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    格架

    • 帶定位格架棒束通道兩相流相界面輸運特性
      燃料組件由帶定位格架的棒束組成,除支撐和定位燃料組件外,定位格架對增強冷卻劑攪混,強化換熱和提高安全性等方面起到重要作用[1]。當(dāng)反應(yīng)堆處于正常運行過冷沸騰和事故工況下,燃料組件內(nèi)部會形成氣液兩相流動,受壓力、相變、對流及局部效應(yīng)等的影響,氣液兩相間交界面的形狀、尺度等會隨流動發(fā)生變化,導(dǎo)致空泡份額、相界面濃度和相間漂移速度等參數(shù)發(fā)生變化,從而影響兩相間的傳熱傳質(zhì)及相間阻力特性[2]。傳統(tǒng)的兩相流的計算方法通常從兩相流宏觀現(xiàn)象出發(fā)[3],根據(jù)不同的相界面特

      哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報 2023年12期2024-01-08

    • 矮砧密植蘋果園一體式格架-防雹網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)
      抗風(fēng)暴,必須架設(shè)格架以穩(wěn)固樹體,格架系統(tǒng)成為現(xiàn)代果園的重要設(shè)施之一,合理的格架系統(tǒng)除可以穩(wěn)固果園樹體外,還可以降低建園成本,有利于后期架設(shè)防雹網(wǎng)、維護格架系統(tǒng)和園區(qū)機械化管理[3]。云南省昭通市是我國南方優(yōu)質(zhì)蘋果生產(chǎn)基地,昭通蘋果具有早、甜、香、脆特點,截至2021 年底,昭通市蘋果種植面積達5.67 萬hm2,實現(xiàn)綜合產(chǎn)值100億元,蘋果產(chǎn)業(yè)助推昭通市30 余萬人脫貧致富,成為果農(nóng)增收致富的“金蘋果”[4-5]。冰雹是果樹生產(chǎn)的主要自然災(zāi)害之一, 往往造

      農(nóng)業(yè)工程 2023年6期2023-10-13

    • VVER乏燃料貯存格架與貯運吊籃結(jié)構(gòu)淺析
      水池的乏燃料貯存格架中存放一定時間后進行外運,以保證核電站運行時的乏燃料安全貯存容量。根據(jù)我國核燃料閉合循環(huán)的核能發(fā)展路線,在對乏燃料組件進行后處理工作前,通過乏燃料貯運吊籃對乏燃料接收貯存和轉(zhuǎn)運,以提高效率匹配乏燃料后處理廠工藝操作的連續(xù)性。因此,乏燃料貯存格架和乏燃料貯運吊籃都是保證乏燃料組件安全的重要設(shè)備。1 格架和吊籃設(shè)計的安全原則乏燃料貯存格架和貯運吊籃設(shè)計總體安全原則遵循HAF102-2016《核動力廠設(shè)計安全規(guī)定》、HAD102/15-202

      中國設(shè)備工程 2023年3期2023-02-16

    • 拆除乏燃料水池中子吸收體自動化工具研究及應(yīng)用
      引言圖1 燃料格架結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Fuel grid structure秦山核電站是中國自行設(shè)計、建造和運營管理的第一座30萬千瓦壓水堆核電站,1984年開工,1991年投運,現(xiàn)已經(jīng)運行了26年。燃料格架位于乏燃料水池中,用于貯存高放射性的乏燃料組件,是壓水堆核電站的重要設(shè)備之一。2017年根據(jù)延壽技術(shù)需求,確定需要拆除乏燃料貯存池內(nèi)的中子吸收體。本文將介紹一種適用于該核電機組可水下拆除、更換乏燃料格架中子吸收體的自動化工具的研發(fā)和應(yīng)用,利用合理的機械

      儀器儀表用戶 2023年2期2023-01-28

    • 基于參數(shù)化-超單元法的HFETR乏燃料貯存格架抗震分析
      13)乏燃料貯存格架(簡稱格架)是用于貯存乏燃料組件的關(guān)鍵設(shè)備,在地震中可能出現(xiàn)變形、碰撞、傾倒等現(xiàn)象,影響乏燃料組件的貯存安全。目前,格架抗震分析一般采用數(shù)值模擬,常用的分析模型有梁模型和殼模型。梁模型計算速度快,但精度較低[1-3];殼模型精度較高,但計算時間長,占用資源多,很難實現(xiàn)多格架同時分析[4-6]。另外,格架結(jié)構(gòu)在滿足抗震安全的同時還須符合臨界、熱工等要求,設(shè)計中可能需要多次調(diào)整結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、重復(fù)建模和抗震計算,而傳統(tǒng)的CAD設(shè)計、CAE分析

      原子能科學(xué)技術(shù) 2022年12期2022-12-16

    • 柵元型格架對環(huán)形燃料子通道流動傳熱特性影響的數(shù)值模擬
      0044)柵元型格架與傳統(tǒng)棒狀燃料格架相比省去了攪混翼,布置在環(huán)形燃料的外部冷卻通道,根據(jù)格架出口形狀的不同分為直通型和外擴型兩種,不同格架對子通道速度場分布、阻力特性、攪混特性、傳熱特性及環(huán)形燃料冷卻劑流量分配比φ(外通道流量與內(nèi)通道流量之比)具有不同的影響。目前國內(nèi)外學(xué)者基于粒子圖像測速法(PIV)[1-10]與計算流體力學(xué)(CFD)方法[11-14]關(guān)于傳統(tǒng)棒狀燃料格架的攪混翼類型及布置方式對子通道流動傳熱特性的影響開展了大量研究,但關(guān)于環(huán)形燃料柵元

      原子能科學(xué)技術(shù) 2022年11期2022-11-21

    • 乏燃料貯存格架水下拆除及貯存工藝研究
      ×6型乏燃料貯存格架(以下簡稱舊格架)拆除更換為新型高密集格架,實現(xiàn)乏燃料水池貯存容量提高以保證核電站的正常運營[1]。在拆除及更換過程中乏燃料水池始終貯存有一定數(shù)量的乏燃料組件,需依靠乏燃料水池內(nèi)的硼酸水進行冷卻降溫,因此舊格架的拆除需在水下進行遠程操作,同時依據(jù)項目目標(biāo),還需將舊格架進行清洗去污、包裝、轉(zhuǎn)運及貯存。經(jīng)調(diào)研目前國內(nèi)還未有在役電站帶料實施乏燃料貯存格架水下拆除及更換作業(yè),以國內(nèi)首次在役核電站擴容改造中舊格架拆除工作實施的工程經(jīng)驗為基礎(chǔ),將實

