一种高温高压多相流冲击微动损伤测试系统及其实施方法

    公开(公告)号:CN111693243B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010587276.X

    申请日:2020-06-24

    IPC分类号: G01M7/08 G01M7/02 G21C17/00

    摘要: 本发明公开了一种高温高压多相流冲击微动损伤测试系统及其实施方法,包括冲击微动试验装置和与冲击微动试验装置连通的水质循环处理系统;冲击微动试验装置包括高温高压容器;高温高压容器包括可开合的上腔体和下腔体;下腔体位于安装平台上,上腔体位于提升平台上;高温高压容器内部固定安装第一试验元件和第二试验元件;第一试验元件上安装光纤加速度传感器;第二试验元件位于高温高压容器中部,安装于光纤力传感器内,并依次与柔性连接件、激振活塞杆、连接盘和正交分布的两个高频电磁激振装置相连接;高温高压容器顶部安装加热元件,高温高压容器侧面通过开设的循环进水口和循环出水口与水质循环处理系统连通。

    一种高温高压多相流冲击微动损伤测试系统及其实施方法

    公开(公告)号:CN111693243A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010587276.X

    申请日:2020-06-24

    IPC分类号: G01M7/08 G01M7/02 G21C17/00

    摘要: 本发明公开了一种高温高压多相流冲击微动损伤测试系统及其实施方法,包括冲击微动试验装置和与冲击微动试验装置连通的水质循环处理系统;冲击微动试验装置包括高温高压容器;高温高压容器包括可开合的上腔体和下腔体;下腔体位于安装平台上,上腔体位于提升平台上;高温高压容器内部固定安装第一试验元件和第二试验元件;第一试验元件上安装光纤加速度传感器;第二试验元件位于高温高压容器中部,安装于光纤力传感器内,并依次与柔性连接件、激振活塞杆、连接盘和正交分布的两个高频电磁激振装置相连接;高温高压容器顶部安装加热元件,高温高压容器侧面通过开设的循环进水口和循环出水口与水质循环处理系统连通。

    超声共振多轴拉压疲劳实验装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116879071A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310823057.0

    申请日:2023-07-06

    摘要: 本发明公开了超声共振多轴拉压疲劳实验装置,在现有双轴设备的基础上进行改进,得到的一套超高周双轴共振实验设备,通过两台水平工作台的配合能够实现正交共振型试件长寿命多轴循环疲劳测试,包括正交共振型试件和两台水平工作台,所述正交共振型试件的相邻两个端通过变幅杆分别设置在两台水平工作台上;所述正交共振型试件为“完全对称正交共振型”十字状结构,两相邻力臂和中心部位采用弯弧面衔接,所述正交共振型试件的中心投影为圆锥型平台;所述水平工作台包括底板、滑块和滑道组成的移动机构、上方带有竖直拱形圆板的上板及换能器,所述移动机构设置在上板和底板之间,换能器通过法兰安装在竖直拱形圆板上,所述变幅杆连接在换能器上。

    一种考虑空间干涉和力学性能的核级管道优化布置方法

    公开(公告)号:CN110838170B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN201911066038.8

    申请日:2019-11-04

    摘要: 本发明公开了一种考虑空间干涉和力学性能的核级管道优化布置方法:件建立管道布置三维模型的初步方案;对三维模型进行解耦,对当前分析的管道进行范围划分,该范围包括当前分析的管道、管道周边结构;得到描述管道周边结构几何轮廓的空间线段集;建立以管道轴线为基准、体现管道外径的管道走向空间线段集;将两组空间线段集进行相交判断;如果当前布置方案满足力学评定要求,并且满足预先设定的收敛条件,则输出当前的管道布置方案;如果不满足则继续进行迭代优化计算。本发明用以解决现有技术中无法直接获得同时满足布置需求和力学性能要求的布置方案的问题,实现能够综合考虑空间因素与力学因素,提高核级管道系统的安全性的目的。

    一种基于遗传算法的核级管道自动优化布置方法

    公开(公告)号:CN109960816A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201711337095.6

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明属于反应堆结构力学技术领域,具体涉及一种基于遗传算法的核级管道自动优化布置方法,包括:步骤一:通过管道分析软件的命令流文件中的注释行添加优化参数;步骤二:通过预处理程序对含有待优化参数的命令流文件进行重新处理,自动修改待优化参数,生成新的命令流文件;步骤三:通过定义适应度函数将不同工况下的多个评价方程进行后处理,获得最终布置方案及应力计算结果。利用本发明提供的基于遗传算法的管道布置优化方法,能够高效、便捷地获得核级管道最优布置方案,有效提高核级管道的安全裕量,确保了核动力系统的安全运行。