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公开(公告)号:CN1084796C
公开(公告)日:2002-05-15
申请号:CN98801183.2
申请日:1998-08-12
申请人: 三菱重工业株式会社
IPC分类号: C22C38/00
CPC分类号: G21C13/087 , C21D6/004 , C22C38/40 , C22C38/44 , C22C38/58 , G21C13/08 , G21Y2004/10 , Y02E30/40
摘要: 通过在100-1180℃对一种不锈钢热固溶处理,之后,在600-750℃对如此处理的钢再进行时效处理,来获得具有抗中子辐射诱发品质劣化性的奥氏体不锈钢,其中所述的不锈钢含有:不高于0.08重量%C,不高于2.0重量%Mn,不高于1.5重量%Si,不高于0.045重量%P,不高于0.030重量%S,8.0-22.0重量%Ni,16.0-26.0重量%Cr,余者为Fe。
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公开(公告)号:CN1033334A
公开(公告)日:1989-06-07
申请号:CN88107088
申请日:1988-10-15
申请人: 法玛通公司
发明人: 维纪斯·阿兰
CPC分类号: G21C13/087 , B23K15/0093 , B23K15/04 , Y02E30/40
摘要: 该容器是由一具有很大厚度(例如在200-300mm间)的外壳组成,外壳是由旋转对称的单元部件(2a,2b,6,7,8,9,10,3a,3b)头尾相焊接连在一起的。这些部件是由含2-2.50%铬,0.9-1.1%钼,和少于0.15%碳的钢构成的,连接这些单元部件需的焊接是由一电子束在一单焊道里在部件的整个厚度上进行的,没有填充金属。本发明特别应用到一个压水核反应堆堆芯压力容器的制造。
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公开(公告)号:CN108766595A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810510949.4
申请日:2018-05-25
申请人: 哈尔滨工程大学
IPC分类号: G21C13/087 , G21C13/093 , G21C15/18 , G21C9/00 , G21C13/024
CPC分类号: G21C13/087 , G21C9/00 , G21C9/001 , G21C13/024 , G21C13/0933 , G21C15/18
摘要: 本发明属于危险化学品或者设备的存放结构研究领域,具体涉及一种体外预应力—钢混凝土组合结构核安全壳新型结构。一种体外预应力—钢混凝土组合结构核安全壳新型结构,由里到外依次由为壳内预应力体系、组合结构安全壳、壳外预应力体系三部分组成,壳内预应力体系由内预应力筋和内钢压杆组成,壳外预应力体系由外预应力筋和外钢压杆组成,组合结构安全壳由内钢壳、填充混凝土和外钢壳组成。本新型结构构造简单,施工方便,适应于核电站的模块化设计,有利于推动核电站设备和建造的标准化,降低核电站的综合建造成本。本新型对于提高核电站安全性和经济性具有显著的意义。
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公开(公告)号:CN104658618A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510033421.9
申请日:2015-01-23
CPC分类号: G21C13/032 , G21C7/12 , G21C13/06 , G21C13/087 , Y02E30/40 , G21C7/14 , G21C21/18
摘要: 本发明公开了一种镍基合金耐压壳,由采用镍基合金锻件机加制造的密封壳贯穿件一体件(9)和一体化深盲孔结构行程套管(10)构成,密封壳贯穿件一体件(9)由一体成型的密封壳部和贯穿件部构成,一体化深盲孔结构行程套管(10)为整体式上端堵死的盲管结构,一体化深盲孔结构行程套管(10)与密封壳贯穿件一体件(9)的密封壳部之间采用螺纹连接并用镍基合金材质焊缝密封。本发明的有益效果是:提高了耐高温与耐腐蚀性能,提升了整个密封壳的安全性,进一步减少核电站检修难度、降低制造成本和检修成本,简化了控制棒驱动机构在役检查时的工作量;同时使密封壳制造难度大幅降低,经济效益明显。
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公开(公告)号:CN1015948B
公开(公告)日:1992-03-18
申请号:CN88107088
申请日:1988-10-15
申请人: 法玛通公司
发明人: 维纪斯·阿兰
CPC分类号: G21C13/087 , B23K15/0093 , B23K15/04 , Y02E30/40
摘要: 该容器是由一具有很大厚度(例如在200-300mm间)的外壳组成,外壳是由旋转对称的单元部件(2a,2b,6,7,8,9,10,3a,3b)头尾相焊接连在一起的。这些部件是由含2-2.50%铬,0.9-1.1%钼,和少于0.15%碳的钢构成的,连接这些单元部件需的焊接是由一电子束在一单焊道里在部件的整个厚度上进行的,没有填充金属。本发明特别应用到一个压水核反应堆堆芯压力容器的制造。
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公开(公告)号:CN102869802A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201180015138.3
申请日:2011-04-08
