一种提升聚变堆氚增值率的方法及装置

    公开(公告)号:CN113851231B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202110981180.6

    申请日:2021-08-25

    IPC分类号: G21B1/11 G21B1/13 G21B1/17

    摘要: 本发明公开一种提升聚变堆氚增值率的方法及装置。所述方法包括获取聚变堆偏滤器几何位形、真空室及包层界面、偏滤器遥操作维护策略、偏滤器材料路线图、偏滤器载荷输入;确定偏滤器基本结构模型;所述偏滤器基本结构在部件满足结构强度的前提下,弱化偏滤器中子屏蔽的能力,确定靶板部件结构模型;确定混合偏滤器包层最终结构模型,包括取消安装在偏滤器和真空室之间的屏蔽块;确定氚增值率提升数量。所述装置,包括:底部包层、外靶板部件、Dome部件和内靶板部件;所述外靶板部件、Dome部件、内靶板部件直接与底部包层连接。本发明包层产氚区域扩大,经过数值模拟评估,预计能提升至少0.04的氚增值率,这可以弥补加热和诊断系统对包层开孔带来的影响。

    一种托卡马克磁场最外闭合磁面的建模方法

    公开(公告)号:CN115510768B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211458248.3

    申请日:2022-11-21

    IPC分类号: G06F30/27

    摘要: 本发明公开了一种托卡马克磁场最外闭合磁面的建模方法,该方法基于一维移动窗口自注意力机制的机器学习模型,可以进行离线和在线的托卡马克磁场最外闭合磁面建模。该一维移动窗口自注意力机制机器学习模型至少包括相对位置编码层,一维移动窗口自注意力计算层,基于一维卷积神经网络的嵌入层。本发明实现了离线的超长时间序列的整个托卡马克放电过程的磁场最外闭合磁面预测和在线的一步提前的托卡马克磁场最外闭合磁面预测。本发明可以与实验提案系统耦合进行托卡马克实验提案设计,供托卡马克实验提案人员检查提案的有效性和合理性。本发明同时也可用于辅助托卡马克的高精度磁场实时控制。

    一种提升聚变堆氚增值率的方法及装置

    公开(公告)号:CN113851231A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110981180.6

    申请日:2021-08-25

    IPC分类号: G21B1/11 G21B1/13 G21B1/17

    摘要: 本发明公开一种提升聚变堆氚增值率的方法及装置。所述方法包括获取聚变堆偏滤器几何位形、真空室及包层界面、偏滤器遥操作维护策略、偏滤器材料路线图、偏滤器载荷输入;确定偏滤器基本结构模型;所述偏滤器基本结构在部件满足结构强度的前提下,弱化偏滤器中子屏蔽的能力,确定靶板部件结构模型;确定混合偏滤器包层最终结构模型,包括取消安装在偏滤器和真空室之间的屏蔽块;确定氚增值率提升数量。所述装置,包括:底部包层、外靶板部件、Dome部件和内靶板部件;所述外靶板部件、Dome部件、内靶板部件直接与底部包层连接。本发明包层产氚区域扩大,经过数值模拟评估,预计能提升至少0.04的氚增值率,这可以弥补加热和诊断系统对包层开孔带来的影响。

    一种用于提高机械强度的高温超导线材制备方法

    公开(公告)号:CN113724941A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111003574.0

    申请日:2021-08-30

    摘要: 本发明公开了一种用于提高机械强度的高温超导线材制备方法,包括如下步骤:步骤(a)预包绕成型步骤,用于制备紧密螺旋包绕预成型铝青铜包带;步骤(b)退火步骤,用于消除铝青铜包带在螺旋绕制过程中产生的应力和张力;步骤(c)制备步骤,用于制备含预成型铝青铜包带的Bi‑2212超导线;步骤(d)热处理成相步骤,用于制备具有超导性能的高强度Bi‑2212超导线。本发明采用预先成型退火去应力后的铝青铜包带可以克服包带绕制Bi‑2212过程中因张力问题而造成支撑失效的问题。采用先包绕后Bi‑2212热处理成相的工艺流程可以有效的解决Bi‑2212超导线对应力应变敏感而造成的性能退化问题。本发明制备工艺实现简单,可以应用于未来机械性能加强型Bi‑2212超导线制备。

    无损检测装置及无损检测方法

    公开(公告)号:CN111537606B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010361435.4

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/24 G01N27/72

    摘要: 本发明的实施例涉及无损检测装置及无损检测方法。其中,一种无损检测装置包括:激励部件、采集部件和探头,所述激励部件连接至所述探头,并向所述探头提供能量;所述探头向待检测工件发射第一信号并接收与所述第一信号相对应的第二信号;所述采集部件连接至所述探头,并从所述探头采集所述第一信号和所述第二信号;其中,所述无损检测装置还包括探头外围组件,所述探头外围组件包围所述探头,从而在所述探头的外围形成使得所述探头与外部环境隔绝的第一空间。根据本发明的实施例,能够实现适用于低温环境的简单易行的无损检测,例如对超导磁体的无损检测。

