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公开(公告)号:CN113571210B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110911109.0
申请日:2021-08-09
申请人: 中国科学院近代物理研究所 , 中广核研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种齿轮同步的定位装置及其使用方法,所述齿轮同步的定位装置包括:支撑座,燃料棒可转动地安装在所述支撑上;直线机构,包括安装在所述安装基础上的驱动件以及连接在所述驱动件上的活动件,所述驱动件用于驱动所述活动件沿所述燃料棒的长度方向直线移动;压紧块,所述压紧块固定在所述活动件上,所述压紧块被配置为通过随所述活动件的直线移动将绕丝缠绕并压紧在所述燃料棒上;驱动机构,安装在支撑座上,所述驱动机构被配置为用于驱动所述燃料棒转动。所述齿轮同步的定位装置能够将绕丝高精度和高效率地缠绕、同步固定在燃料棒的外表面上,并能实时检测绕丝的螺距,提高了缠绕精度、效率和成品率,加工的带绕丝燃料棒能够被用于准确分析燃料组件内部冷却剂的流动特性等。
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公开(公告)号:CN111986825A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010855449.1
申请日:2020-08-24
申请人: 中国科学院近代物理研究所
发明人: 朱彦雷 , 盛鑫 , 范大军 , 顾龙 , 刘璐 , 唐延泽 , 秦长平 , 范旭凯 , 彭天骥 , 王大伟 , 于锐 , 李金阳 , 张璐 , 田旺盛 , 姜韦 , 孟海燕 , 范德亮 , 李秀凌
IPC分类号: G21C17/022 , G21C17/10 , G21C17/00
摘要: 本发明提出一种格架固定的燃料棒束的可视化热工流体实验装置,包络流体入口段、格架棒束段和流体出口段。其中流体入口段和流体出口段为有机玻璃材质。格架棒束段由有机玻璃棒,位于上下两端的固定底座、定位格架和六方外套筒构成,其中固定底座和定位格架均为不锈钢材质,其他皆为有机玻璃材质。本发明能够可视化的对定位格架固定的燃料组件中的冷却剂流场分布特性进行实验研究,同时通过六方外套筒上布置的压力表接口对定位格架固定的燃料组件中的压力场分布特性进行试验研究,为格架固定的燃料组件的热工流体的搅混机理研究提供支持。
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公开(公告)号:CN109727682B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811472853.X
申请日:2018-12-04
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G21C3/33
摘要: 本公开提供了一种具有外部螺旋槽纹的定位装置(100),用于固定燃料棒(200)表面的定位绕丝(300),定位装置(100)为管状,且由多片管夹(101)组成,多片管夹(101)之间通过可拆装固定结构固定,定位装置(100)外表面设有螺旋槽纹(102),螺旋槽纹(102)宽度大于或等于定位绕丝(300)的宽度,螺旋槽纹(102)贯通定位装置(100),定位装置(100)内径等于燃料棒(200)外径。另一方面,本公开提供了一种具有外部螺旋槽纹的定位装置(100)的制作方法。再一方面,本公开还提供了一种具有外部螺旋槽纹的定位装置(100)的使用方法。通过本公开的定位装置及其制作方法和定位方法,可以得到具有精确定位绕丝螺距的燃料棒束。
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公开(公告)号:CN110600145A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910958005.8
申请日:2019-10-10
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明涉及一种铅基反应堆燃料组件的锁紧、解锁及抓取提升装置,包括下管座浮力锁紧机构、上管座自锁机构以及换料抓头机构;下管座浮力锁紧机构利用浮力使浮动滑筒上移将球锚推出下管座,嵌入到堆芯栅格板的锁紧槽内,使球锚以挡销的方式限制下管座与堆芯栅格板相互位移,从而将下管座锁紧在堆芯栅格板上;上管座自锁机构用于防止浮动滑筒下移造成的球锚脱锁;换料抓头机构用于解锁下管座浮力锁机结构和上管座自锁机构,同时也用于连接上管座提升燃料组件。本发明的三部分相互配合,可以共同完成在提料工况下使燃料组件轻松解锁,并将燃料组件提升至铅基反应堆堆芯外,在装料及运行工况下,将燃料组件牢固地锁紧在堆芯栅格板上。
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公开(公告)号:CN109727683A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811599315.7
申请日:2018-12-27
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G21C3/33
摘要: 本发明提供了一种具有内部螺旋槽纹的定位装置,用于将定位绕丝缠绕并固定至燃料棒表面,包括:定位块(100),其截面上设有通孔(101)及与通孔(101)相连通的等螺距的螺旋槽纹(102),通孔(101)及螺旋槽纹(102)贯通定位块(100)的长度方向,定位块(100)在长度方向的表面上还设有槽口(103),槽口(103)与通孔(101)连通。另一方面,本发明提供了一种该定位装置的使用方法。通过本公开的定位装置及其使用方法,可以得到具有精确定位绕丝螺距的燃料棒束。
