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公开(公告)号:CN116263322A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111526665.2
申请日:2021-12-14
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明属于管道热位移激光测量参照板装置,具体涉及一种管道热位移测量挡板装置。包括测量挡板、紧定螺钉、连接块、双头连接螺杆以及底座;所述的测量挡板通过紧定螺钉固定在连接块上,连接块通过双头连接螺杆连接在底座上。其优点是:热位移激光测量挡板装置通过底座上的楔形槽以及两个卡箍穿孔实现了测量挡板与管道的可靠接触和固定,通过测量挡板在连接块矩形槽中的自由滑动,实现了挡板测量范围的大幅调整,通过上下两个锁紧螺母的配合,实现了挡板测量角度的无极调节,通过上述手段,使本发明无论面对什么样的测试对象,都能保证测量挡板真实反映管道真实热位移,同时上述手段保证了测量挡板与激光束保持垂直,从而保证了测量精度。
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公开(公告)号:CN116263362A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111526493.9
申请日:2021-12-14
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01L5/00 , G01M13/003 , G01M10/00
Abstract: 本发明属于阀门激振力测量领域,具体涉及一种基于动刚度的阀门激振力测量方法。包括如下步骤:选择一个阀门作为测量对象,然后将待测阀门与其它阀门进行解耦;在弹性元件上下平面用螺栓各连接一个加速度传感器,将信号线通过侧面小孔引出来;将该弹性元件连接在阀门下方,然后将加速度传感器引线与数据采集仪连接,再将采集仪与电脑连接;启动阀门,通过数据采集仪读取两个加速度传感器频域上的数据,然后计算出阀门激振力。本发明的有益效果在于:该方法解决了阀门激振力难以测量的问题,对于其他同类情况也适用,但该方法属于间接测量方法,测量误差相比直接测量要大。
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公开(公告)号:CN119985176A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311507104.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所
Abstract: 本发明属于传热管微动磨损技术领域,具体涉及一种传热管微动磨损试验装置。驱动电机水平固定在底板上,传动轴固定在驱动电机上;支座支撑件的上下两部分与传动轴保持同心并固定;传热管定位件与传热管进行同心定位,一起固定在传热管支座上;传热管支座固定在支座支撑件上;防振条固定在防振条支座上;螺杆支座固定在底板上,滑块放置在螺杆支座的轨道上;滑块前后有2个孔,一个通孔连接螺杆,另一个螺纹孔连接弹簧杆,防振条支撑座安装在弹簧杆上,螺杆用轴承固定在螺杆支座上,手轮固定在螺杆上,弹簧杆与传动轴相互垂直。能够准确地模拟传热管与防振条在不同机械参数下的运动,有效解决不同规格传热管的微动磨损试验问题。
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公开(公告)号:CN119939877A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411844692.8
申请日:2024-12-16
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/14 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明具体涉及一种基于振动速度的核电厂多跨小支管疲劳评价模型,包括:对于核电厂多跨小支管,选取其中一跨小支管,求解小支管振动位移解;分别将小支管振动位移解沿管长求二阶导和对时间求一阶导,分别得到小支管挠曲线曲率函数和小支管速度解;结合小支管振动特征方程建立小支管速度解和挠曲线曲率函数的关系;根据材料力学理论,建立小支管截面应力和速度解的关系;结合小支管的材料S‑N曲线、速度解和挠曲线曲率函数的关系以及截面应力和速度解的关系,得到小支管疲劳极限的振动速度限值。本发明的核电厂多跨小支管疲劳评价模型更贴近实际状态下的核电厂小支管,为核电厂小支管疲劳评价提供了支撑。
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公开(公告)号:CN119780223A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411886253.3
申请日:2024-12-20
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于缺陷识别领域,具体涉及一种核电厂小支管焊缝缺陷识别系统及方法,该系统包括:加速度测量系统、控制采集处理系统、脉冲激振系统;加速度测量系统安装于小支管焊缝上,加速度测量系统、脉冲激振系统分别与控制采集处理系统连接;脉冲激振系统对小支管焊缝施加激励,控制采集处理系统采集加速度测量系统的测量数据和脉冲激振系统施加的激励数据,对测量数据和激励数据进行分析计算,获得频响函数。本发明通过获取不同激励下的小支管频响函数差值识别小支管焊缝缺陷识,识别快速、有效,弥补了人工巡检目视检查精度不足的缺陷。
