一种传热管多向激振装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN115753466A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211342767.3

    申请日:2022-10-31

    摘要: 本发明公开了一种传热管多向激振装置及其操作方法,包括试验台板,传热管通过固定管板安装在试验台板上,其特征在于传热管上还设有抗振条组件和用于向传热管施加振动的隔振装置组件,隔振装置组件通过用于反馈振动频率的滤振器连接至少两根振杆,振杆连接振动台,滤振器连接用于接收和调整振动频率的MIMO控制器,MIMO控制器分别连接用于操控振动频率大小的PC端和功率放大器,功率放大器连接振动台构成闭环控制连接。本发明既可以减少振杆之间的互相影响,也可以减少传热管对振杆的反作用,同时可以过滤掉达到固有频率而引发的振幅增大的情况。本发明可以在单根传热管上进行多组试验,得到不同夹紧力以及不同激振力条件下的试验数据和磨损形貌结果。

    对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置

    公开(公告)号:CN105510118B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201511029519.3

    申请日:2015-12-31

    IPC分类号: G01N3/02

    摘要: 一种对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置,包括固定底座,所述固定底座上安装立柱,所述加载装置还包括静定梁、螺旋加载机构、载荷传感器和加载工位板,两根静定梁平行设置且均位于立柱上,所述加载工位板的两端分别可滑动地与一根静定梁连接,所述两个加载工位板之间为试验工位,在所述加载工位板远离试验工位侧的同轴线上安装所述载荷传感器,所述载荷传感器与所述螺旋加载机构的动作端配合。本发明提供了一种稳定性很好、刚度较好、可靠性强的对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置。

    一种高温高压水管板接触式微动磨损用夹具及使用方法

    公开(公告)号:CN111795887A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910277858.5

    申请日:2019-04-08

    IPC分类号: G01N3/04

    摘要: 本发明属于加工夹具领域,涉及微动磨损用夹具,具体为一种高温高压水管/板接触式微动磨损用夹具及使用方法,解决高温高压水条件下管/板接触式微动磨损实验中摩擦副间的紧固问题和平行性问题。该夹具设有:固定夹板、板状试样夹具固定板、螺杆、板状试样夹具、挡板、横轴传动杆、连接螺柱及其紧固螺母、管状试样固定底座、圆弧状紧固夹块、板状试样夹具固定板支架及各紧固螺钉与螺母等,能够进行高温高压水中的管/板接触式微动磨损实验。本发明解决管/板接触式微动磨损实验中摩擦副之间紧固性和平行性难以同时保证的难题,有效提升实验的精确性和可重复性,该夹具结构简单,操作方便,成本低廉。

    一种钩爪步跃式机构磨损量测量装置

    公开(公告)号:CN115682878A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110864923.1

    申请日:2021-07-29

    IPC分类号: G01B5/06 G01B5/00

    摘要: 本发明公开了一种钩爪步跃式机构磨损量测量装置,包括测量用驱动杆、工作台、钩爪实验件、限位块、调节螺杆、调节螺母、缓冲轴、导向铜套和模拟衔铁,所述钩爪实验件放置于工作台上,所述工作台上开有测量用驱动杆孔,所述测量用驱动杆贯穿于钩爪实验件,所述钩爪实验件的顶端设置有限位块,所述限位块的内部贯穿安装有调节螺杆,所述调节螺杆的外侧壁螺纹连接有调节螺母,所述测量用驱动杆与缓冲轴间隙安装有导向铜套,所述缓冲轴的外侧壁通过钩爪及连杆等与模拟衔铁连接。该钩爪步跃式机构磨损量测量装置能够获得钩爪步跃式机构相关零部件的总磨损量。

    一种核电站蒸汽发生器的监测方法及系统

    公开(公告)号:CN115539933A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211138332.7

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: F22B35/18

    摘要: 本公开提供了一种核电站蒸汽发生器的智能监测方法和系统,包括设备热工性能监测模块,设备流场数字孪生模块,传热管流致振动监测模块,传热管磨损监测模块,设备疲劳损伤监测模块、设备松动部件监测模块、数据及文件管理模块,确定原有的测点,获取各个测点的数据;将获取的各个测点的所有数据进行热工性能计算分析后输出二次侧数据;将所述二次侧数据进行流场分布计算后输出流场数据;利用流场后处理算法、传热管管间参数算法以及流弹稳定比算法对流场数据进行处理,得到传热管流致振动结果;利用磨损预测算法对传热管的磨损数据进行分析,获取堵管方法,大大减少了蒸汽发生器检修所需要的时间,提高了核电站的经济效益。