一种空间均匀分布的各向同性辐射场实现方法

    公开(公告)号:CN115879309A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211616099.9

    申请日:2022-12-15

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/16 G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种空间均匀分布的各向同性辐射场实现方法,具体步骤如下:1.确定要实现均匀分布的各向同性辐射场的空间球半径;2.通过均匀分布随机变量对球面极坐标参数进行抽样,保证入射源的方向服从空间均匀分布;3.通过均匀分布随机变量对球最大截面圆极坐标参数进行抽样,保证抽样点在截面圆上均匀分布;4.通过入射源的方向和截面圆的方向构造坐标变换矩阵;5.通过坐标变换矩阵和截面圆的位置分布确定入射源位置分布。本发明方法基于蒙特卡罗法,通过构建入射源的方向分布和位置分布,从而实现空间球内均匀分布的各向同性辐射场。

    一种辐射探测器前端读出宽动态范围的前置放大器

    公开(公告)号:CN112087208B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202010911942.0

    申请日:2020-09-02

    IPC分类号: H03F3/70 G01T1/24 H03K3/356

    摘要: 本发明公开了一种辐射探测器前端读出宽动态范围的前置放大器,其特点是前置放大器能够根据输入信号大小自动调整反馈电容大小,实现转换增益自动调节。所述前置放大器由单端电荷灵敏放大器CSA与电压比较器VCM与第一D触发器D1和第二D触发器D2构成,本发明与现有的辐射探测器前端读出放大器相比具有增益自动调节功能,在低电荷量输入时调节为高增益,在高电荷量时自动切换为低增益,第一D触发器D1和第二D触发器D2均采用带有异步复位的D触发器,第一开关SW1、第二开关SW2、复位开关SWR均采用了改进型传输门电路,有效降低了电荷注入效应对电路的影响;拓展了前端读出放大器的输入动态范围。

    基于Time-to-Count方法的伽马剂量计及监测方法

    公开(公告)号:CN114779309A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210422114.X

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: G01T1/02 G01T1/18

    摘要: 本发明提供一种基于Time‑to‑Count方法的伽马剂量计及监测方法,该伽马剂量计包括低压电源、高压电源、高压脉冲电路、高量程GM计数管、低量程GM计数管、阳极负载、阴极负载、信号调理电路、量程切换电路、单片机工作系统、通讯模块以及上位机。本发明设计了高性能的高压脉冲电路以及信号调理电路,并且采用Time‑to‑Count的测量方法,有效消除了GM计数管固有死时间以及脉冲堆叠对线性量程造成的限制,可有效扩展单个GM计数管的量程范围。此外,采用在GM计数管阴极串联开关三极管的方式方便可靠地控制GM计数管通断,并且采用量程滞回判断的逻辑,实现双GM计数管的自动稳定切换,能够有效扩大剂量计的线性量程范围。

    一种快速准确定位放射源的探测器装置及定位方法

    公开(公告)号:CN110794443B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201911013417.0

    申请日:2019-10-23

    IPC分类号: G01T1/02

    摘要: 本发明公开了一种快速准确定位放射源的探测器装置及定位方法,通过该装置可以快速准确地定位放射源,主要用于寻找丢失的放射源。通过该装置,达到提高放射源丢失事故处理效率,减少辐射对工作人员损害的目的。该装置包括电路电子模块,固定螺栓,带有螺纹孔的圆环,端盖屏蔽结构,放射性探测器,放射性探测器的固定座,主体屏蔽结构,基座屏蔽结构。本发明装置通过多个探测器与屏蔽结构的合理结合,对不同方向的剂量率进行准确测量,并采用电路电子系统对不同方向的剂量率进行计算,最终准确得出放射源的方位。通过该装置,达到提高放射源丢失事故处理效率,减少辐射对工作人员损害的目的。

    一种核反应堆燃料包壳及包壳涂层用的FeCrSi合金材料及热处理方法

    公开(公告)号:CN109628830A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811620984.8

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明提出了一种核反应堆燃料包壳及包壳涂层用的FeCrSi合金材料及热处理方法,该FeCrSi合金材料的合金元素质量占总质量的百分比为:8.0%≤Cr≤25.0%,0.5%≤Si≤5.0%,0.1%≤Al≤5.0%,0.1%≤Mo≤5.0%,0.1%≤Nb≤5.0%,0.01%≤Y≤1.0%,0.1%≤W+V+Ta+Zr≤0.5%,C≤500ppm,N≤500ppm,O≤500ppm,P≤100ppm,S≤100ppm,余量为Fe;对经过铸造、均匀化热处理、锻造、热轧后的上述FeCrSi合金的进行时效和退火处理;均匀化热处理工艺为1150±50℃下保温24‑48h,时效热处理工艺为820±20℃下保温24~72h,退火热处理包括720±10℃下保温4~8h;FeCrSi合金材料在高温水蒸气环境中具有优异的抗氧化性能。该FeCrSi合金可以用于制备核燃料元件包壳管,锆合金的涂层,钼合金的涂层,核燃料包壳管的涂层等堆芯结构部件。