      設(shè)備管理與維修 2022年3期2022-07-06

    • 壽期末全尺寸燃料棒振動特性研究與驗證
      但流致振動引發(fā)的格架與燃料棒之間的微動磨損(Grid to Rod Fretting,GTRF)一直是造成壓水堆燃料棒失效最主要的原因。GTRF 現(xiàn)象形成機理復(fù)雜,與反應(yīng)堆設(shè)計[3]、燃料組件(格架)結(jié)構(gòu)設(shè)計[4-5]和燃料棒包殼材料設(shè)計[6-7]等密切相關(guān),受燃料棒、格架、冷卻劑湍流等[8-9]多種因素耦合影響?,F(xiàn)階段,試驗方法仍然是最為可靠且獲得安審認(rèn)可的唯一方法[10],但是試驗方法(如燃料組件堆外長期磨損試驗)成本高、技術(shù)難度大、實施周期長,通常用

      噪聲與振動控制 2022年3期2022-07-04

    • 定位格架下游湍流特性測量研究
      個帶交混翼的定位格架,既能支撐棒束燃料組件,亦能增強子通道內(nèi)部和子通道之間的二次流和湍流脈動。子通道程序亟需精確的子通道交混模型[1-2]。CFD模擬是燃料組件設(shè)計的重要方法之一,可用于研究格架交混效應(yīng),但仍需大量實驗數(shù)據(jù)驗證[3-5]。Xiong等[6-7]使用激光多普勒測速儀測量了3×3和6×6棒束內(nèi)的三維流場,并討論了雷諾數(shù)效應(yīng)。Wang等[8-9]在水和氟化乙烯丙烯共聚物(FEP)折射率補償技術(shù)基礎(chǔ)上測量了光棒束內(nèi)軸向流場,并用CFD方法模擬棒束通

      原子能科學(xué)技術(shù) 2022年6期2022-06-25

    • AP1000型燃料組件水平放置對格架彈簧影響分析
      料組件水平放置對格架彈簧影響分析溫國義,蔡宏偉(國核示范電站有限責(zé)任公司,山東威海 264300)核電廠建設(shè)的工期延誤和組件制造廠的燃料組件存貯場地不足,不能按期交付的首爐燃料組件被迫存放在組件運輸容器內(nèi)水平放置,有的燃料組件在運輸容器內(nèi)水平放置時間約1年以上。針對燃料組件在運輸容器內(nèi)長期水平放置是否對組件格架彈簧的力學(xué)特性有影響,以AP1000型燃料組件為例,對格架彈簧進行了力學(xué)特性影響分析。分析認(rèn)為,燃料組件在運輸容器內(nèi)長期水平放置,對格架彈簧本身影響

      核科學(xué)與工程 2022年1期2022-04-07

    • 三代核電新燃料貯存格架安裝風(fēng)險分析
      33)新燃料貯存格架為燃料操作系統(tǒng)的主要設(shè)備,安裝于輔助廠房燃料操作區(qū)域。它的主要功能為存放新燃料組件,為新燃料組件提供防護,防止其受到外界損害或污染。本文以國內(nèi)某三代核電新燃料貯存格架為例,詳細介紹其設(shè)計功能、結(jié)構(gòu)、接口、安裝形式及安裝要求,并以此為基礎(chǔ),詳細介紹新燃料貯存格架的安裝施工過程。結(jié)合核電站建設(shè)工程實際,分析新燃料貯存格架在安裝過程中出現(xiàn)的問題及解決途徑,提煉總結(jié)其安裝風(fēng)險并提出規(guī)避措施,將為選擇合適的新燃料貯存格架安裝施工工序提供依據(jù),為后

      現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備 2021年9期2021-10-27

    • 壓水堆燃料組件流致振動關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用
      振動使燃料棒在與格架接觸的界面上產(chǎn)生相對位移,并在支撐處發(fā)生包殼磨損(grid-to-rod fretting,GTRF).燃料棒的這種漸進磨損損傷是影響燃料組件在正常運行和事故工況下結(jié)構(gòu)完整性的關(guān)鍵因素,根據(jù)全世界壓水堆的燃料棒失效率的統(tǒng)計數(shù)據(jù),GTRF磨損失效事故占比高達78%[1].GTRF是一個非常復(fù)雜的物理現(xiàn)象,受很多因素影響,如定位格架彈簧和剛凸的形狀,夾持力大小,堆內(nèi)流場分布,冷卻劑流動引起的非線性振動以及燃料棒和格架支撐間的交互作用與摩擦等

      成都大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2021年3期2021-10-19

    • 基于OpenFOAM的5×5棒束流動數(shù)值模擬
      IS-H基準(zhǔn)題的格架是標(biāo)準(zhǔn)壓水堆燃料組件的5×5格架,試驗使用了兩種攪混翼,分別為分離式和旋流式。Chang等[1]總結(jié)了MATIS-H的試驗數(shù)據(jù),至2010年12月,共有25款商用和開源的CFD軟件代碼進行盲測,參與模擬測試的網(wǎng)格數(shù)從330萬至1.44億不等,近避面y+值從10-2到150不等。根據(jù)測試結(jié)果得出一個針對單相流動模擬的最佳預(yù)測指導(dǎo)(BPG)[2],本文中的模擬設(shè)置參考了該最佳預(yù)測指導(dǎo)。Cinosi等[3]利用商業(yè)CFD軟件STAR-CCM+

      原子能科學(xué)技術(shù) 2021年7期2021-07-27

    • 核燃料組件直線度、垂直度墊片矯正返修分析
      放置于組件拉棒機格架固定夾持框處(直線度偏差較大的格架),組件彎曲一側(cè)朝下,夾緊鄰近格架的夾持框。墊片厚度的選擇依據(jù)直線度測量值與許可偏差的比較,可適當(dāng)選取較厚的墊片,放置時長4~12 h。2.1.2 返修操作本次返修試驗共操作4次,墊片使用如表2所示。1)在第3、4、5、6層格架夾持框的水平固定支撐面處,分別加1.5 mm的墊片,將組件彎曲側(cè)朝下;用3 N·m的力矩夾緊1、2、7、8層格架夾持框,靜置4 h;2)在第一次直線度返修的基礎(chǔ)上,保持第3、6層

