一种评估反应堆安全运行的方法

    公开(公告)号:CN109800458A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811545857.6

    申请日:2018-12-17

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种评估反应堆安全运行的方法,将时间参数t代入反应堆压力容器焊缝热老化韧脆转变温度值TK变化预测模型,根据结果与运行温度的比对确定所述反应堆压力容器是否安全运行;所述反应堆压力容器焊缝热老化韧脆转变温度值TK变化预测模型由以下步骤得到:(1)对实验数据进行线性拟合,获得TK与晶界P浓度之间的线性关系式;(2)将晶界P浓度预测模型代入TK与晶界P浓度的线性关系式即可得到TK预测模型。本发明的有益效果如下:通过建立TK预测模型,来实现对RPV焊缝材料韧脆转变温度TK的预测,评估反应堆运行的安全可靠性。该预测模型中仅含有时间t一个变量,这为实现TK的预测带来了极大的便利。

    反应堆压力容器辐照脆化预测评估方法

    公开(公告)号:CN102930167A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210436604.1

    申请日:2012-11-05

    发明人: 佟振峰 林虎 杨文

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明属于核电厂压力容器(RPV)安全评估技术领域,具体涉及一种反应堆压力容器辐照脆化预测评估方法。该方法在理解RPV辐照损伤机理的基础上,吸收了国际相关模型的经验,更进一步针对国内RPV材料Cu含量较低的特性,将一直以来被各个预测模型忽视的非Cu元素析出沉淀相(Solute-Atom Cluster)对辐照硬化的贡献作用引入计算公式,最终形成了包含非Cu元素析出沉淀相机理的计算模型。

    冲击试样断口照相装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103900500B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410112825.2

    申请日:2014-03-25

    IPC分类号: G01B11/28 G01B11/24

    摘要: 本发明涉及一种摄影测量装置。为解决现有采用胶片式相机进行断口韧性断裂面积百分比测量的方法不适于放射性冲击试样的测量等不足,本发明提供了一种冲击试样断口照相装置。该装置包括步进电机控制系统、相机控制及数码图像采集系统、步进电机、工业数码相机、连续变倍放大镜头、相机升降平台、环形LED视觉光源、拉杆、冲击试样卡座、卡座轨道。本发明的照相装置适于冲击试样断口韧性断裂面积百分比的测量,测量数据易于保存;测量过程中能够直接确定断口形貌的拍摄质量,成像不清晰时可以直接进行调整;冲击试样断口韧性断裂面积百分比的测量精度和数据的准确性好;使用时操作较为简单,能够实现放射性剂量较大的冲击试样的远距离测量。

    一种用于反应堆内的金属材料辐照系统

    公开(公告)号:CN103971765B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410223374.X

    申请日:2014-05-26

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明属于反应堆材料辐照性能研究技术领域,公开了一种用于反应堆内的金属材料辐照系统。该系统主要包括辐照装置、工艺管、气体保护系统及加热控制装置,其中辐照装置位于工艺管内底部,其包括封装套管、样品套管、芯轴、底座和压盖;工艺管内充有氩气并密封封装;辐照标准试样位于辐照装置内的样品套管内。该系统具有能够放置多个标准试样、温度能够精确调节且能满足标准试样温度一致的特点。

    一种用于反应堆内的金属材料辐照系统

    公开(公告)号:CN103971765A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410223374.X

    申请日:2014-05-26

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明属于反应堆材料辐照性能研究技术领域,公开了一种用于反应堆内的金属材料辐照系统。该系统主要包括辐照装置、工艺管、气体保护系统及加热控制装置,其中辐照装置位于工艺管内底部,其包括封装套管、样品套管、芯轴、底座和压盖;工艺管内充有氩气并密封封装;辐照标准试样位于辐照装置内的样品套管内。该系统具有能够放置多个标准试样、温度能够精确调节且能满足标准试样温度一致的特点。

    冲击试样断口照相装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103900500A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410112825.2