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公开(公告)号:CN118398094A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410412539.1
申请日:2024-04-08
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/04 , G06F113/14
Abstract: 本发明提供了一种690合金传热管腐蚀磨损的寿命评估模型构建方法,用来构建寿命评估模型,该模型考虑到腐蚀参数对传热管磨损的影响,通过对Archard模型进行修正,并开展特定范围内腐蚀参数和机械参数传热管磨损正交试验积累样本数据,采用多元线性回归的方式拟合得到关键修正系数,使其能够较为准确地预测核电厂蒸汽发生器690合金传热管的磨损寿命。
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公开(公告)号:CN117308763A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311247467.1
申请日:2023-09-25
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于应变监测技术领域,具体涉及一种高温管道应变监测系统与方法。包括应变采集模块、温度采集模块、数据采集器和上位机,所述的应变采集模块包括三个测量应变元件,一个应变补偿元件,所述的温度采集模块包含一个温度测量元件,应变采集模块、温度采集模块分别采集应变数据与温度数据,通过串口总线上传至上位机进行数据存储与数据实时显示,采用焊接方式将三个测量应变元件与一个应变补偿元件、一个温度测量元件固定在高温管道上。其优点是:采用焊接式方法能够有效避免高温环境下粘贴胶水固定方法的不足。同时为降低应变计焊接过程中内部残余应力对测量结果的影响,采用双恒流源技术对数据进行初始化,提高应变数据测量的准确性。
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公开(公告)号:CN119755540A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411886255.2
申请日:2024-12-20
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: F17D5/02
Abstract: 本发明属于核电厂承压管道状态监测领域,具体涉及一种承压管道状态监测的光纤传感器封装胶带及其检测方法,该光纤传感器封装胶带包括:PI光纤、高温胶带;一段PI光纤以多个“S弯”的形式固定在单面高温胶带上,胶带上固定的PI光纤的一端接有ERE尾端反射消除器,用于保证信号稳定性,另一端接有光纤法兰,用于接入光源。本发明光纤传感器装胶带大大简化了光纤安装布置流程,并且能够有效提高检测可靠性和精度。
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公开(公告)号:CN117852253A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311701918.4
申请日:2023-12-12
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F113/14 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于690合金传热管微动磨损技术领域,具体涉及一种腐蚀环境下690合金传热管微动磨损的寿命评估模型。首先进行腐蚀环境下的690合金传热管微动磨损试验,获取传热管的磨损体积;然后对磨损体积进行分析,找出对磨损体积影响较大的参数,然后将腐蚀因素耦合进原始的Archard模型中对原模型进行修正,最后将试验数据代入新模型中,采用多元线性回归的方式进行拟合,获取不同试验参数下的系数,即可得到腐蚀环境下的690合金传热管磨损模型。本发明针对Archard模型并不适用核电厂的实际磨损评价,基于腐蚀环境下的微动磨损试验,对Archard模型磨损系数进行修正,来达到较准确预测电厂690合金传热管的磨损寿命的目的。
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公开(公告)号:CN115560919A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211044676.1
申请日:2022-08-30
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于核电厂管道阀门内漏检测技术领域,具体涉及一种基于声发射技术的阀门内漏监测方法及装置。包括由高温型压电晶片,高温型压电晶片粘贴于阀门外表面,与信号采集装置连接,信号采集装置连接到信号分析处理模块,高温型压电晶片受到阀门内漏处产生的声发射应力波产生响应信号,由信号采集装置采集并传输至信号分析后处理模块处理,信号分析后处理模块通过计算相关声发射指标,与阈值比较输出阀门内漏情况,所述终端机用于建立数据库标准,信号降噪模块设置于系统内部,用于减少噪声干扰。有益效果在于:利用基于卷积神经网络‑自组织映射神经网络的阀门内漏监测信号的大数据特征提取架构,实现聚类结果的可视化。
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