一种混合折流式重沸器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106643227A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611053411.2

    申请日:2016-11-24

    发明人: 白长青 顾振杰

    IPC分类号: F28D7/16 F28F9/24

    CPC分类号: F28D7/16 F28F9/24

    摘要: 本发明公开了一种混合折流式重沸器,包括壳体和设置在所述壳体下部用于支撑的支座,所述壳体的两端对应设置有壳程出入端口,所述壳体内沿该壳体轴向间隔设置有多组管束,所述壳体内沿所述管束径向设置有折流板和折流栅,用于支撑所述管束并对壳程流体进行导流。本发明结构合理、工作安全高效,兼有最佳换热特性和最小流致振动。

    一种L型冲击气流衰减器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103438323B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310390228.1

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: F16L55/04

    摘要: 本发明公开了一种L型冲击气流衰减器包括气流缓冲腔,气流缓冲腔上安装有与气流缓冲腔内部空腔相连通的进气管和出气管;放空管路的变向处通过气流缓冲腔上的进气管和出气管连通;进气管和出气管相垂直,在气流缓冲腔的内部成“L”型布置。本发明全面考虑冲击气流和放空管路的特性,融合了干涉型气流缓冲器和多孔板、孔板声学滤波器的基本原理,并综合考虑放空管路排气流量要求和设备安装场地小的特点,针对安全阀出口外有管道转向的放空管路,通过设置气流缓冲腔,通过气流缓冲腔上的进气管和出气管将放空管路的变向处连通,最大程度上达到耗散冲击气流能量、减小管路耦合作用、保证排气流量要求的作用。

    一种特种结构耐钠火性能试验系统及其试验方法

    公开(公告)号:CN114659817B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210287048.X

    申请日:2022-03-23

    发明人: 白长青 郭少杰

    IPC分类号: G01M99/00 G21C17/00

    摘要: 本发明公开了一种特种结构耐钠火性能试验系统及其试验方法,该系统可以根据防钠火气密特种门、盖板的钠火性能试验总体规划,对防钠火气密特种门、盖板在池火及其引起的温度、压力变化的密封性能和耐腐蚀性能进行测试验证。该试验系统主要包含供压子系统、供钠子系统、钠火燃烧子系统、烟气后处理子系统、供抽气子系统和系统控制平台等六部分子系统。试验操作环境为正常室温环境。本发明的特种结构耐钠火性能试验系统及其试验方法通过特定的分区和系统布置,能够实现在保证实验人员和设备安全的前提下,通过给定的试验条件以验证防钠火气密特种门、盖板的设计方案和制造后的产品是否满足防钠火相关的技术指标要求,对反应堆的总体安全具有重要的价值。

    一种I型冲击气流衰减器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103453317A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310390226.2

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: F17C13/02

    摘要: 本发明公开了一种I型冲击气流衰减器,包括气流缓冲腔,气流缓冲腔的两端安装有与气流缓冲腔内部空腔相连通的进气管和出气管;放空管路的直管段通过气流缓冲腔上的进气管和出气管连通;进气管和出气管设置在同一直线上,在气流缓冲腔的内部成“I”型布置。本发明全面考虑冲击气流和放空管路的特性,融合了干涉型气流缓冲器和多孔板、孔板声学滤波器的基本原理,并综合考虑放空管路排气流量要求和冲击气流动力特性,能够水平或垂直安装在安全阀外放空管路直管段上,通过设置气流缓冲腔,通过气流缓冲腔上的进气管和出气管将放空管路的变向处连通,达到耗散冲击气流能量、减小管路耦合作用、保证排气流量要求的作用。

    一种高外压管道零泄漏位移补偿装置

    公开(公告)号:CN117515293A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311488914.2

    申请日:2023-11-09

    发明人: 白长青 岳修贤

    摘要: 本发明公开了一种高外压管道零泄漏位移补偿装置,该装置通过球铰头的直管段和封盖II的直管段与两侧的管道焊接连接;封盖I和封盖II固定连接,将球铰头的球体部分包覆,球铰头在封盖I和封盖II间能绕球铰头球心旋转;管道外高压流体对压力平衡自紧密封进行压紧,实现高压下压力平衡自紧密封的平衡压紧,保证密封性能;预压环预压缩后的预紧力施加在超弹性预压密封上,使得超弹性预压密封紧密贴合在球铰头和封盖II上,实现高压下超弹性预压密封的预压密封;变波距波纹管设置在超弹性预压密封和预压环内侧;该装置通过球铰头绕球心的不同方向的旋转实现管道不同方向的位移补偿,并通过变波距波纹管的伸长实现管道轴线方向的位移补偿。