      中國核電 2021年6期2021-06-29

    • 核島燃料貯存格架自動引入系統(tǒng)的應(yīng)用研究
      料廠房乏燃料貯存格架自身結(jié)構(gòu)特點及燃料廠房環(huán)境的局限性,為滿足乏燃料貯存格架的順利引入,特研發(fā)格架自動引入裝置。通過舵輪結(jié)構(gòu)的電動行走平臺搭載一臺大型齒圈結(jié)構(gòu)的翻轉(zhuǎn)機,配以由SICK感應(yīng)器等構(gòu)成的安全控制系統(tǒng),通過操縱無線工業(yè)遙控器或線控手柄,實現(xiàn)格架的自動引入,在減少人力投入的同時,提高工作效率,降低質(zhì)量安全風(fēng)險,實現(xiàn)機械安裝自動化。同時不局限于乏燃料貯存格架的引入,達到多個項目、多種設(shè)備通用的目的。2 結(jié)構(gòu)組成這種移動機構(gòu)應(yīng)用在乏燃料的貯存格架下面,用

      中國設(shè)備工程 2021年10期2021-06-10

    • 拉棒中斷現(xiàn)象對燃料棒表面劃傷深度的影響研究
      裝后,受燃料組件格架柵元剛凸和夾持彈簧的橫向作用,燃料棒豎立在燃料組件的下管座上。從燃料組件的設(shè)計要求來看,燃料組件格架柵元內(nèi)的剛凸和夾持彈簧與燃料棒之間有一定橫向夾持力的作用,使得燃料棒在燃料組件內(nèi)不會輕易軸向竄動(比如在燃料組件運輸中或反應(yīng)堆運行初期)。在實施拉棒過程時,上述橫向夾持力以格架柵元剛凸和夾持彈簧與燃料棒之間存在摩擦力的形式體現(xiàn)出來。拉棒后,燃料棒棒體表面總是不可避免地會有可見的拉棒劃傷。通常,基于滿足反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)材料的綜合性能要求,燃料棒棒

      工程技術(shù)研究 2021年11期2021-04-10

    • 基于動態(tài)特性研究的堆內(nèi)測量格架組件試驗件優(yōu)化設(shè)計
      400 堆內(nèi)測量格架組件(IGA)位于反應(yīng)堆壓力容器頂蓋內(nèi),坐落在堆內(nèi)構(gòu)件上部支承板上,用于防止堆芯儀表套管組件(IITA)的過度振動。過去西屋設(shè)計的壓力容器頂蓋區(qū)域沒有堆內(nèi)測量格架組件;美國燃燒公司所設(shè)計的反應(yīng)堆中曾使用過類似的堆內(nèi)構(gòu)件測量格架組件,但是其頂蓋區(qū)域沒有冷卻劑流場[1]。所以,堆內(nèi)測量格架組件與頂蓋區(qū)域旁流的組合是一種新的嘗試,可能會帶來流致振動問題,按法規(guī)要求需予以考慮[2-3]。為了確認(rèn)堆內(nèi)測量格架組件相關(guān)結(jié)構(gòu)是否滿足流致振動要求,需要

      機械設(shè)計與制造 2021年1期2021-01-27

    • 脈動流下棒束通道內(nèi)流場與湍流特性的PIV實驗研究
      IV)得到了定位格架下游的全場速度與湍流信息,并分析了定位格架的交混作用。通過前人研究可知:1) 較為緊密的柵元結(jié)構(gòu)使得棒束通道內(nèi)流體受到通道壁面與棒表面黏性的影響,速度分布與常規(guī)通道有很大的不同;2) 定位格架的強交混作用產(chǎn)生較大的橫向速度與湍流各向異性使得棒束通道內(nèi)流場更加復(fù)雜。綜上可發(fā)現(xiàn),流量波動條件下流體的加減速會引起流場分布特性以及湍流結(jié)構(gòu)的變化。迄今為止,學(xué)者們對于脈動流的研究多集中于圓管、槽道等常規(guī)通道,關(guān)于棒束通道內(nèi)的速度分布與湍流特性罕有

      原子能科學(xué)技術(shù) 2021年1期2021-01-21

    • 核島燃料貯存格架自動翻轉(zhuǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用
      概述核島燃料貯存格架自動翻轉(zhuǎn)系統(tǒng)通過舵輪結(jié)構(gòu)的電動行走平臺搭載一臺大型齒圈結(jié)構(gòu)的翻轉(zhuǎn)機,配以由安全感應(yīng)器等構(gòu)成的安全控制系統(tǒng),通過操縱無線工業(yè)遙控器或線控手柄,實現(xiàn)格架的自動翻轉(zhuǎn),在減少人力物力投入的同時,提高工作效率,降低質(zhì)量安全風(fēng)險,實現(xiàn)機械安裝自動化。2 背景技術(shù)現(xiàn)有的用于核島燃料廠房燃料貯存格架的翻轉(zhuǎn)工具為標(biāo)準(zhǔn)的固定式結(jié)構(gòu)架,在引入過程中,基于核島燃料廠房乏燃料貯存格架自身結(jié)構(gòu)特點及燃料廠房環(huán)境的局限性,需要空中翻轉(zhuǎn),其不利因素如下所述:(1)由于

      探索科學(xué)(學(xué)術(shù)版) 2020年10期2021-01-13

    • 新型定位格架夾持結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性研究
      的關(guān)鍵部件,定位格架的基本功能是支撐并定位燃料棒,使得燃料棒間保持合適的間距。定位格架對棒束燃料組件的中子學(xué)性能、熱工水力參數(shù)[1-2]、磨蝕性能[3]、抗震能力[4]、相態(tài)分布[5-8]等具有重要影響,這將極大影響燃料棒的結(jié)構(gòu)完整性與反應(yīng)堆安全性。定位格架的夾持結(jié)構(gòu)是保證燃料棒定位的關(guān)鍵。電廠運行經(jīng)驗表明,流致振動引起的夾持結(jié)構(gòu)對燃料棒的微動磨蝕是導(dǎo)致燃料棒失效的主要因素,根據(jù)IAEA的報告[9],因格架與燃料棒之間的微動磨蝕造成的燃料棒破損泄漏是燃料泄