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公开(公告)号:CN109727682A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811472853.X
申请日:2018-12-04
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G21C3/33
摘要: 本公开提供了一种具有外部螺旋槽纹的定位装置(100),用于固定燃料棒(200)表面的定位绕丝(300),定位装置(100)为管状,且由多片管夹(101)组成,多片管夹(101)之间通过可拆装固定结构固定,定位装置(100)外表面设有螺旋槽纹(102),螺旋槽纹(102)宽度大于或等于定位绕丝(300)的宽度,螺旋槽纹(102)贯通定位装置(100),定位装置(100)内径等于燃料棒(200)外径。另一方面,本公开提供了一种具有外部螺旋槽纹的定位装置(100)的制作方法。再一方面,本公开还提供了一种具有外部螺旋槽纹的定位装置(100)的使用方法。通过本公开的定位装置及其制作方法和定位方法,可以得到具有精确定位绕丝螺距的燃料棒束。
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公开(公告)号:CN109659042A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811616507.4
申请日:2018-12-27
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明提供了一种可视化燃料棒,其特征在于,包括:下端塞(1),燃料包壳(2),液柱(3),上端塞(4)以及定位绕丝(5),其中,液柱(3)设置于燃料包壳(2)内部,且液柱(3)与燃料包壳(2)的折射率偏差在1%的范围内,下端塞(1)和上端塞(4)分别与燃料包壳(2)的两端连接,以将液柱(3)密封于燃料包壳(2)内,定位绕丝(5)缠绕并固定于燃料包壳(2)的外表面。通过在燃料包壳(2)内部设置有与其折射率相同或相近的液体,可以满足光学测速设备对折射率匹配和透光性的要求,亦能满足机械强度的要求,本发明可用于研究燃料组件内部的速度场和压强场等。
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公开(公告)号:CN107154277A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710422285.1
申请日:2017-06-05
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G21C19/105 , G21C19/20
CPC分类号: G21C19/20 , G21C19/105
摘要: 本发明的实施例提供了一种用于加速器驱动次临界反应堆的换料系统和具有该换料系统的加速器驱动次临界反应堆。换料系统包括:安装在反应堆顶盖上且能够旋转的旋塞(2);换料机(1),换料机(1)包括旋杆(8),与旋杆(8)的下端连接的悬臂(7)以及与悬臂(7)的远离旋杆(8)的端部连接的换料抓头(6),旋杆(8)安装在旋塞(2)上且能够绕自身轴线旋转并且能够上下运动。根据本发明的实施例的换料系统结构简单、紧凑并且采用根据本发明的实施例的换料系统,换料操作更加简便。
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公开(公告)号:CN113241125B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110346030.8
申请日:2021-03-31
申请人: 中国科学院近代物理研究所
发明人: 孟海燕 , 顾龙 , 张璐 , 李金阳 , 于锐 , 姜韦 , 王大伟 , 彭天骥 , 唐延泽 , 田旺盛 , 范德亮 , 范旭凯 , 盛鑫 , 朱彦雷 , 刘璐 , 姚存峰 , 张宏鹏 , 李秀凌
IPC分类号: G16C10/00 , G06F30/25 , G01T3/00 , G06F111/08
摘要: 本发明属于中子能谱研究技术领域,涉及一种中子能谱通用型解谱方法、系统、电子设备和可读介质,包括以下步骤:S1根据实验参数判断中子实验类型,并将实验参数传输至步骤S4;S2根据实验参数判断是否需要进行活化截面制作,若需要则制作活化截面,若不需要则使用已知的活化截面,并将制作的活化截面或已知的活化截面传输至步骤S4;S3根据实验参数判断是否需要进行初始能谱计算,若需要则进行初始能谱计算,如不需要则使用已有的初始能谱,并将计算的初始能谱或已有的初始能谱传输至步骤S4;S4对S1‑S3中的数据进行整合和处理,完成对应实验方法解谱。其能够使用于所有的中子能谱测量实验,避免了实验方法不同造成无法完成解谱。
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公开(公告)号:CN113408147B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110799696.9
申请日:2021-07-15
申请人: 中国科学院近代物理研究所 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种反应堆燃料性能分析计算方法、系统、存储介质及设备,其包括:生成待分析燃料棒的时间序列,并将燃料棒的几何结构在轴向上切分为不同的轴向分段;在每个时间步内对待分析燃料棒进行全域计算,进行热力耦合分析;对热力耦合分析后的燃料棒的不同轴向分段进行局部计算,实现多物理场分析;多物理场包括燃料重构、组分重分布、裂变气体释放和肿胀、包壳腐蚀和芯包化学相互作用。本发明解决了以往程序在跨时间步下参数传递的滞后和程序计算的失真问题。本发明可以广泛在反应堆燃料元件性能分析领域中应用。
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