一种氮气保护气重混凝土高效钻孔取样装置

    公开(公告)号:CN118482977A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410709077.X

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: G01N1/08 B08B5/04

    摘要: 本发明提供了一种氮气保护气重混凝土高效钻孔取样装置,其特征包括:转动部分,转动部分,包括电机(3‑1)、齿轮箱(3‑2)、主动齿轮(3‑3)、从动齿轮(3‑4)、主轴吸气孔(3‑5);电机(3‑1)固定于齿轮箱(3‑2)上,该齿轮箱进一步与升降体相连接。电机的输出轴直接与主动齿轮(3‑3)相耦合,而主动齿轮则与从动齿轮(3‑4)啮合。齿轮箱上部装有吸气喷嘴(3‑6),通过一根柔性软管与主轴吸气孔(3‑5)相连通;主轴吸气孔(3‑5)与钻头螺纹连接处设计有一个通孔,钻头夹层内部为中空,方便在钻孔期间有效的将粉尘吸出;氮气会在钻头表面生成一层气膜,该气膜有效隔绝钻头与被加工材料的直接接触,减少热量传递。

    一种放射性废液贮罐放射性沉积物取样系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN109406207A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811336486.0

    申请日:2018-11-12

    IPC分类号: G01N1/12

    摘要: 本发明属于核设施退役治理技术领域,具体涉及一种放射性废液贮罐放射性沉积物取样系统及其使用方法。解决的技术问题为:放射性或其他有毒有害样品提取和通过弯曲或不规则管路进行取样的技术难题。技术方案:该系统包括监控装置、动力装置、取样器、屏蔽转移容器系统和套管;动力装置为取样器提供动力,取样器与套管连接,共同穿过屏蔽转移容器系统进行取样,然后借助辅助转移装置将取样器留置屏蔽容器中并进行转移。有益效果:该系统具有应用范围广、使用方便、可靠性高等优点。采用该装置进行放射性沉积物提取,大大降低放射性沉积物样品转移难度,控制现场操作人员的受照剂量水平。

    一种放射性贮罐沉积物取样器及其使用方法

    公开(公告)号:CN109470526B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201811336500.7

    申请日:2018-11-12

    IPC分类号: G01N1/12

    摘要: 本发明属于放射性场所取样作业技术领域,具体涉及一种放射性贮罐沉积物取样器及其使用方法。该取样器包括取样碗、剪刀架、气缸和连接件;取样碗由两个半碗结构闭合形成,剪刀架前端与取样碗固定连接,后端通过连接件与气缸连接。该取样器采用远距离人工控制气缸,实现对放射性废液贮罐内沉积物的自动夹取,具有适用范围广、使用灵活轻便等优点;能够通过连接刚性取样杆或柔性取样杆,穿过弧形通道或不规则通道,实现变形容器中的取样工作;该取样器不仅可以用于低放废液贮罐内沉积物取样,同样可以适用于中、高放废液贮罐内沉积物、废液取样以及化工领域或其他有毒有害行业的取样作业。

    一种放射性废液贮罐放射性沉积物取样系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN109406207B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN201811336486.0

    申请日:2018-11-12

    IPC分类号: G01N1/12

    摘要: 本发明属于核设施退役治理技术领域,具体涉及一种放射性废液贮罐放射性沉积物取样系统及其使用方法。解决的技术问题为:放射性或其他有毒有害样品提取和通过弯曲或不规则管路进行取样的技术难题。技术方案:该系统包括监控装置、动力装置、取样器、屏蔽转移容器系统和套管;动力装置为取样器提供动力,取样器与套管连接,共同穿过屏蔽转移容器系统进行取样,然后借助辅助转移装置将取样器留置屏蔽容器中并进行转移。有益效果:该系统具有应用范围广、使用方便、可靠性高等优点。采用该装置进行放射性沉积物提取,大大降低放射性沉积物样品转移难度,控制现场操作人员的受照剂量水平。

    一种基于放射性泥浆的振动脱水筛参数寻优方法

    公开(公告)号:CN117709086A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311677863.8

    申请日:2023-12-08

    摘要: 本发明公开了一种基于放射性泥浆的振动脱水筛参数寻优方法,包括以下步骤:S1,建立振动脱水筛的三维模型;S2,基于所述三维模型对振动脱水筛的筛分过程进行数值模拟;S3,使用正交试验法设计多组振动脱水筛对放射性泥浆进行筛分试验,分析振动筛的振幅、振动频率和振动方向角三个运动学参数对筛分效率的影响;S4,对正交试验结果进行多元非线性拟合;S5,确定设计变量,约束条件和目标函数,建立实时筛分效率优化设计的数学模型;S6,在拟合函数的基础上使用遗传退火算法寻找最佳筛分效率对应的振动参数值。该方法可以提升振动脱水筛对于放射性泥浆的筛分效率,该方法可以进一步缩短放射性泥浆的后处理时间,节约后处理成本。

    一种核设施退役遥控破拆机器人及破拆方法

    公开(公告)号:CN118686243A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410979865.0

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: E02F3/96 E04G23/08

    摘要: 本发明公开了一种核设施退役遥控破拆机器人及破拆方法,涉及核设施退役技术领域,包括履带式底盘、液压手臂、液压系统、液压工具头快换机构;履带式底盘包括车体底盘,安装于车体底盘上的回转机构,安装于车体底盘左右两侧的履带系统,以及安装于车体底盘前端两端的支腿系统;液压手臂安装在回转机构上,包括铰接的多级手臂和手臂油缸;液压工具头快换机构用于与目标工具头进行快换连接。该机器人能够在人工远程遥控操作下,对所要退役的核设施进行退役拆除作业,能够减少作业人员在放射性场所工作时间,降低作业人员受照剂量。

    一种强放射性贮罐退役工装载带装置

    公开(公告)号:CN116495621A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310421306.3

    申请日:2023-04-19

    摘要: 本发明公开了一种强放射性贮罐退役工装载带装置,以实现在强放射性贮罐退役实施各阶段载带不同执行终端进行作业。该装置包括用于实现载带装置在X/Y方向运动的吊车系统,与吊车系统相连用于实现伸缩调节的伸缩套筒系统,与伸缩套筒系统相连的机械臂系统,以及与机械臂系统相连实现贮罐抓取的执行终端。本发明对于进入强辐射场的机械作业单元均采用液压动力控制,一方面避免了电气元件在强辐射场下的失效或故障问题,另一方面,液压动力相较于电力具有更大的动力,对于退役过程中载带执行终端进行回取、拆除作业能有更强的动力保障,对于执行终端的负载的局限性更小,更加适用于地下贮罐或其他场景下各阶段退役需求。因此,适宜推广应用。

    一种放射性贮罐沉积物取样器及其使用方法

    公开(公告)号:CN109470526A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811336500.7

    申请日:2018-11-12

    IPC分类号: G01N1/12

    摘要: 本发明属于放射性场所取样作业技术领域,具体涉及一种放射性贮罐沉积物取样器及其使用方法。该取样器包括取样碗、剪刀架、气缸和连接件;取样碗由两个半碗结构闭合形成,剪刀架前端与取样碗固定连接,后端通过连接件与气缸连接。该取样器采用远距离人工控制气缸,实现对放射性废液贮罐内沉积物的自动夹取,具有适用范围广、使用灵活轻便等优点;能够通过连接刚性取样杆或柔性取样杆,穿过弧形通道或不规则通道,实现变形容器中的取样工作;该取样器不仅可以用于低放废液贮罐内沉积物取样,同样可以适用于中、高放废液贮罐内沉积物、废液取样以及化工领域或其他有毒有害行业的取样作业。