      原子能科學(xué)技術(shù) 2020年12期2020-12-15

    • 基于稱重傳感器的燃料棒移位系統(tǒng)設(shè)計及移位過程受力分析研究
      電廠受損燃料組件格架的更換。其中,燃料棒移位系統(tǒng)(Fuel Rod Transfer System,FRTS)是該設(shè)備的重要裝置之一,主要功能是將燃料棒從受損的燃料組件格架中一根根移位到新格架,使未達到燃耗深度的燃料組件能夠回堆復(fù)用,以降低核電廠的損失,提高經(jīng)濟效益[1-2]。在燃料棒移位過程中,為了保證燃料棒、格架不因受力異常而導(dǎo)致二次損傷等不利工況的發(fā)生,控制系統(tǒng)必須實時測量燃料棒受力情況,輔助操控人員根據(jù)不同的受力狀況制定對應(yīng)的處理預(yù)案,確保燃料組件

      機器人技術(shù)與應(yīng)用 2020年4期2020-10-19

    • 棒束通道內(nèi)溫度場分布特性研究
      驗中布置3個定位格架,間隔約24 cm,為保證消除入口效應(yīng),第1個格架布置于距入口約40 cm處,數(shù)據(jù)獲取在第3個定位格架下游。流量的變化由泵控系統(tǒng)控制,通過改變泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)流量的改變。圖1 實驗回路示意圖Fig.1 Schematic of test loop圖2 系統(tǒng)示意圖Fig.2 Schematic of system2 技術(shù)難點與解決方案LIF技術(shù)屬于高精度測量,其測量的準(zhǔn)確性、后處理的準(zhǔn)確性都對結(jié)果有很大的影響。本文針對光學(xué)特性、示蹤染色劑特

      原子能科學(xué)技術(shù) 2020年9期2020-09-16

    • 鎳基合金格架彈簧壓力電阻焊接工藝研究
      500)1 引言格架是核燃料組件的核心部件,具有夾持核燃料棒和維持核燃料棒間正常間距的作用,而對核燃料棒起夾持作用的是格架彈簧。在格架柵元中,燃料棒一邊由彈簧施力,另一邊頂住條帶2個剛凸,使燃料棒保持在中心位置。格架彈簧由鎳基合金帶材沖制而成,跨夾在條帶上夾緊定位,上下2個貼合面通過壓力電阻焊點焊固定。核燃料組件工作在高溫、高壓、高輻射的循環(huán)水中,隨著輻照時間的增加及強腐蝕作用,格架彈簧焊點極易失效,最終可能引起燃料組件的損壞。因此,格架彈簧的點焊質(zhì)量將直

      工程建設(shè)與設(shè)計 2020年14期2020-08-11

    • 冷卻劑與含格架燃料棒束多場耦合分析
      棒束結(jié)構(gòu)中,定位格架是用于支撐堆芯燃料棒束的彈性結(jié)構(gòu)構(gòu)件,對燃料組件的熱工和結(jié)構(gòu)特性影響較大。利用計算流體力學(xué)(CFD)工具對燃料組件內(nèi)單相和兩相流動現(xiàn)象的研究已十分豐富[1-3],對組件結(jié)構(gòu)與冷卻劑相互作用進行的流固耦合研究也日漸增多[4-6],但目前的研究大多僅限于單向流固耦合,對涉及到結(jié)構(gòu)場、溫度場和流場的雙向多場耦合情況研究較少。本文采用數(shù)值模擬計算中的多場耦合分析方法對冷卻劑與含格架燃料棒束進行多場耦合模擬,分析研究冷卻劑與燃料組件間的熱工水力特

      原子能科學(xué)技術(shù) 2020年8期2020-08-10

    • 國外蘋果園格架系統(tǒng)的應(yīng)用介紹
      撐作用的系統(tǒng)稱為格架系統(tǒng)。自根砧蘋果園格架系統(tǒng)與葡萄、獼猴桃果園有所不同,自根砧蘋果園使用的格架高度3.5m左右,遠高于藤本果樹的格架高度,因此蘋果園對支撐系統(tǒng)的承載強度和設(shè)計有更高的要求。國外蘋果生產(chǎn)國使用格架系統(tǒng)有數(shù)年之久,有多種設(shè)計和方式,目前在歐洲及美國絕大多數(shù)商業(yè)果園都采用格架系統(tǒng)進行水果生產(chǎn)(圖1)。筆者介紹了國外矮砧密植蘋果園格架的材料選擇、安裝方式、使用經(jīng)驗等,希望對生產(chǎn)者建設(shè)格架系統(tǒng)提供參考和借鑒。1 果園格架栽培的意義及存在問題1.1

      落葉果樹 2020年3期2020-06-17

    • 加拿大安大略省高密度果園格架建設(shè)經(jīng)驗(下)
      提前至少1年預(yù)訂格架立柱,這樣才能在定植后快速安裝格架。安大略格架系統(tǒng)主要使用3種類型的木質(zhì)立柱(Hedges,2015)。南部長葉松的干密度最高,且顆粒不均勻(木材數(shù)據(jù)庫,2015)。由于它們的細胞結(jié)構(gòu),這些立柱是最重、最結(jié)實和持久性最強的。在壓力處理期間,化學(xué)物質(zhì)可滲透到整個立柱。雖然這些立柱的價格非常高,但因為格架必須至少持續(xù)20年。歐洲人使用水泥柱作為下一個果園格架系統(tǒng)。西部黃葉松的干密度較小,且比較均勻(木材數(shù)據(jù)庫,2015)。美國黑松常用來構(gòu)建