申请人: 株式会社神户制钢所
CPC分类号: B23K35/3066 , B23K35/30 , B23K35/3053 , C22C38/001 , C22C38/002 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/58 , G21C13/087
摘要: 本发明的焊接金属适当地控制化学成分组成,由规定的关系式规定的A值满足3.8%以上且9.0%以下、由规定的关系式规定的X值满足0.5%以上,并且存在于焊接金属中的碳化物中的当量圆直径0.20μm以上的碳化物的面积分率为4.0%以下、当量圆直径1.0μm以上的碳化物个数为1000个/mm2以下。而且,该焊接金属当然具有高强度,还能够发挥良好的低温韧性以及落锤特性,因而用作原子能设备的压力容器用材料。
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公开(公告)号:CN102209990A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN200980144333.9
申请日:2009-09-17
申请人: 希尔莱特有限责任公司
发明人: 查尔斯·E·阿尔费尔德 , 约翰·罗杰斯·吉尔兰 , 罗德里克·A·海德 , 大卫·G·麦卡利斯 , 乔·大卫·迈克沃特 , 阿肖克·奥德多拉 , 克拉伦斯·T·特格林 , 乔舒亚·C·沃尔特 , 凯文·D·韦弗 , 查尔斯·惠特默 , 小洛厄尔·L·伍德 , 乔治·B·齐默曼
IPC分类号: G21C3/00
CPC分类号: C21D9/00 , G21C1/026 , G21C3/07 , G21C7/00 , G21C7/32 , G21C13/087 , G21C17/0225 , G21C19/00 , Y02E30/34 , Y02E30/39
摘要: 例证性的实施方案提供涉及使核裂变反应堆材料退火的系统、方法、装置和应用。
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公开(公告)号:CN1236401A
公开(公告)日:1999-11-24
申请号:CN98801183.2
申请日:1998-08-12
申请人: 三菱重工业株式会社
IPC分类号: C22C38/00
CPC分类号: G21C13/087 , C21D6/004 , C22C38/40 , C22C38/44 , C22C38/58 , G21C13/08 , G21Y2004/10 , Y02E30/40
摘要: 通过在100—1180℃对一种不锈钢热固溶处理,之后,在600—750℃对如此处理的钢再进行时效处理,来获得具有抗中子辐照诱发品质劣化性的奥氏体不锈钢,其中所述的不锈钢含有:不高于0.08wt.%C,不高于2.0wt.%Mn,不高于1.5wt.%Si,不高于0.045wt.%P,不高于0.030wt.%S,8.0—22.0wt.%Ni,16.0—26.0wt.%Cr,余者为Fe。
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公开(公告)号:CN107808701A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711035667.5
申请日:2017-10-30
申请人: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC分类号: G21C13/087 , G21C15/18
CPC分类号: Y02E30/40 , G21C15/18 , G21C13/087
摘要: 本发明提供一种非能动安全壳内喷淋和壳壁排热系统,其包括蓄压水箱、蓄压水箱出水管线、喷淋集管及喷头;所述蓄压水箱出水管线与所述蓄压水箱连接,所述喷淋集管与所述蓄压水箱出水管线连接,所述喷头设置在所述喷淋集管上。本发明提供的非能动安全壳内喷淋和壳壁排热系统,采用非能动的方式,也能在其他事故或安全壳排热装置故障情况下提供持续的非能动冷却,有效保证安全壳的完整性,进而提高了该电厂的安全性。
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公开(公告)号:CN105814235B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201480067453.4
申请日:2014-12-08
申请人: 阿科姆工程合资(控股)公司
发明人: 彼得尼克佛罗维奇·马提诺夫 , 拉多米萨米列维奇·阿苏卡杜林 , 阿勒塞尼科拉维奇·斯多罗申克 , 孔斯坦尼德米特列维奇·伊娃诺夫 , 阿勒克桑德尤列维奇·勒基 , 赛德米尔法索维奇·萨里克普罗 , 阿勒克桑德依凡诺维奇·菲林 , 塞盖维克多若维奇·布拉夫金
CPC分类号: G21C13/087 , C23C22/73 , G21C17/0225 , G21Y2002/103 , G21Y2004/20 , Y02E30/40
摘要: 一种核反应堆钢表面的回路内钝化方法包括用液态金属冷却剂填充核反应堆一回路,在液态金属冷却剂中加入能够与一回路元件的材料相互反应并形成保护膜的试剂,将其中加入有试剂的液态金属冷却剂的温度加热到能够形成保护膜的状态。将其中加入有试剂的液态金属冷却剂一直保持在该温度下,直到在一回路元件材料的表面上形成密实的保护膜。通过浸入到液态金属冷却剂中的叶轮泵叶片的旋转摩擦对其中加入有试剂的液态金属冷却剂进行加热。因此本发明提供了一种更简单的钝化过程以及更可靠的钝化模式,同时提高了钝化的安全性并使钢表面钝化过程的控制更简单。
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