一种MOX组件自动压紧装置

    公开(公告)号:CN113865486B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202110982562.0

    申请日:2021-08-25

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/24

    摘要: 本发明公开一种MOX组件自动压紧装置,包括支撑机构、升降机构、压紧机构以及控制机构,所述升降机构设于所述支撑机构上,压紧机构安装在所述升降机构上,其包括上压板组件与弹性压紧组件,控制机构包括行程开关、顶轴与控制器,行程开关与控制器电连接,行程开关固设于上压板组件的底部,顶轴设置在弹性压紧组件上,升降机构向下运动带动压紧机构向下,弹性压紧组件与MOX组件的头端接触挤压,直到顶轴的上端触碰所述行程开关时,行程开关发送控制信号给所述控制器,从而控制升降机构停止运动,以使MOX组件处于合适的压力范围内。所述MOX组件自动压紧装置自动化程度高,能将MOX组件可靠的压紧并且固定。

    一种制备U3O8的方法及系统

    公开(公告)号:CN113336269B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110533922.9

    申请日:2021-05-17

    IPC分类号: C01G43/01

    摘要: 本发明公开一种制备U3O8的方法,包括以UF6为原料,将UF6加热气化后先进行水解反应,再将水解产物UO2F2粉末进行脱氟还原反应生成U3O8。本发明还公开一种制备U3O8的系统,包括原料容器、加热装置、转炉,原料容器用于盛装UF6原料;加热装置用于对原料容器加热,得到UF6气体;转炉包括水解反应室和还原反应室,水解反应室上设有第一蒸汽管线,以通入第一水蒸气,水解反应室与加热装置相连,用于接收UF6气体并使其与第一水解蒸汽进行水解反应,得到UO2F2粉末,还原反应室上设有第二蒸汽管线,以通入第二蒸汽,还原反应室与水解反应室相连,用于接收UO2F2粉末并使其与第二水蒸气进行脱氟还原反应,生成U3O8。本发明可实现UF6干法转化U3O8,且工艺简单,成本低,产能大。

    一种MOX组件外形测量装置

    公开(公告)号:CN113358034B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202110574095.8

    申请日:2021-05-25

    摘要: 本发明公开一种MOX组件外形测量装置,包括测量机构与支撑机构,所述支撑机构用于固定MOX组件,所述测量机构包括基板、面测量组件和棱线测量组件,棱线测量组件为多个,均设于基板上,包括棱线长度测微计、第一测量气缸和第一测量底座,并处于与MOX组件的棱线对应的位置,面测量组件设于基板上,用于测量所述MOX组件的各个表面在不同高度位置的检测数据。该MOX组件外形测量装置测量精度高、测量结果准确、无需人工测量。

    一种MOX组件氦找漏系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115493767A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211253326.6

    申请日:2022-10-13

    IPC分类号: G01M3/20

    摘要: 本发明公开了一种MOX组件氦找漏系统,包括:密封装置,包括密封容器,密封容器用于盛放MOX组件;真空装置,与密封容器连接,真空装置用于对密封容器抽真空,使得密封容器内形成真空状态;检漏装置,与密封容器连接,检漏装置用于检测MOX组件漏出的氦气。采用该MOX组件氦找漏系统,实现对MOX组件密封性高效、精确的自动化检测,满足连续、可靠、自动化生产的需要,通过设置密封容器实现MOX组件的自动取放;通过设置真空装置并与密封容器建立可靠的连接,为测量提供一个高真空环境;通过设置检漏装置,以快速、高效、准确地测量氦气泄漏率即MOX组件的密封性,为保证MOX组件进入反应堆及在反应堆的安全运行提供可靠依据。

    一种芯块储存机构及芯块转运装置

    公开(公告)号:CN114171221A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111313725.2

    申请日:2021-11-08

    IPC分类号: G21C19/07 G21C19/18

    摘要: 本发明公开一种芯块储存机构及包括该芯块储存机构的芯块转运装置。芯块储存机构包括料盘组件、盖板组件、挡板开启组件,料盘组件包括料盘和挡板,料盘采用叠放的多个,每相邻两个料盘之间放置一个挡板,用于避免芯块从料盘的凹槽内脱落,盖板组件包括顶板与支板单元,顶板盖设在料盘组件上,支板单元固定安装在顶板的上方,挡板开启组件包括挡板轴、弹簧和动力单元,各挡板依次套设在挡板轴上,挡板轴与支板单元连接,弹簧套设在挡板轴上,且位于支板单元与顶板之间,动力单元用于驱动挡板轴向上运动,以使顶板与料盘上的凹槽脱离,且在动力单元撤销驱动力后,弹簧能够带动挡板复位。所述芯块储存机构在转运过程中能有效地防止芯块洒落。