      西北園藝(果樹) 2019年6期2019-12-26

    • 一種實物格架制作淺析
      討的就是一種實物格架的制作。關(guān)鍵詞:井壁取心;巖心;存儲;格架在油氣勘探中,井壁取心的目的是為了證實地層的巖性、物性、含油性、以及巖性和電性的關(guān)系,或者為滿足某些地質(zhì)方面的特殊要求。由于井壁取心是用取心器直接將井下巖石取出來,直觀性強,方法簡便,經(jīng)濟使用,因此,在石油天然氣勘探現(xiàn)場被廣泛使用。井壁取心的取心器一般有30多個孔(如36孔),孔內(nèi)裝有炸藥,通過電纜接到地面儀器上,在地面控制取心深度并點火、發(fā)射。點火后,炸藥的橫向推力將取心筒強行打入井壁,取心筒

      中國化工貿(mào)易·下旬刊 2019年9期2019-10-21

    • 加拿大安大略省高密度果園格架建設(shè)經(jīng)驗(上)
      拿大安大略省使用格架系統(tǒng)種植蘋果很多年,這些年來有諸多設(shè)計和方式。目前他們的很多商業(yè)果園都在使用如圖1所示的格架系統(tǒng),其原因主要有以下幾個:圖1 果園格架系統(tǒng)1)格架系統(tǒng)支撐果樹更好地進行生殖生長而不是營養(yǎng)生長,避免形成粗干大枝。2)格架給果樹生長提供了一個骨架,果樹按照搭建的結(jié)構(gòu)生長,長勢一致、園貌整齊。3)格架系統(tǒng)改善光照利用率,使果實品質(zhì)提升,采收期一致。4)格架支撐系統(tǒng)有利于果樹早產(chǎn),果樹第2年或第3年開始有產(chǎn)量,在前5年產(chǎn)量提高30%。5)格架

      西北園藝(果樹) 2019年5期2019-10-18

    • 棒束通道內(nèi)定位格架攪混特性PIV可視化研究
      濟性[1]。定位格架作為燃料組件的重要部件,在燃料組件中不僅起到定位、支撐和夾持的作用,而且定位格架上方設(shè)置的攪混裝置對反應(yīng)堆熱工水力特性的影響十分顯著,如帶攪混翼的定位格架,相比于無攪混翼格架,可使燃料組件內(nèi)臨界熱流密度提高20%以上,使熱工性能明顯改善[2]。因此開展定位格架攪混性能研究有助于燃料組件的性能優(yōu)化,對反應(yīng)堆系統(tǒng)設(shè)計和安全運行十分重要。國內(nèi)外不少學(xué)者采用計算流體力學(xué)(CFD)方法對燃料組件內(nèi)定位格架攪混作用下的三維流場開展了一系列研究,相對

      原子能科學(xué)技術(shù) 2019年4期2019-05-13

    • Diffuse Borders: R.I. House
      600mm的三維格架。This project became a house in the process, its present configuration defined during construction, its final purpose still undetermined.The family needed a structure that would allow them to start using this beautiful p

      世界建筑導(dǎo)報 2019年2期2019-05-07

    • 棒束通道中格架對傳熱影響的實驗研究
      水堆燃料組件中,格架不僅能起到定位夾持作用,還能影響組件的傳熱從而提高安全裕度。了解格架對棒束傳熱的影響對反應(yīng)堆燃料組件的設(shè)計非常重要。自20世紀(jì)70年代以來,眾多學(xué)者針對格架對棒束傳熱的影響展開了廣泛研究。其中最有代表性的是Yao等[1]基于文獻[2-6]的實驗數(shù)據(jù)而提出的格架對換熱影響的經(jīng)驗關(guān)系式,即Nu/Nu0=1+5.55ε2exp(-0.13x/Dh),其中Nu為格架下游當(dāng)?shù)豊usselt數(shù),Nu0為充分發(fā)展的Nusselt數(shù),在充分發(fā)展的湍流傳

      原子能科學(xué)技術(shù) 2019年4期2019-04-22

    • 核燃料元件格架組裝工藝優(yōu)化
      侯雪【摘 要】格架是核燃料元件的關(guān)鍵部件,由于格架的質(zhì)量受制造工藝影響較大,格架制造工藝包括組裝和焊接,當(dāng)格架組裝出現(xiàn)問題時也會直接影響格架的焊接質(zhì)量,最終導(dǎo)致格架產(chǎn)品的質(zhì)量問題。為此開展格架組裝工藝的研究,確定影響格架組裝工藝的關(guān)鍵點,并提出應(yīng)對措施,保證格架產(chǎn)品的組裝質(zhì)量。【關(guān)鍵詞】格架;組裝;工藝優(yōu)化一、引言格架是核燃料元件的關(guān)鍵部件,由于格架的質(zhì)量受制造工藝影響較大,格架制造工藝包括組裝和焊接,當(dāng)格架組裝出現(xiàn)問題時也會直接影響格架的焊接質(zhì)量,最終導(dǎo)

      智富時代 2019年2期2019-04-18

    • 核燃料棒包殼腐蝕對格架磨蝕的影響研究
      幅振動,引起定位格架的彈簧/剛凸與燃料棒包殼之間發(fā)生格架微動磨蝕,微動磨蝕是燃料棒破損的重要原因之一。燃料組件安全分析主要通過堆外振動試驗和耐久性試驗[1],以及對比具有相似結(jié)構(gòu)的燃料組件運行經(jīng)驗來說明格架磨蝕不會超過設(shè)計準(zhǔn)則。國產(chǎn)燃料組件研制了新材料,設(shè)計了新結(jié)構(gòu),難以借鑒成熟的商用燃料組件運行經(jīng)驗,除堆外試驗之外還需要研究適用的微動磨蝕計算方法。燃料棒的隨機振動響應(yīng)非常復(fù)雜,難以模擬,現(xiàn)有的專用磨蝕計算程序?qū)⒉淮_定量取上限值或采用蒙特卡羅方法進行保守計

      中國核電 2019年6期2019-02-11

    • AP1000格架、管座尺寸檢測方法研究
      引入AP1000格架、管座的機械加工及檢測方法,本文根據(jù)AP1000格架、管座的結(jié)構(gòu)特點,建立了適合AP1000格架、管座的工業(yè)化尺寸檢測方法。通過研制非標(biāo)工裝和量規(guī),編寫檢測程序,實現(xiàn)了零部件的快速檢測?!娟P(guān)鍵詞】AP1000;格架;管座;尺寸檢測方法1.引言AP1000燃料組件由上管座、下管座、格架、導(dǎo)向管、儀表管和燃料棒組成。格架檢測主要包括格架整體尺寸、柵元尺寸、組裝后剛凸平面度、剛凸與內(nèi)條帶距離等,每個格架中264個柵元尺寸全部需要檢測,同時多為