    一种具有阻氚功能的聚变堆偏滤器部件

    公开(公告)号:CN109979609B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910192029.7

    申请日:2019-03-14

    IPC分类号: G21B1/13

    摘要: 本发明公开了一种具有阻氚功能的聚变堆偏滤器部件,包括有多个钨瓦块、适配层、冷却流道管,各钨瓦块并排放置且中部均开有同轴、同直径的通孔,相邻钨瓦块之间设有阻氚部件,通孔内壁上固定有适配层,所述冷却流道管穿入各钨瓦块的适配层中,冷却剂从所述冷却流道管中通过。本发明制造过程不需要大幅改变原有制造工艺,可有效控制成本。通过本发明提出的阻氚结构的实施,偏滤器运行时可以在承受~10MW/m2稳态热流以及~1024m‑2s‑1稳态粒子流的同时兼具防氚渗透功能,减少放射性同位素氚进入冷却剂,缓解聚变堆氚水后处理的负荷,增加安全性;同时加速聚变堆氚循环过程,有望减小氚工厂规模,提升聚变堆的经济性。

    一种Bi-2212超导线封头制作方法

    公开(公告)号:CN110828056B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911087596.2

    申请日:2019-11-08

    IPC分类号: H01B12/00

    摘要: 本发明公开了一种Bi‑2212超导线封头制作方法,包括以下步骤:(1)、制备矩形银基合金薄片;(2)、银基合金薄片中开出一道缝隙;(3)、将Bi‑2212超导线端头放置于银基合金薄片上;(4)、将银基合金薄片沿宽边方向卷起,使银基合金薄片完全包裹Bi‑2212超导线端头;(5)、将包裹有银基合金薄片的Bi‑2212超导线端头压紧;(6)、加热缝隙另一侧未包裹Bi‑2212超导线端头的银基合金薄片,融化后形成封头;(7)、加热银基合金薄片与Bi‑2212超导线端头结合位置。本发明解决了Bi‑2212超导线端头无法密封的问题。

    一种磁共振超导磁体升降场装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111585462A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010446170.8

    申请日:2020-05-25

    摘要: 本发明公开了一种磁共振超导磁体升降场装置,包括:包括第一变换器单元,第二变换器单元、第三变换器单元;以及超导磁体负载;第一变换器单元为双向AC/DC变换器单元,第二变换器单元为隔离型双向DC/DC变换器单元,第三变换器单元为H桥。本发明可完成电网向磁共振超导磁体正向传输能量,超导磁体向电网反向回馈能量以及超导磁体励磁完成后可靠的切入超导开关。本发明第二变换器单元采用高频变压器完成电气隔离,省去了第一变换器的工频变压器,大大减小电源整机体积;第三变换器不仅实现了励磁退磁过程中输出电压极性切换,且励磁完成后超导磁体电流在第三变换器开关管和超导磁体中流动,提高后续超导磁体闭环的可靠性。

    一种大型D形Nb3Sn超导线圈热处理装备

    公开(公告)号:CN111519005A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010287917.X

    申请日:2020-04-14

    摘要: 本发明公开了一种大型D形Nb3Sn超导线圈热处理装备,包括有D形炉壳、保温层、D形加热室、D形环腔均温辐射屏、保护气体循环导流系统和气体管路等。该热处理装备是针对D形超导线圈设计的专用热处理设备,同时可用于其他D形工件的热处理。保护气体循环导流系统的设计一方面可将超导线圈热处理温度均匀性提高至±3℃,另一方面保证了超导线圈的清洁度。本发明优点在于,热处理装备采用冗余设计的思想,提高了超导线圈热处理的安全性和可靠性。采用保护气体循环导流的热处理方式,提高超导线圈的热处理温度均匀性的同时也可降低设备的建造成本。本系统适用于热处理长22m,宽15m的大型D形超导线圈,满足大型D形Nb3Sn超导线圈热处理技术要求,提高Nb3Sn超导线圈的超导性能。

    一种应用于CICC的高温超导ReBCO线缆结构制作方法

    公开(公告)号:CN110060815A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910317378.7

    申请日:2019-04-19

    IPC分类号: H01B12/02

    摘要: 本发明公开了一种应用于CICC的高温超导ReBCO线缆结构制作方法,采用叠加的ReBCO超导带材、铜/铝填充带、铜包带以及螺旋的超导带材一起组成一个圆形超导线结构,其既能够满足大型磁体的高临界电流、高载流密度要求,又具有良好的机械特性与磁体制造过程中的弯曲等变形需求,更重要的是相较国际上已有的ReBCO CICC超导缆设计,本发明把工程临界电流密度提高了20%以上(对于小型ReBCO CICC超导缆,工程临界电流密度最大提升可超过目前国际上已研制的超导缆的一倍),从而解决ReBCO超导带材在CICC型超导电缆应用过程中遇到的电缆绞制难题,并进一步降低二代高温超导体在大型导体应用上的成本。