    一种输流管路系统中单座式调节阀涡激振动应力计算方法

    公开(公告)号:CN113742971B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111017045.6

    申请日:2021-08-31

    摘要: 本发明公开了一种输流管路系统中单座式调节阀涡激振动应力计算方法,步骤如下:1、获取单座式调节阀运行工况下控制参数;2、根据运行控制参数计算伺服驱动系统输出位移;3、根据输出位移建立执行机构动力学方程;4、建立单座式调节阀流体动力学模型;5、计算流体涡激载荷;6、建立单座式调节阀执行机构有限元模型;7、计算单座式调节阀执行机构涡激振动应力;8、判断涡激振动应力是否满足要求;若满足要求,将调节阀涡激振动应力结果输出;若不满足要求,返回步骤1。该方法不仅能够准确获得单座式调节阀的涡激振动应力变化特性,而且能够得到阀门内部动态流动特性,对保障系统安全可靠运行具有借鉴意义。

    一种用于管道噪声控制的空间梯度超构材料及设计方法

    公开(公告)号:CN113221268A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110486403.1

    申请日:2021-04-30

    摘要: 本发明公开一种用于管道噪声控制的空间梯度超构材料及设计方法,该空间梯度超构材料的基础结构为空间梯度超构单元,多个空间梯度超构单元以正切分布相对折射率对应的几何参数两两对称排列构成一个空间梯度超构组合,多个空间梯度超构组合根据目标管道径向形状尺寸排列构成空间梯度超构材料,该空间梯度超构材料置于目标管道外部用于目标管道内声波控制;本发明开公开了空间梯度超构材料的设计方法;该本发明空间梯度超构材料,主要可控制较高频率的噪声,能够对管道中目标频率附近声波在特定方向产生聚焦并减小振幅,而且具有结构简单设计实用的特点。

    一种超材料减振隔振轴承座

    公开(公告)号:CN108843728B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810837915.6

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: F16F15/04

    摘要: 本发明公开了一种超材料减振隔振轴承座,该轴承座为一体式轴承座,由内向外包括依次相连接的内衬层、减振超材料层、隔振超材料层和外衬层,隔振超材料层上开有螺栓孔;轴承通过与内衬层配合和所述超材料减振隔振轴承座相连,所述超材料减振隔振轴承座通过螺栓孔与机体相连;本发明利用具有减振特性和隔振特性两种超材料的优点,该轴承座不仅在较宽频带范围内具有优异的减振隔振性能,而且具有轻质量、高强度、大阻尼、长寿命的特点。

    一种混合折流式重沸器
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106643227B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201611053411.2

    申请日:2016-11-24

    发明人: 白长青 顾振杰

    IPC分类号: F28D7/16 F28F9/24

    摘要: 本发明公开了一种混合折流式重沸器,包括壳体和设置在所述壳体下部用于支撑的支座,所述壳体的两端对应设置有壳程出入端口,所述壳体内沿该壳体轴向间隔设置有多组管束,所述壳体内沿所述管束径向设置有折流板和折流栅,用于支撑所述管束并对壳程流体进行导流。本发明结构合理、工作安全高效,兼有最佳换热特性和最小流致振动。

    一种L型冲击气流衰减器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103438323A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310390228.1

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: F16L55/04

    摘要: 本发明公开了一种L型冲击气流衰减器包括气流缓冲腔,气流缓冲腔上安装有与气流缓冲腔内部空腔相连通的进气管和出气管;放空管路的变向处通过气流缓冲腔上的进气管和出气管连通;进气管和出气管相垂直,在气流缓冲腔的内部成“L”型布置。本发明全面考虑冲击气流和放空管路的特性,融合了干涉型气流缓冲器和多孔板、孔板声学滤波器的基本原理,并综合考虑放空管路排气流量要求和设备安装场地小的特点,针对安全阀出口外有管道转向的放空管路,通过设置气流缓冲腔,通过气流缓冲腔上的进气管和出气管将放空管路的变向处连通,最大程度上达到耗散冲击气流能量、减小管路耦合作用、保证排气流量要求的作用。