      智富時代 2019年12期2019-01-30

    • 乏燃料貯存格架制造工藝過程尺寸控制
      13)乏燃料貯存格架是核電廠乏燃料池中貯存乏燃料組件的關(guān)鍵設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、防止乏燃料次臨界、屏蔽放射性物質(zhì)的功能,現(xiàn)已實現(xiàn)自主研制[1]。乏燃料貯存格架首先應(yīng)保證乏燃料組件的臨界安全,因而其必須具有很高的結(jié)構(gòu)強度和很好的穩(wěn)定性。同時在保證安全貯存的前提下,盡量貯存更多的乏燃料組件[2-3]。在乏燃料格架的生產(chǎn)制造中,首先進行貯存套筒與底板之間的組裝焊接,然后進行連接塊的組裝焊接。乏燃料貯存格架的尺寸精度是保證其功能和安全性能的重要指標(biāo),因而研究如何在乏

      機械設(shè)計與制造工程 2018年5期2018-06-01

    • 基于Inventor的圍板組裝及吊裝工裝設(shè)計
      )前言乏燃料貯存格架(以下簡稱“格架”)是核電站中燃料操作與貯存系統(tǒng)的重要組成系統(tǒng),由底板、方管、中子吸收體、圍板等組裝焊接構(gòu)成。在格架制造后期需要將四塊圍板安裝在格架上端的四周,然后進行圍板間的四條焊縫及圍板與格架八條焊縫的焊接,安裝過程中既要確保圍板高空(約4.4m)組裝過程的便捷性,又要防止圍板之間的焊接對格架精度產(chǎn)生較大影響,如果將單塊圍板分別與格架進行組裝焊接,將會使格架整體產(chǎn)生極大變形。本文通過對格架結(jié)構(gòu)和圍板裝配特點的分析,制定了組裝焊接方案

      福建質(zhì)量管理 2018年10期2018-05-17

    • 乏燃料貯存格架水下液壓推動裝置的研制
      建磊?乏燃料貯存格架水下液壓推動裝置的研制廖佳濤,羅文廣,偶建磊(中國核動力研究設(shè)計院,四川 成都 610041)對水下液壓推動裝置的執(zhí)行機構(gòu)、吊裝工具、液壓系統(tǒng)、真空吸盤系統(tǒng)、控制系統(tǒng)進行了詳細設(shè)計,并根據(jù)現(xiàn)場使用要求進行了液壓系統(tǒng)和真空系統(tǒng)設(shè)計計算。該裝置通過真空吸盤組與乏池池底進行吸附,以抵抗格架推動時的反作用力;同時,每個液壓推桿的推力與推動距離可單獨設(shè)置,并可實時對推桿的行程及推力進行檢測。實際應(yīng)用情況表明,使用該裝置進行格架的水下推動時,格架

      機械 2018年1期2018-02-09

    • 十字焊點對定位格架水力特性影響的數(shù)值研究
      ?十字焊點對定位格架水力特性影響的數(shù)值研究盧志威(中廣核研究院有限公司 核燃料研發(fā)設(shè)計中心,廣東深圳518026)作為定位格架重要的結(jié)構(gòu)特征之一,其內(nèi)條帶間的十字焊點的形狀與定位格架的強度及水力特性密切相關(guān)。為深入研究該十字焊點形狀對定位格架水力特性的影響規(guī)律,以5×5燃料組件定位格架為研究對象,采用ANSYS CFX12.1對燃料棒束通道內(nèi)的流動現(xiàn)象進行數(shù)值模擬研究,得到了通道內(nèi)的流場分布。研究結(jié)果表明:增加十字焊點直徑能削弱格架下游近格架區(qū)域子通道內(nèi)冷

      核科學(xué)與工程 2017年3期2017-07-07

    • 基于Fluent程序的AP1000堆芯組件熱工水力計算與分析
      行模擬計算,研究格架對流動的影響及計算在不同模型下格架的阻力系數(shù),并將Fluent與VIPRE-W的計算結(jié)果進行對比,以驗證Fluent程序在計算堆芯組件時的準(zhǔn)確性。AP1000;堆芯組件;熱工;格架AP1000反應(yīng)堆燃料組件在傳統(tǒng)壓水堆組件設(shè)計的基礎(chǔ)上,結(jié)構(gòu)、布局和可燃毒物布置等方面做了較大改進,采用R型攪混翼增強了冷卻劑通道間的攪混程度,西屋公司通過一系列試驗證明了該組件設(shè)計的可靠性和安全性,采用THINC程序?qū)鋮s劑經(jīng)過攪混的狀態(tài)進行計算和預(yù)測,給出

      核科學(xué)與工程 2016年4期2016-04-06

    • 乏燃料貯存格架自主化設(shè)計*
      33)乏燃料貯存格架自主化設(shè)計*朱自強1,2,賀小明2,毛星明2,黃 然2,曹艷芳2(1.上海交通大學(xué),上海 200240;2.上海核工程研究設(shè)計院,上海 200233)乏燃料貯存格架是核電廠內(nèi)存放乏燃料組件的關(guān)鍵設(shè)備,為了實現(xiàn)SNG乏燃料貯存格架的自主化設(shè)計,參考美國第三代核電技術(shù)AP1000乏燃料貯存格架的設(shè)計,并結(jié)合國內(nèi)相關(guān)核電廠乏燃料貯存格架設(shè)計經(jīng)驗,優(yōu)化了螺紋支腿等相關(guān)設(shè)計,并實現(xiàn)了該設(shè)備的國產(chǎn)化,特別是自主研制了中子吸收材料,并完成了各項安全分