    一种快堆燃料包壳用的低活化马氏体钢及其热处理方法

    公开(公告)号:CN109504901A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811511321.2

    申请日:2018-12-11

    摘要: 本发明提出了一种快堆燃料包壳用的低活化马氏体钢及其热处理方法,低活化马氏体钢的原料中各合金元素质量占总质量的百分比为:0.18%≤C≤0.25%,10%≤Cr≤14%,0.5%≤W≤0.7%,0.9%≤Mo≤1.1%,0.2%≤V≤0.35%,0.4%≤Mn≤0.5%,0.3%≤Si≤0.8%,0.5%≤Ni≤0.7%,0.02%≤N≤0.08%,O<0.005%,P<0.005%,S<0.005%,余量为基体Fe;提高Si含量是为了起到固溶强化的作用,并提高其抗氧化腐蚀的能力而不损害其韧性,引入N是为了在后续热处理中形成细小弥散的MX相(碳氮化物);所述低活化马氏体钢的热处理方法为:淬火1050±10℃,根据厚度的不同保温50-90min后出炉空冷至室温,随后加热至720±10℃,根据厚度的不同保温60-120min后出炉空冷至室温;该低活化马氏体钢经过上述热处理后具有优良的机械性能、抗腐蚀性能和抗辐照性能。

    一种应用于计算流体动力分析的模型决策方法及系统

    公开(公告)号:CN118607402A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410691867.X

    申请日:2024-05-31

    发明人: 王炫 刘书焕

    摘要: 本发明提供了一种应用于计算流体动力分析的模型决策方法及系统,其方法,包括:步骤1:获取冷却塔的工作流程;步骤2:根据冷却塔的工作流程构建工作流程模拟模型;步骤3:根据工作流程模拟模型对当前工作流程进行模拟,输出工作参数;步骤4:基于流体动力计算分析工作参数,输出对当前工作流程的评估结果,根据评估结果辅助决策冷却塔的下一步执行流程;有效提高冷却塔的监测效率与准确性,通过辅助决策可以有效提高冷却塔的工作效率。

    基于Time-to-Count方法的伽马剂量计及监测方法

    公开(公告)号:CN114779309B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210422114.X

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: G01T1/02 G01T1/18

    摘要: 本发明提供一种基于Time‑to‑Count方法的伽马剂量计及监测方法,该伽马剂量计包括低压电源、高压电源、高压脉冲电路、高量程GM计数管、低量程GM计数管、阳极负载、阴极负载、信号调理电路、量程切换电路、单片机工作系统、通讯模块以及上位机。本发明设计了高性能的高压脉冲电路以及信号调理电路,并且采用Time‑to‑Count的测量方法,有效消除了GM计数管固有死时间以及脉冲堆叠对线性量程造成的限制,可有效扩展单个GM计数管的量程范围。此外,采用在GM计数管阴极串联开关三极管的方式方便可靠地控制GM计数管通断,并且采用量程滞回判断的逻辑,实现双GM计数管的自动稳定切换,能够有效扩大剂量计的线性量程范围。

    基于积分电流法的4H-碳化硅PIN双探测器前端电路及放大方法

    公开(公告)号:CN117544132A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311626159.X

    申请日:2023-11-30

    摘要: 本发明公开了一种基于积分电流法的4H‑碳化硅PIN双探测器前端电路及放大方法,所述前端电路包括第一级积分型前置放大电路、第二级MFB型低通滤波放大电路以及第三级Sallen‑Key型低通滤波放大电路;4H‑碳化硅PIN双探测器将中子信号转换为电流信号,传输至积分型前置放大电路的Iin端子,积分电流型前端电路将电流积分信号转化成电压信号,再进行极性转变及电压放大,在Vout端子输出电压信号。该电压信号随入射到探测器的快中子注量率增大而增大,能够在中、高中子注量率情况下,减少测量系统由于信号堆积导致测量失效的情况,输出线性不失真的信号,满足在中子的中高注量率场景下的探测需求。