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公开(公告)号:CN114752185B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210539768.0
申请日:2022-05-18
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 四川省工业设备安装集团有限公司
IPC: C08L63/00 , C08K7/14 , C08K3/22 , C08K5/5399 , G21B1/05
Abstract: 本发明公开了一种用于托卡马克大尺寸不规则绝缘填充材料,包括如下重量份的组分:环氧树脂100份,固化剂20~40份,增强纤维50~60份,无机填料50~60份,阻燃剂8~10份。还公开了填充工艺,包括制作填料;制作密封袋;将填料装入密封袋中,热密封,然后将密封袋装至待填充区域;由注入口向袋内注入环氧树脂;袋内环氧固化,监测固化温度;固化完成后脱模,将形成的绝缘结构填充体安装至填充区域;填料为固化剂、增强纤维、无机填料、阻燃剂的混合物,环氧树脂、固化剂、增强纤维、无机填料、阻燃剂的重量份比值为100:20~40:50~60:50~60:8~10。可应用于聚变工程领域大尺寸、不规则形状区域填充。
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公开(公告)号:CN114193096A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111490610.0
申请日:2021-12-08
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: B23P15/00
Abstract: 本发明属于核聚变技术领域,具体涉及一种钒合金和钢的热等静压扩散连接方法。本发明包括如下步骤:机加工、包套制作、清洗、烘烤、装配、封装、检漏、烘烤排气、夹封、热等静压。本发明可实现连接界面元素过渡均匀,无中间相产生,且连接件具有较高结合强度,适用于钒合金作为主体结构材料的聚变堆包层部件的制造,能够满足材料的性能要求。
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公开(公告)号:CN108107112A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201611048223.0
申请日:2016-11-25
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01N29/06
Abstract: 本发明属于金属材料无损检测技术,具体公开了一种适用于铍‑铜铬锆连接界面的超声相位无损探伤方法,待检工件和对比试块放置在检测水槽中,配置探头,调节探头角度,超声波入射方向与工件表面垂直,设置探伤仪的扫查参数,通过设计正半轴和负半轴的检测门限进行点界面位置缺陷判别,利用扫查图像进行人工缺陷无损探伤判定。有缺陷的界面回波与正常结合界面回波的相位是相反的,利用该方法检测铍‑铜铬锆连接界面的缺陷可很大程度降低边缘效应的影响,并提高微小缺陷的检测灵敏度,因为边缘效应及微小缺陷不容易检测的原因都是回波能量较低,而相位变化受回波能量的影响较小。
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公开(公告)号:CN114752185A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210539768.0
申请日:2022-05-18
Applicant: 核工业西南物理研究院 , 四川省工业设备安装集团有限公司
IPC: C08L63/00 , C08K7/14 , C08K3/22 , C08K5/5399 , G21B1/05
Abstract: 本发明公开了一种用于托卡马克大尺寸不规则绝缘填充材料,包括如下重量份的组分:环氧树脂100份,固化剂20~40份,增强纤维50~60份,无机填料50~60份,阻燃剂8~10份。还公开了填充工艺,包括制作填料;制作密封袋;将填料装入密封袋中,热密封,然后将密封袋装至待填充区域;由注入口向袋内注入环氧树脂;袋内环氧固化,监测固化温度;固化完成后脱模,将形成的绝缘结构填充体安装至填充区域;填料为固化剂、增强纤维、无机填料、阻燃剂的混合物,环氧树脂、固化剂、增强纤维、无机填料、阻燃剂的重量份比值为100:20~40:50~60:50~60:8~10。可应用于聚变工程领域大尺寸、不规则形状区域填充。
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公开(公告)号:CN112496518A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011255864.X
申请日:2020-11-11
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: B23K20/00 , B23K20/24 , B23K20/227 , B23K20/16 , B23K103/18
Abstract: 本发明属于金属扩散焊接领域,具体涉及一种钨和低活化钢的扩散连接方法,该扩散连接方法以软质低活化的纯钒(或纯钛)和纯铁作为复合中间层,按钨/钒(或钛)/铁/低活化钢的结构进行组合,采用真空热压或热等静压对该组合进行扩散连接,扩散连接温度控制在700‑1000℃,扩散连接时间控制在0.5‑4小时。本发明将脆性反应层控制在了软质中间层之间,形成了硬/软/硬/软/硬的界面结构,界面应力可通过软质中间层的塑性变形或粘塑性变形得到充分缓释,这抑制了脆性钨和反应层中裂纹的萌生和扩展,使所制备的钨/低活化钢接头具有高的连接强度、良好的塑性和优异的抗热疲劳性能。
