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公开(公告)号:CN117708565A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311690000.4
申请日:2023-12-11
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中广核检测技术有限公司
IPC分类号: G06F18/213 , G21C17/003 , G06F18/20 , G06F18/2411
摘要: 本发明公开了一种基于巴克豪森噪声的反应堆压力容器钢辐照损伤的预测方法,包括如下步骤:改变激励信号的特征,获取包含辐照损伤层的巴克豪森噪声信号;提取巴克豪森噪声信号的时域特征,并对巴克豪森噪声信号进行小波包分解,获取包含了信号时频特征的小波包系数矩阵;采用奇异值分解对小波包系数矩阵进行降维处理得到奇异值;并构建特征向量;以特征向量为输入,辐照损伤程度为输出进行AFSA‑SVM参数寻优和模型训练;模型达到要求后,根据巴克豪森噪声信号处理后的奇异值作为输入,预测反应堆压力容器的辐照脆化程度。本发明的方法,信号处理算法高度智能化,可实现反应堆压力容器的辐照损伤的自动化、智能化评估。
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公开(公告)号:CN116555744A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310047519.4
申请日:2023-01-31
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: C23C22/07
摘要: 本发明涉及一种核电站室内用紧固件表面防腐处理工艺,包括:(1)对紧固件试样表面进行预处理,以去除试样表面污物;(2)使用碱洗液对预处理后的试样进行碱洗处理;(3)将碱洗处理后的试样置于表调液中进行表调处理;(4)对表调处理后的试样进行磷化处理,处理后的试样表面形成磷化膜;(5)对磷化处理后的试样表面进行涂油处理,处理后的试样表面形成防腐蚀层;对涂油处理后的试样进行水洗,再对水洗后的试样进行晾干。本发明提供的工艺,可防止金属试样受潮而产生锈蚀,提高试样接触表面的抗腐蚀能力,大幅度提升磷化膜的腐蚀防护效果,延长紧固件工件的服役寿命。
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公开(公告)号:CN110567877A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910914773.3
申请日:2019-09-26
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 岭澳核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N21/17
摘要: 本发明公开了一种激光薄膜内耗仪,包括激光位移传感器、底板、固定在所述底板上的下罩体以及与所述下罩体相配合的上罩体,所述底板、下罩体和上罩体之间形成腔体,所述腔体内设置有试样固定组件、激发电极、加热器以及屏蔽罩,所述下罩体上开设有与所述激光位移传感器对应的光学窗口,所述加热器位于所述屏蔽罩内,所述屏蔽罩用于罩住所述试样以及激发电极,所述屏蔽罩对应所述激光位移传感器开设有贯通孔,所述激发电极朝向所述贯通孔,所述试样位于所述贯通孔与激发电极之间。本发明的激光薄膜内耗仪,具有测量精度高、工作频率宽、非接触测量获得材料缺陷信息等优点,非常适合进行辐照缺陷的表征。
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公开(公告)号:CN110174460A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910210824.4
申请日:2019-03-20
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明属于金属材料检测领域,具体涉及一种奥氏体不锈钢辐照加速应力腐蚀开裂敏感性的磁性评估方法,包括如下步骤:适用性分析;试样加工与可用性评估;检测测试试样在待评估辐照条件下的饱和磁化强度Ms及相应的磁场强度Hs;确定零IASCC敏感性退火条件;将辐照后的测试试样在确定的退火条件下进行真空环境热处理;测量退火后测试试样的M-H曲线,获得辐照后零IASCC敏感性的测试试样其饱和磁场强度Hs对应的饱和磁化强度MT,t;计算获得某一辐照条件下奥氏体不锈钢的IASCC敏感性;本发明通过不同条件下M-H曲线中Ms的测量即可获得相应的IASCC敏感性指数,从而快速、准确地得到试样的IASCC性能,具有操作简单、效率高、可靠性高、重复性好、人为因素小的优点。
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公开(公告)号:CN118090776A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410206242.X
申请日:2024-02-26
申请人: 苏州热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种金属材料离子辐照肿胀率的评估方法,包括如下步骤:将金属材料制备成试样,并进行辐照损伤分布模拟计算,获得辐照损伤‑损伤深度的分布曲线、峰值损伤深度及最大损伤深度;将掩膜贴合在待辐照试样的表面;对固定好掩膜的试样进行离子辐照,测量确定试样表面的法向与离子辐照束流方向之间的夹角;去除掩膜,确定掩膜遮挡区域即未辐照区域和未遮挡区域即辐照区域之间的相对高度;基于获得的辐照损伤‑损伤深度曲线,在0至峰值损伤深度的区域内确定2/5~4/5dpeak位置处的损伤量;基于获得的辐照损伤‑损伤深度曲线,在峰值损伤深度至最大损伤深度区域内确定损伤量对应的dL;计算名义辐照肿胀深度d*;计算确定金属材料的辐照肿胀率S。
