一种圆弧槽车刀及其设计方法

    公开(公告)号:CN113579272B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202110886320.1

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: B23B27/00 B23B27/06

    摘要: 本发明公开了一种圆弧槽车刀及其设计方法。圆弧槽车刀的切削刃是由两个非对称变径圆弧刃构成。其设计方法是先通过车刀圆弧刃轮廓的初始半径和刀具路径规划,计算刀具拟合加工包络线与零件最终轮廓线之间的过切区域,确定刀具圆弧刃的最佳加工区域,再根据零件的轮廓线对车刀的圆弧切削刃进行局部修正。为增强刀具的强度结构,刀片切削部分与刀体之间根据多种约束限制在两个方向同时和交替轮次进行尺寸渐进增大设计。刀片还可设计为单刃、双刃和三刃结构形式。本发明可用同一个刀具同时实现复杂圆弧槽的拟合加工和成形加工,提高加工精度,降低刀具成本等。

    一种氦-3功率瞬态试验系统及方法

    公开(公告)号:CN110491530A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910811219.2

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: G21C17/00 G21C17/10

    摘要: 本发明公开了一种氦-3功率瞬态试验系统及方法。由辐照装置、回路除氚系统、回路调压系统和回路真空系统组成。辐照装置与回路除氚系统相连形成高密封的气体循环回路,回路调压系统通过气压驱动式和充放气式改变辐照装置中氦-3气屏内中子吸收气体压力,从而控制燃料元件的瞬态辐照功率。氦-3气体在堆内吸收中子产生少量氚,含氚的氦-3气体由气体循环泵驱动,通过除氚器和分子筛干燥器除去氚气和氚化水蒸气。整个系统为全金属材料密封,并采用多点和多级抽真空方式,减小残留氧和水蒸气量。本发明可用于核燃料功率瞬态试验、在线辐照产氚试验和氚增殖剂堆内辐照等。

    一种气体高密封慢速调压系统及方法

    公开(公告)号:CN110486624A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910803089.8

    申请日:2019-08-28

    摘要: 本发明公开了一种气体高密封慢速调压系统及方法。由气体回路、气动调压器、驱动气瓶、真空泵、储气罐、阀门、管道和仪表等组成。气动调压器由金属波纹管隔膜分隔驱动气体和工艺气体,驱动气瓶通过进气管路向气动调压器充入驱动气体,气压驱动波纹管气室压缩工艺气体,增大气体回路中反应气屏压力。将气动调压器内驱动气体通过排气管路排到通风或储气罐,减小反应气屏压力;还可通过真空泵对气动调压器进行真空驱动抽吸气体回路的工艺气体,将反应气屏压力降低至负压。整个系统通过仪表和阀门控制调压过程,并用全金属材料密封和设置多级防泄漏措施。本发明可用于气体净化纯化设备的压力性能试验和核燃料功率瞬态试验等。

    一种气体高密封中速调压系统及方法

    公开(公告)号:CN110439792A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910804172.7

    申请日:2019-08-28

    摘要: 本发明公开了一种气体高密封中速调压系统及方法。由充气罐、放气罐、气动压缩机、驱动气瓶、真空泵、储气罐、阀门、管道和仪表等组成,整个系统为全金属材料密封,并设置了多级防泄漏措施。由气体回路分别与充气罐、放气罐的中速充放气过程,中速提高或降低反应气屏压力。气动压缩机为气压驱动和真空驱动双作用的金属波纹管隔膜压缩机,通过连接驱动气瓶的进气管路和连接通风的排气管路实现驱动气体进排气过程,反复抽吸放气罐内的工艺气体压缩成中压后排入充气罐,还可轮次由真空泵对气动压缩机进行真空驱动抽吸出放气罐内低于常压的工艺气体,再气压驱动压缩增压到充气罐,减少残留。本发明可用于气体驱动升液和核燃料功率瞬态试验等。

    一种正多边形方孔表面成形运动方法

    公开(公告)号:CN114473630B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210276507.4

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: B23Q15/013

    摘要: 本发明公开了一种正多边形方孔表面成形运动方法。其表面成形运动方法包括以下步骤:S1、确定所用正多边形刀具的边数及其边长;S2、建立坐标系,设置刀具相对于工件的初始位置;S3、将表面成形的复合运动分解为转动和移动,保持移动位置与旋转角度之间严格的联动关系,计算刀具相对于工件的运动轨迹;S4、根据刀具中心点的走刀路径,确定刀齿切削时顶点成形运动的轨迹及包络线;S5、选择加工方式,确定分解运动的执行对象。本发明可用于加工任意多边形内孔零件,包括内三方孔、内四方孔、内五方孔、内六方孔等,通过数学建模精准控制表面成形运动,提高加工精度和效率。

    一种用于氦-3瞬态试验的氚防护系统及方法

    公开(公告)号:CN110491536A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910811214.X

