换;步骤(10)查表定位。本发明具有实时性好、定位精度高、抗干扰能力强及计算快速方便的优点。
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公开(公告)号:CN103093840A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310029420.8
申请日:2013-01-25
Applicant: 杭州电子科技大学 , 上海核工程研究设计院
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明涉及一种反应堆松动件报警方法。本发明包括如下步骤:(1)在核反应堆压力容器顶、压力容器底、蒸发器、主泵分别安装多个加速度传感器;加速度传感器获取各背景噪声信号后,经电荷放大器放大,然后送入数据采集卡;(2)用不同质量的钢球在各种高度跌落撞击钢板所产生的冲击信号来模拟核反应堆中松动件跌落时产生的冲击信号;(3)将背景噪声信号和冲击信号以不同信噪比叠加成混合信号S3,模拟背景噪声下核反应堆上松动件跌落的冲击信号;(4)获取背景噪声信号、混合信号的关联维数,预设定关联维数的固定阈值,若超过固定阈值,则发出报警,否则不发出报警。本发明在各信噪比下,都具有极高的报警准确率,较低的误报率和漏报率。
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