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公开(公告)号:CN107044895B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201710095570.7
申请日:2017-02-22
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
摘要: 本发明涉及乏燃料格架与组件地震试验中碰撞力测试装置、方法,以及调整、安装精度检查装置。乏燃料贮存格架是核燃料循环中的核心设备,在地震时乏燃料组件与格架之间发生复杂的碰撞,需要通过试验验证。试验的重点、难点是动态碰撞力的测量。测试条件苛刻、边界条件复杂,测试装置的形式、刚度、安装精度对试验结果影响较大,目前无相关资料和经验借鉴。为此创新了测试方法、测量装置和配套的调整、检查装置。该装置主要思想是在主要的可能碰撞点开孔、安装力传感器短梁,将碰撞力直接传导到两只力传感器上,碰撞力为两只力传感器的合力,整体装置的刚度、边界条件与原结构一致。并设计了用于调整、检查安装间隙的装置。
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公开(公告)号:CN113654751B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110960174.2
申请日:2021-08-20
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01M7/04
摘要: 本发明提供了一种足尺燃料组件的抗震试验方法,涉及核试验设备技术领域,解决了无相应试验台架以对足尺燃料组件的抗震性能进行试验的技术问题。该足尺燃料组件的抗震试验方法包括燃料组件通过抗震试验台架固定到地震模拟振动台上、注水模拟工作状态并进行测试;该抗震试验台架,包括盛有水的水箱、放置在水箱内用于固定燃料组件的内部框架、设置在水箱顶部以对燃料组件压紧的预紧机构、以及设置在水箱上与内部框架顶紧以进行限位的稳框组件;水箱安装在地震模拟振动台上,还包括放置在燃料组件、水箱和/或内部框架上的检测元件。本发明用于燃料组件的抗震试验,是一次由无到有的过程,能对燃料组件进行足尺寸抗震试验。
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公开(公告)号:CN114974626A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210401753.8
申请日:2022-04-18
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供了一种燃料组件格架等效碰撞试验方法及试验装置,涉及燃料组件测试设备技术领域,解决了燃料组件格架等效碰撞试验方法并非测试实际工况碰撞特性的技术问题。该燃料组件格架等效碰撞试验装置,包括模拟堆芯围板内框架、外水箱组件、加载装置和测试元件,燃料组件放置在模拟堆芯围板内框架中;模拟堆芯围板内框架放置在外水箱组件内;外水箱组件和模拟堆芯围板内框架之间及模拟堆芯围板内框架内部充满流体介质;加载装置穿过外水箱组件和模拟堆芯围板内框架后与燃料组件的格架传动连接;测试元件安装在模拟堆芯围板内框架上,用以对燃料组件格架碰撞物理量进行测量。本发明用于燃料组件格架实际工况碰撞特性测试。
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公开(公告)号:CN113654751A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110960174.2
申请日:2021-08-20
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01M7/04
摘要: 本发明提供了一种足尺燃料组件抗震试验方法及抗震试验台架,涉及核试验设备技术领域,解决了无相应试验台架以对足尺燃料组件的抗震性能进行试验的技术问题。该足尺燃料组件抗震试验方法包括燃料组件通过抗震试验台架固定到地震模拟振动台上、注水模拟工作状态并进行测试;该抗震试验台架,包括盛有水的水箱、放置在水箱内用于固定燃料组件的内部框架、设置在水箱顶部以对燃料组件压紧的预紧机构、以及设置在水箱上与内部框架顶紧以进行限位的稳框组件;水箱安装在地震模拟振动台上,还包括放置在燃料组件、水箱和/或内部框架上的检测元件。本发明用于燃料组件的抗震试验,是一次由无到有的过程,能对燃料组件进行足尺寸抗震试验。
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公开(公告)号:CN107044895A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710095570.7
申请日:2017-02-22
申请人: 中国水利水电科学研究院
CPC分类号: G01L5/0052 , G01B11/14 , G01L1/16
摘要: 本发明涉及乏燃料格架与组件地震试验中碰撞力测试装置、方法,以及调整、安装精度检查装置。乏燃料贮存格架是核燃料循环中的核心设备,在地震时乏燃料组件与格架之间发生复杂的碰撞,需要通过试验验证。试验的重点、难点是动态碰撞力的测量。测试条件苛刻、边界条件复杂,测试装置的形式、刚度、安装精度对试验结果影响较大,目前无相关资料和经验借鉴。为此创新了测试方法、测量装置和配套的调整、检查装置。该装置主要思想是在主要的可能碰撞点开孔、安装力传感器短梁,将碰撞力直接传导到两只力传感器上,碰撞力为两只力传感器的合力,整体装置的刚度、边界条件与原结构一致。并设计了用于调整、检查安装间隙的装置。
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公开(公告)号:CN117688291A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311700480.8