    申请日:2019-08-30

    摘要: 本发明公开了一种用于氦-3瞬态试验的氚防护系统及方法。由氦-3气体回路、手套箱包容系统、手套箱应急系统、氚在线监测系统组成。氦-3气体回路、手套箱包容系统及密封工艺间对氦-3气体中氚形成三级包容屏障,氚在线监测系统各包容系统进行多点取样和多方法在线监测。氦-3气体回路通过除氚器和回路用分子筛干燥器组合除去氚气和氚化水,并在除氚器和氦-3气屏结构表面进行Al2O3涂层,减少高温高压氚的渗透量。手套箱应急系统通过手套箱净化吸附和抽气压缩储存方式,分别处理氦-3回路较长时间微小氚泄漏和较短时间大量氚泄漏的事故。本发明可用于核燃料功率瞬态试验、在线辐照产氚试验和氚增殖剂堆内辐照等。

    一种圆弧槽数控车削加工方法

    公开(公告)号:CN113579264B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202110886318.4

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: B23B5/00 B23B25/06 B23Q15/013

    摘要: 本发明公开了一种圆弧槽数控车削加工方法。被加工零件的圆弧槽是由多段直线和圆弧、圆弧与圆弧相切构成的非对称复合圆弧槽,其加工方法的步骤为:S1、根据提出一种计算复合圆弧槽切点和圆弧中心的方法,确定零件圆弧槽中圆弧与圆弧之间、圆弧与直线之间的切点以及圆弧的中心;S2、根据多段圆弧的半径,确定刀具圆弧刃轮廓的初始半径;S3、根据零件圆弧槽的轮廓线和刀具圆弧刃的轮廓半径,设计计算合理的刀具路径;S4、在数控车床上,根据刀具路径数控编程圆弧刃刀具的走刀路径。通过从圆弧槽两侧向中间进行加工和切入刀具路径的优化,减少切削力的变形,提高圆弧槽的加工精度。本发明可用于具有复杂形状圆弧槽零件的数控加工等。

    一种基于特斯拉阀的智能完井流入控制装置及方法

    公开(公告)号:CN116181282A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310278193.6

    申请日:2023-03-21

    IPC分类号: E21B34/06 E21B34/08 E21B43/12

    摘要: 本发明公开了一种基于特斯拉阀的智能完井流入控制装置及方法。本发明包括外层筛管,油管位于筛管内,在筛管一端设置带有配流盘的单向阀,在单向阀出口设置特斯拉阀流道,特斯拉阀出口位于油管内。当储层流体流到特斯拉阀处时,利用其反向限流特性,由于水的惯性力起主导作用,流速快,特斯拉阀流道结构会限制其流入量,而油的粘性力起主导作用,大部分油将流入特斯拉阀,从而达到控水的目的。本发明可用于非均质油藏水平井的智能完井控水防砂,对提高油藏的采收率具有非常重要的意义。

    一种正多边形方孔表面成形运动方法

    公开(公告)号:CN114473630A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210276507.4

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: B23Q15/013

    摘要: 本发明公开了一种正多边形方孔表面成形运动方法。其表面成形运动方法包括以下步骤:S1、确定所用正多边形刀具的边数及其边长;S2、建立坐标系,设置刀具相对于工件的初始位置;S3、将表面成形的复合运动分解为转动和移动,保持移动位置与旋转角度之间严格的联动关系,计算刀具相对于工件的运动轨迹;S4、根据刀具中心点的走刀路径,确定刀齿切削时顶点成形运动的轨迹及包络线;S5、选择加工方式,确定分解运动的执行对象。本发明可用于加工任意多边形内孔零件,包括内三方孔、内四方孔、内五方孔、内六方孔等,通过数学建模精准控制表面成形运动,提高加工精度和效率。

    一种圆弧槽数控车削加工方法

    公开(公告)号:CN113579264A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110886318.4

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: B23B5/00 B23B25/06 B23Q15/013

    摘要: 本发明公开了一种圆弧槽数控车削加工方法。被加工零件的圆弧槽是由多段直线和圆弧、圆弧与圆弧相切构成的非对称复合圆弧槽,其加工方法的步骤为:S1、根据提出一种计算复合圆弧槽切点和圆弧中心的方法,确定零件圆弧槽中圆弧与圆弧之间、圆弧与直线之间的切点以及圆弧的中心;S2、根据多段圆弧的半径,确定刀具圆弧刃轮廓的初始半径;S3、根据零件圆弧槽的轮廓线和刀具圆弧刃的轮廓半径,设计计算合理的刀具路径;S4、在数控车床上,根据刀具路径数控编程圆弧刃刀具的走刀路径。通过从圆弧槽两侧向中间进行加工和切入刀具路径的优化,减少切削力的变形,提高圆弧槽的加工精度。本发明可用于具有复杂形状圆弧槽零件的数控加工等。