    一种燃料棒端塞焊接装置

    公开(公告)号:CN114083089A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111454807.9

    申请日:2021-12-01

    摘要: 本发明公开一种燃料棒端塞焊接装置,包括旋转夹持组件、焊接组件、以及监测组件,所述旋转夹持组件包括旋转座、气动卡盘以及驱动单元,所述旋转座上开设有第一通孔,所述气动卡盘开设有第二通孔,所述第一通孔与所述第二通孔相互连通,所述第二通孔内设有卡爪,所述卡爪用于夹紧所述包壳管,所述焊接组件包括焊接箱,所述焊接箱的侧壁上设有定位孔,所述定位孔与所述第二通孔相对齐,所述监测组件用于监测焊接箱的内部,从而保证包壳管与环缝之间的环缝与焊接位置对齐。所述燃料棒端塞焊接装置能够使得包壳管与端塞的环缝与焊接位置精准对齐。

    一种MOX组件外形测量装置

    公开(公告)号:CN113358034A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110574095.8

    申请日:2021-05-25

    摘要: 本发明公开一种MOX组件外形测量装置,包括测量机构与支撑机构,所述支撑机构用于固定MOX组件,所述测量机构包括基板、面测量组件和棱线测量组件,棱线测量组件为多个,均设于基板上,包括棱线长度测微计、第一测量气缸和第一测量底座,并处于与MOX组件的棱线对应的位置,面测量组件设于基板上,用于测量所述MOX组件的各个表面在不同高度位置的检测数据。该MOX组件外形测量装置测量精度高、测量结果准确、无需人工测量。

    一种抓取装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111153198B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010053553.9

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: B65G47/90

    摘要: 本发明提供一种抓取装置,其包括:支撑板及设置在支撑板底部四周的多个爪手,各个爪手围成的区域略大于待转运件的外形尺寸,每个爪手包括可转动挡片;其中,当支撑板向待转运件的方向下降至触碰底板时,在支撑板压力作用下各个爪手的挡片向内旋转至抓取位置以抓取待转运件;当待转运件被运输至预设位置上方后,支撑板向所述预设位置的方向下降至触碰底板时,在支撑板压力作用下各个爪手的挡片向外旋转至松开位置以松开待转运件。本发明所述抓取装置中,各个爪手仅依靠支撑板的重力或推力实现抓取和松开操作,不需要配置动力执行部件,也就不需要频繁检修,更适用于箱室内或其他不方便检修的场合使用,且可靠性高,使用寿命长。

    一种核燃料组件的夹持装置和生产系统

    公开(公告)号:CN113091666A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110281800.5

    申请日:2021-03-16

    IPC分类号: G01B21/00

    摘要: 本发明公开了一种核燃料组件的夹持装置以及生产系统,所述夹持装置包括支撑机构和夹紧机构,所述支撑机构用于支撑所述夹紧机构,所述夹紧机构包括螺纹盘(5)、夹持组件和第一运动单元,所述螺纹盘的中部开有通孔,核燃料组件穿过所述通孔,夹持组件设置在所述螺纹盘上并与螺纹盘螺纹连接,用于夹持所述核燃料组件,所述第一运动单元用于带动所述螺纹盘转动,进而带动夹持组件向通孔移动或远离通孔,以用于夹持/脱离所述核燃料组件。该装置能够可靠地夹紧及固定核燃料组件。

    一种将固态六氟化铀转化为气态六氟化铀的装置

    公开(公告)号:CN109499089A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811285646.3

    申请日:2018-10-31

    IPC分类号: B01D7/00

    摘要: 本发明提供一种将固态六氟化铀转化为气态六氟化铀的装置,其中,收供料容器包括中空的容器本体和设置于其内的六氟化铀罐,六氟化铀罐分别与收料通道和供料通道连接;冷却装置用于将六氟化铀罐内部温度降至第一预设温度,然后控制装置用于使收料通道导通以接收固态六氟化铀来料;加热装置用于将六氟化铀罐内部温度升至第二预设温度以使六氟化铀罐内部的固态六氟化铀气化,然后控制装置用于使供料通道导通以向外提供气态六氟化铀。本发明通过冷却装置、加热装置、六氟化铀罐和控制装置相配合,完成了从1L六氟化铀容器冷却状态下收料到对外提供气态六氟化铀,实现了将复杂冗长的工艺线缩短在一个设备内完成的操作,可操作性好。