申请日:2023-12-12
申请人: 国网新源集团有限公司 , 重庆蟠龙抽水蓄能电站有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F17/18 , G06F17/14 , G06F18/10 , G16H50/30 , G06F123/02
摘要: 本发明实施例公开了一种水电站厂房的振动舒适度测评方法,其中,方法包括:获取水电站厂房的待测评区域,并测量所述待测评区域的振动加速度时程数据;对所述时程数据进行傅里叶变换,得到振动加速度的频谱数据,其中,所述频谱数据覆盖水电站人体振动影响舒适度和噪声振动影响舒适度的频率范围;对所述频谱数据中各N倍频程区间内的频谱能量进行积分,并通过能量积分对时程数据量的平均,得到各N倍频程区间内时程数据的加速度均方根;根据工作时长与设定时长的比值,对各加速度均方根进行时间计权,以体现工作时长对人体健康的影响;将各时间计权后的加速度均方根与各N倍频程区间的限值作比较,得到各N倍频程区间的测评结果。
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公开(公告)号:CN113899303A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111335340.6
申请日:2021-11-11
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 安徽金寨抽水蓄能有限公司
发明人: 许亮华 , 罗国虎 , 李春雷 , 王海波 , 王少华 , 曾新翔 , 高建勇 , 任绍成 , 李金伟 , 姜明利 , 王熙 , 瞿洁 , 倪马兵 , 赵文俊 , 李红涛 , 王雄飞 , 孙铭君 , 刘扬
摘要: 本发明公开了一种结构微裂缝动态位移的高精度测量装置及方法,其通过将拱形弹性基座跨设在微裂缝开裂预计位置上方,并在拱形弹性基座顶部的弧形内壁和弧形外壁上分别对应贴附设置第一应变片和第二应变片,从而将结构表面微裂缝的张合产生的横向动态位移变化转化为拱形弹性基座顶部上下表面的弯曲应变变化,通过第一应变片和第二应变片分别作为半桥电阻与应变测量模块电性连接组成半桥测量电路,测量得到第一应变片和第二应变片的弯曲应变变化,即拱形弹性基座顶部的弯曲应变变化,基于拱形弹性基座的端部位移变化与其弯曲应变变化呈线性关系,确定拱形弹性基座的端部位移变化,即测量得到微裂缝动态位移变化。
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公开(公告)号:CN113008664A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110261400.8
申请日:2021-03-10
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供一种试验装置,用于对全级配混凝土试件进行单轴拉‑压循环试验,包括固定组件和施力组件,固定组件包括固定件和固定底座,固定件和固定底座分别固定在混凝土试件的轴向的相对两侧,施力组件与固定件的顶面相抵;施力组件朝向混凝土试件方向移动,对混凝土试件进行轴向压缩,或,施力组件远离混凝土试件方向移动时,施力组件可同步带动固定件移动对混凝土试件进行轴向拉伸。本发明提供的试验装置,可实现全级配混凝土的拉‑压试验,能够模拟大坝全级配混凝土在地震作用下承受的拉压循环作用,对研究大坝全级配混凝土在地震荷载作用下的真实性能具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113008664B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110261400.8
申请日:2021-03-10
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供一种试验装置,用于对全级配混凝土试件进行单轴拉‑压循环试验,包括固定组件和施力组件,固定组件包括固定件和固定底座,固定件和固定底座分别固定在混凝土试件的轴向的相对两侧,施力组件与固定件的顶面相抵;施力组件朝向混凝土试件方向移动,对混凝土试件进行轴向压缩,或,施力组件远离混凝土试件方向移动时,施力组件可同步带动固定件移动对混凝土试件进行轴向拉伸。本发明提供的试验装置,可实现全级配混凝土的拉‑压试验,能够模拟大坝全级配混凝土在地震作用下承受的拉压循环作用,对研究大坝全级配混凝土在地震荷载作用下的真实性能具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111721399A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010607111.4
申请日:2020-06-30
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01H11/06
摘要: 本发明提供了一种水工建筑结构振动测试系统包括:设置在水工建筑结构上的若干位置的振动监测传感器,测量水工建筑结构不同位置的振动/噪声信号;设置在机组上的若干部位的脉动压力传感器,测量机组运行过程中,机组内部不同部位的气压脉动信号;不同类型的信号调理模块,获取机组的机组运行信号,同时获取测量得到的振动/噪声信号和气压脉动信号,分别进行对应的预处理,将对应的预处理结果传输到多通道同步AD采集模块;多通道同步AD采集模块,将预处理结果进行模数转换,基于信号线传输到采集服务器。通过同步测试获得机组工况数据、振源变化特征以及水工建筑结构的振动和噪声,为解决振动和噪声问题提供依据,便于有效实现减震减噪。
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