      機械研究與應(yīng)用 2015年5期2015-06-09

    • 環(huán)形通道內(nèi)定位格架對超臨界水傳熱的影響
      )環(huán)形通道內(nèi)定位格架對超臨界水傳熱的影響許多挺1,李虹波2,楊 玨2,趙 萌1,顧漢洋1(1.上海交通大學(xué) 核科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200240;2.中科華核電技術(shù)研究院有限公司,廣東 深圳 518026)定位格架對棒束內(nèi)流動傳熱具有極重要的影響,目前定位格架對超臨界水傳熱的影響仍無相應(yīng)的試驗數(shù)據(jù)。本文基于上海交通大學(xué)完成的超臨界水在環(huán)形通道內(nèi)的對流傳熱試驗,評價了傳統(tǒng)定位格架對下游傳熱系數(shù)衰減關(guān)聯(lián)式的適用性。試驗結(jié)果表明,定位格架的面積阻塞比對格架下游傳

      原子能科學(xué)技術(shù) 2015年5期2015-05-25

    • 棒束通道內(nèi)定位格架的兩相流動局部阻力實驗研究
      )棒束通道內(nèi)定位格架的兩相流動局部阻力實驗研究閆超星,閻昌琪*,孫立成,田齊偉(哈爾濱工程大學(xué)核安全與仿真技術(shù)國防重點學(xué)科實驗室,黑龍江哈爾濱 150001)在常溫、常壓條件下,對豎直3×3棒束通道內(nèi)定位格架的單相及兩相局部阻力特性進行了實驗研究。單相流動實驗時,水雷諾數(shù)的變化范圍為290~18 007;兩相實驗時,氣相、液相表觀速度變化范圍分別為0.013~3.763m/s和0.076~1.792m/s。利用單相實驗數(shù)據(jù)得到的定位格架局部阻力系數(shù)計算關(guān)系

      原子能科學(xué)技術(shù) 2015年2期2015-05-15

    • CARR輻照壓水堆小組件熱工水力分析
      其流動,并分析了格架的攪混特性,得出可應(yīng)用于一維熱工水力程序的攪混因子。結(jié)果表明,燃料棒最高溫度可滿足安全性要求,且格架的攪混作用明顯。壓水堆小組件;熱工水力分析;CFD軟件中國先進研究堆(CARR)是一座高性能、多用途的反應(yīng)堆,其主要用途包括核燃料和材料的堆內(nèi)試驗。當(dāng)前,CARR已列入國家基地建設(shè)項目,國務(wù)院已批準(zhǔn)為CARR建造高溫高壓試驗回路和相應(yīng)的功率調(diào)節(jié)裝置,以便將來進行核燃料元件的堆內(nèi)試驗,研究核燃料元件在穩(wěn)態(tài)或瞬態(tài)工況下的性能,為我國核電大發(fā)展

      原子能科學(xué)技術(shù) 2015年6期2015-05-04

    • 我國成功自主研發(fā)乏燃料貯存格架實現(xiàn)科技突破
      研發(fā)的乏燃料貯存格架10日通過科技鑒定。中國機械工業(yè)聯(lián)合會認(rèn)為,該貯存格架基于“整體骨架+模塊化貯存套筒”技術(shù),各項性能指標(biāo)達到了國際先進水平??偛课挥谏钲诘闹袊鴱V核集團主持完成了該項科技突破。據(jù)介紹,乏燃料貯存格架是核燃料循環(huán)中的核心設(shè)備,廣泛應(yīng)用于乏燃料在堆貯存、中間離堆貯存以及后處理廠貯存。隨著我國核電行業(yè)的快速發(fā)展,乏燃料貯存格架市場需求巨大。然而,受制于乏燃料貯存格架中關(guān)鍵的功能材料——中子吸收體材料等方面的限制,一直未能實現(xiàn)國產(chǎn)化,依賴國外進口

      化工管理 2015年34期2015-03-23

    • 我國自主研發(fā)成功乏燃料貯存格架
      發(fā)成功乏燃料貯存格架由中國廣核集團有限公司聯(lián)合江蘇核工業(yè)格林水處理有限責(zé)任公司自主研發(fā)的乏燃料貯存格架通過科技鑒定,標(biāo)志著我國具備了乏燃料貯存格架的自主設(shè)計和制造能力,打破了國外的技術(shù)壟斷,提高了我國關(guān)鍵核電設(shè)備的安全質(zhì)量,降低了核電工程建設(shè)成本,對促進我國核工業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。據(jù)介紹,乏燃料貯存格架是核燃料循環(huán)中的核心設(shè)備,廣泛應(yīng)用于乏燃料在堆貯存、中間離堆貯存,以及后處理廠貯存等方面,市場需求巨大,但受制于關(guān)鍵功能材料——中子吸收體材料等方面

      軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品 2015年23期2015-01-08

    • 全結(jié)構(gòu)的5×5定位格架及棒束通道的三維流場分析*
      重要影響,而定位格架是燃料組件的關(guān)鍵部件.在燃料組件中,定位格架不僅起到定位和固定支撐的作用,同時能夠加強攪混而增強傳熱,有效降低堆芯中熱通道的溫度,改善堆芯燃料組件的熱工水力性能.針對定位格架燃料組件的熱工水力特性研究,一直是國內(nèi)外堆芯燃料組件設(shè)計關(guān)心的重要問題.由于定位格架的幾何形狀非常復(fù)雜,特別是攪混翼對格架流場的影響非常大,因此目前國內(nèi)外的文獻主要研究帶攪混翼的定位格架下游棒束通道的流動.文獻[1]中采用CFD 方法研究湍流模型,對只有攪混翼的5

      華南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2014年12期2014-12-19

    • 燃料組件5×5格架多跨模型CFD模擬方法研究
      18026)定位格架是反應(yīng)堆燃料組件的重要部件,影響著堆芯的熱工水力性能。定位格架一方面加強了流體攪混,強化燃料棒間的流體紊流脈動,誘導(dǎo)橫向速度,進而增強換熱;另一方面增加了棒束通道的局部壓力損失,使冷卻劑流量下降,無益于燃料組件的熱工性能[1]。開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的燃料組件需深入了解定位格架對熱工水力特性的影響,相比于周期長、費用高的試驗研究,CFD模擬是一可安全、快速地進行大量設(shè)計對比分析的研究方法,所以應(yīng)用CFD進行燃料組件內(nèi)定位格架對流動傳熱特性的影