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公开(公告)号:CN108098257A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201611048216.0
申请日:2016-11-25
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于聚变反应堆技术领域,具体公开了热核聚变堆增强热负荷第一壁手指部件的加工方法,铜铬锆合金/不锈钢复合板制作HVT冷却通道上盖板,进行超声波无损探伤,机加工CuCrZr合金至形成完整的HVT齿型槽结构,HVT不锈钢水盒基座,装配HVT冷却通道上盖板和HVT不锈钢水盒基座,封闭冷却通道进出口,对HVT冷却通道基座进行水压试验和氦罩检漏,铍瓦的涂层面与HVT冷却通道基座铜铬锆合金面进行组装,有效保障了聚变堆第一壁手指部件异种材料间的可靠结合和铜铬锆合金热沉材料的性能,提升了部件HVT冷却通道的热疲劳性能、耐压性能和真空密封性能,消除了冷却通道的应力腐蚀倾向,部件整体的抗高热负荷疲劳破坏能力满足聚变堆服役条件要求。
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公开(公告)号:CN107621334A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201610557096.0
申请日:2016-07-15
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01M3/02
Abstract: 本发明属于核聚变工程技术,具体公开了用于热氦检漏的气体加热循环系统及快速加热冷却方法,首先在真空室外连接气体加热循环系统,控制氮气压力,加热管道内的氮气,提高部件冷却通道入口氮气温度,当真空部件整体温度达到热氦检漏要求后,进行热氦检漏;上述气体加热循环系统包括与真空室内检测部件连接的入口管道、出口管道和换热器,入口管道上安装电加热器,换热器与电加热器连接,换热器还与冷却器和增压泵一次连接,借用真空室内冷却通道,采用高速流动的氮气或氦气与管道壁面间的强制对流换热,实现快速均匀加热和冷却,相较于传统真空加热可以极大的缩短加热和冷却部件的时间,大大节省了试验成本,从而间接缩短真空室内部件制造周期。
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公开(公告)号:CN108098257B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201611048216.0
申请日:2016-11-25
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于聚变反应堆技术领域,具体公开了热核聚变堆增强热负荷第一壁手指部件的加工方法,铜铬锆合金/不锈钢复合板制作HVT冷却通道上盖板,进行超声波无损探伤,机加工CuCrZr合金至形成完整的HVT齿型槽结构,HVT不锈钢水盒基座,装配HVT冷却通道上盖板和HVT不锈钢水盒基座,封闭冷却通道进出口,对HVT冷却通道基座进行水压试验和氦罩检漏,铍瓦的涂层面与HVT冷却通道基座铜铬锆合金面进行组装,有效保障了聚变堆第一壁手指部件异种材料间的可靠结合和铜铬锆合金热沉材料的性能,提升了部件HVT冷却通道的热疲劳性能、耐压性能和真空密封性能,消除了冷却通道的应力腐蚀倾向,部件整体的抗高热负荷疲劳破坏能力满足聚变堆服役条件要求。
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公开(公告)号:CN107621334B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201610557096.0
申请日:2016-07-15
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01M3/02
Abstract: 本发明属于核聚变工程技术,具体公开了用于热氦检漏的气体加热循环系统及快速加热冷却方法,首先在真空室外连接气体加热循环系统,控制氮气压力,加热管道内的氮气,提高部件冷却通道入口氮气温度,当真空部件整体温度达到热氦检漏要求后,进行热氦检漏;上述气体加热循环系统包括与真空室内检测部件连接的入口管道、出口管道和换热器,入口管道上安装电加热器,换热器与电加热器连接,换热器还与冷却器和增压泵一次连接,借用真空室内冷却通道,采用高速流动的氮气或氦气与管道壁面间的强制对流换热,实现快速均匀加热和冷却,相较于传统真空加热可以极大的缩短加热和冷却部件的时间,大大节省了试验成本,从而间接缩短真空室内部件制造周期。
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公开(公告)号:CN114193096B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111490610.0
申请日:2021-12-08
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: B23P15/00
Abstract: 本发明属于核聚变技术领域,具体涉及一种钒合金和钢的热等静压扩散连接方法。本发明包括如下步骤:机加工、包套制作、清洗、烘烤、装配、封装、检漏、烘烤排气、夹封、热等静压。本发明可实现连接界面元素过渡均匀,无中间相产生,且连接件具有较高结合强度,适用于钒合金作为主体结构材料的聚变堆包层部件的制造,能够满足材料的性能要求。
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