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公开(公告)号:CN115896589B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211374399.0
申请日:2022-11-04
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种氧化物弥散强化FeCrAl合金的制备方法,包括如下步骤:按照FeCrAl合金的成分配方将各元素粉末进行混粉,利用机械合金化法制得氧化物弥散强化FeCrAl合金粉末;将合金粉末放入模具中,利用放电等离子方法进行烧结,得到致密态坯料合金;去掉模具后,将致密态坯料合金进行高温固溶处理,得到固溶合金;将固溶合金进行锻造和热轧,得到所述氧化物弥散强化FeCrAl合金。本发明的氧化物弥散强化FeCrAl合金的制备方法,通过适当的材料成分设计和合理的合金制备方法优化,可以有效提高材料高温氧化性,增强材料高温强度和塑形,使其能够满足新一代燃料包壳设计要求。
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公开(公告)号:CN114428025B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210004241.8
申请日:2022-01-04
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明提供的便携式内耗仪,包括腔体、试样夹具、固定板、加热板、热障罩、激发组件和振动传感器,通过使激发组件包括可转动地振动波轮,在振动波轮的外壁上至少设置一凸出部,转动振动波轮时能够通过凸出部间歇拨动试样下缘,通过采用光线传感器作为振动传感器,并利用发射光线和试样反射光线的角度差判断试样的振动幅度,实现了机械拨动激发试样振动及非接触测量试样振动的技术效果,结构简单、可靠性好、适用范围广、测量精度高、工作频率宽,能够将内耗仪集成在较小的腔体内,方便携带,适合在现场对辐照缺陷表征进行测量;本发明提供的内耗测量方法,利用机械拨动激发振动及非接触式测量,可靠性好、测量精度高、适用范围广、工作频率宽。
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公开(公告)号:CN114184536B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111299023.3
申请日:2021-11-04
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开一种铁素体热老化调幅分解状况的分析方法,其特征在于,包括如下步骤:利用差式扫描量热分析方法分别获得原始态铁素体不锈钢的热流‑温度曲线和热老化铁素体不锈钢的热流‑温度曲线;根据两个热流‑温度曲线得到修正后的铁素体不锈钢的热流‑温度曲线,并得到热老化铁素体不锈钢的特征峰;对修正后的铁素体不锈钢的热流‑温度曲线中的特征峰进行积分处理,并取其绝对值,得到特征焓H;根据铁素体不锈钢材料中铬元素的含量计算获得该铬元素含量对应的铁素体不锈钢热老化后调幅分解的标准焓Hs;采用公式计算获得热老化后铁素体不锈钢中的铁素体调幅分解程度RSD。本发明的铁素体热老化调幅分解状况的分析方法,测试方便,测试数据精度高,重复性好。
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公开(公告)号:CN114184536A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111299023.3
申请日:2021-11-04
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开一种铁素体热老化调幅分解状况的分析方法,其特征在于,包括如下步骤:利用差式扫描量热分析方法分别获得原始态铁素体不锈钢的热流‑温度曲线和热老化铁素体不锈钢的热流‑温度曲线;根据两个热流‑温度曲线得到修正后的铁素体不锈钢的热流‑温度曲线,并得到热老化铁素体不锈钢的特征峰;对修正后的铁素体不锈钢的热流‑温度曲线中的特征峰进行积分处理,并取其绝对值,得到特征焓H;根据铁素体不锈钢材料中铬元素的含量计算获得该铬元素含量对应的铁素体不锈钢热老化后调幅分解的标准焓Hs;采用公式计算获得热老化后铁素体不锈钢中的铁素体调幅分解程度RSD。本发明的铁素体热老化调幅分解状况的分析方法,测试方便,测试数据精度高,重复性好。
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公开(公告)号:CN118443722A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410423965.5
申请日:2024-04-09
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中广核检测技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于热导率的金属材料离子辐照硬化的评估方法,包括以下步骤:S1、将金属材料制成金属样品并进行抛光处理与去应力处理;S2、对金属样品进行离子辐照,获得辐照损伤量与损伤深度的关系曲线;S3、测量未辐照金属样品的纳米硬度;S4、分别对标准样品、辐照后金属样品与未辐照金属样品进行表面覆膜处理;S5、选择第一激光调制频率和第二激光调制频率,并进行校准验证试验和可测性试验;S6、基于第一激光调制频率,对辐照后金属样品进行热导率测试;S7、计算热导率测试深度;获得热导率测试深度所对应的辐照损伤量;S8、计算辐照后金属样品的纳米硬度增量。本发明通过表面热导率的无损测量,可有效评估金属材料的辐照硬化增量。
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