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年5期2014-08-07

    • 壓水堆棒束定位格架兩相攪混特性數(shù)值研究
      堆燃料組件由采用格架定位的方形排列燃料棒束構(gòu)成。定位格架主要有兩方面作用:支撐燃料棒束和加強格架下游近壁面冷卻劑的局部傳熱效果。熱工水力的研究嚴(yán)重依賴于實驗和數(shù)值模擬,特別是單相CFD研究[1-3]已取得顯著成果。近年來,隨著現(xiàn)代計算機硬件技術(shù)和CFD模型的發(fā)展,將CFD程序用于研究兩相流動問題成為可能[4-6]。本文基于CFD方法對壓水堆棒束定位格架的兩相攪混特性進行評價,將兩種典型定位格架的數(shù)值和實驗結(jié)果進行比較,初步驗證CFD方法進行兩相流動模擬的可

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年9期2014-08-06

    • 瓊東南盆地深水區(qū)陵水凹陷古近紀(jì)同沉積斷裂對層序構(gòu)成樣式的控制
      塹型3種構(gòu)造地層格架;由于斷層活動性變化,陵水凹陷古近系發(fā)育上傾坡腳型斷坡帶、下傾坡腳型斷坡帶與彎折帶3種構(gòu)造古地貌背景,并分別控制3種沉積充填樣式的發(fā)育;不同的沉積充填配置在不同的構(gòu)造地層格架中組成了對儲集體展布具有重要預(yù)測作用的層序構(gòu)成樣式,為深水區(qū)隱蔽油氣藏的勘探提供基礎(chǔ)。深水區(qū);同沉積斷層;層序構(gòu)成樣式;構(gòu)造地層格架;坡折帶近20年來,裂陷盆地中同沉積構(gòu)造活動尤其是同沉積斷裂對層序、沉積、儲層等的控制性日益成為國際盆地分析領(lǐng)域的一個研究熱點[1-4

      中國石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2014年4期2014-07-05

    • 格架四棒束超臨界水流動傳熱數(shù)值分析
      518026)帶格架四棒束超臨界水流動傳熱數(shù)值分析何斯琪1,2,顧漢洋1,李虹波3,楊 玨3(1.上海交通大學(xué) 核科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200240;2.國家核電技術(shù)有限公司 北京軟件技術(shù)中心,北京 100029;3.中科華核電技術(shù)研究院有限公司,廣東 深圳 518026)棒束內(nèi)超臨界水流動傳熱是超臨界水堆堆芯熱工水力研究的重要內(nèi)容,但對其認(rèn)識還十分有限。本文針對四棒束內(nèi)超臨界水的流動傳熱現(xiàn)象開展數(shù)值模擬,特別分析了定位格架對棒束通道內(nèi)流動和傳熱的影響。結(jié)

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年2期2014-05-25

    • 第三代反應(yīng)堆AP1000和EPR的堆芯核設(shè)計
      在靠近頂部的中間格架之間設(shè)置了三層攪混格架。RFA-2(XL)組件的活性區(qū)長度為14英尺,未設(shè)置攪混格架。AP1000燃料組件采用14英尺的活性區(qū)長度,在高熱流密度區(qū)域,增設(shè)4層攪混格架。并對燃料組件加以改進,包括抬高了活性區(qū),降低堆芯下板注量,延長RV壽命;降低管座高度,降低壓降;燃料棒增加下氣腔設(shè)計;增大燃料棒與上管座之間間隙,提供更多燃料棒生長空間等。表1 AP1000和EPR總體參數(shù)的比較Table 1 ParameterS of AP1000 a

      中國科技信息 2013年3期2013-09-21

    • 核燃料組件導(dǎo)向翼損傷回堆復(fù)用的分析
      支持。燃料組件;格架;導(dǎo)向翼;外觀檢查;回堆燃料組件是反應(yīng)堆乃至整個核電廠的心臟,是最重要的核心部件[1],是整個電廠的能量來源。如此重要的部件,但當(dāng)它的某一個部件損傷后,卻一直以來沒有一個明確的評價標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)某電廠L206大修外觀檢查發(fā)現(xiàn)8組組件格架刮擦3根燃料棒破損;L207換料大修期間發(fā)現(xiàn)10組組件存在格架導(dǎo)向翼破損的情況,這些組件都沒有再回堆復(fù)用。2011年1月,二廠在例行換料大修期間,使用核動力運行研究所視頻檢查設(shè)備,對已輻照燃料組件外觀檢查時發(fā)

      中國核電 2013年4期2013-03-02

    • 乏燃料貯存格架時程分析方法
      33)乏燃料貯存格架時程分析方法李 晨1錢 浩1張 鍇1謝永誠2徐定耿11(上海核工程研究設(shè)計院 上海 200233)2(上海核工程研究設(shè)計院,上海市核電工程重點實驗室 上海 200233)乏燃料貯存格架是用于貯存換料后的乏燃料組件的重要設(shè)備,其自由放置在核電廠乏燃料水池中,在地震載荷下的響應(yīng)屬于非線性響應(yīng),包含了各種復(fù)雜的運動:滑移、碰撞、扭轉(zhuǎn)、傾覆等。為了準(zhǔn)確描述上述非線性響應(yīng),本文建立了乏燃料貯存格架整池有限元模型并進行非線性時程分析,考慮了滑移、碰

      核技術(shù) 2013年4期2013-02-24

    • 乏燃料貯存格架的試制
      21)乏燃料貯存格架的試制楊文峰,武二妮 (西安核設(shè)備有限公司 陜西 西安 710021)簡要介紹了乏燃料貯存格架實體模型試制過程中的生產(chǎn)準(zhǔn)備、材料要求、關(guān)鍵零部件的加工、組焊、檢驗以及抽插試驗的過程,為乏燃料貯存格架產(chǎn)品的制造和國產(chǎn)化提供了經(jīng)驗。乏燃料貯存格架實體模型;關(guān)鍵零部件的加工;組焊;抽插試驗C-2項目乏燃料貯存格架是貯存從反應(yīng)堆內(nèi)取出的經(jīng)過輻照的乏燃料組件的設(shè)備裝置。設(shè)備安全等級:NNS,質(zhì)量等級:QA2,抗震等級:SSE,清潔度等級:B級。2

      中國核電 2009年1期2009-04-19

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