    申请日:2014-03-25

    IPC分类号: G01B11/28 G01B11/24

    摘要: 本发明涉及一种摄影测量装置。为解决现有采用胶片式相机进行断口韧性断裂面积百分比测量的方法不适于放射性冲击试样的测量等不足,本发明提供了一种冲击试样断口照相装置。该装置包括步进电机控制系统、相机控制及数码图像采集系统、步进电机、工业数码相机、连续变倍放大镜头、相机升降平台、环形LED视觉光源、拉杆、冲击试样卡座、卡座轨道。本发明的照相装置适于冲击试样断口韧性断裂面积百分比的测量,测量数据易于保存;测量过程中能够直接确定断口形貌的拍摄质量,成像不清晰时可以直接进行调整;冲击试样断口韧性断裂面积百分比的测量精度和数据的准确性好;使用时操作较为简单,能够实现放射性剂量较大的冲击试样的远距离测量。

    对开式试验堆辐照装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102890972A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210372083.8

    申请日:2012-09-29

    IPC分类号: G21C23/00

    摘要: 本发明涉及对开式试验堆辐照装置,其特征在于,包括辐照管和与辐照管连接的温度控制系统,辐照管包括外套筒(1)和设在外套筒(1)中的用于承载辐照样品内套筒(2),外套筒(1)由两个半圆柱形筒体对接而成;温度控制系统包括伸入辐照样品内部的温度探头(6)和设在内套筒(2)、外套筒(1)的筒体之间的加热层(3)以及外置的加热控温设备,温度探头(6)与加热控温设备连接,加热控温设备与加热层(3)连接。本发明提供对开式试验堆辐照装置结构简单,便于安装拆解,可多次使用;此外,安全可靠,能为试验提供均匀的温度场,且感生放射性小。

    耐火纤维布高温拉伸测试方法及专用加热设备

    公开(公告)号:CN102879279A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210396251.7

    申请日:2012-10-18

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/02

    摘要: 本发明涉及耐火纤维布高温拉伸测试方法,包括以下步骤:(Ⅰ)按测试要求取试样,在试样两端的端头涂覆强化韧性的涂料;(Ⅱ)待涂料凝结后,使用夹具将试样的两端固定在拉伸试验机中;(Ⅲ)采用接触式加热的方式均匀加热试样的待拉伸段,待达到测试温度时,启动拉伸试验机匀速牵引试样的两端,直至试样载荷符合测试要求,停止拉伸,记录试验数据;(Ⅳ)针对同一被测样品,重复步骤(Ⅰ)-(Ⅲ),处理有效的实验数据。本发明还提供了能实现上述方法的专用加热设备。本发明采用接触式加热的方法仅加热试样的待拉伸段,不但可以精确控制试样的待拉伸段的温度,而且不对试样端头进行加热,避免涂覆在试样端头的强化韧性涂料的在高温下失效。

    预测反应堆压力容器辐照脆化程度的方法

    公开(公告)号:CN115019986A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210598591.1

    申请日:2022-05-30

    摘要: 本发明的实施例提供一种预测反应堆压力容器辐照脆化程度的方法,所述辐照脆化程度与中子注量相关,所述方法包括:构建与中子注量相关的数学模型;根据所述数学模型预测所述辐照脆化程度;其中,所述数学模型中包括以指数函数为基本构型的单调递增的复合函数和以幂函数为基本构型的单调递增的复合函数。通过构建数学模型,并在数学模型中加入以指数函数为基本构型的单调递增的复合函数和以幂函数为基本构型的单调递增的复合函数,使得在高中子注量下,也能较为准确地预测反应堆压力容器的辐照脆化程度。

    耐火纤维布高温拉伸测试方法及专用加热设备

    公开(公告)号:CN102879279B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201210396251.7

    申请日:2012-10-18

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/02

    摘要: 本发明涉及耐火纤维布高温拉伸测试方法,包括以下步骤:(Ⅰ)按测试要求取试样,在试样两端的端头涂覆强化韧性的涂料;(Ⅱ)待涂料凝结后,使用夹具将试样的两端固定在拉伸试验机中;(Ⅲ)采用接触式加热的方式均匀加热试样的待拉伸段,待达到测试温度时,启动拉伸试验机匀速牵引试样的两端,直至试样载荷符合测试要求,停止拉伸,记录试验数据;(Ⅳ)针对同一被测样品,重复步骤(Ⅰ)-(Ⅲ),处理有效的实验数据。本发明还提供了能实现上述方法的专用加热设备。本发明采用接触式加热的方法仅加热试样的待拉伸段,不但可以精确控制试样的待拉伸段的温度,而且不对试样端头进行加热,避免涂覆在试样端头的强化韧性涂料的在高温下失效。