核电五金在由于某些原因从外部引入反应性,使中子通量增加(核燃料、冷却剂温度上升)的情况下,反应堆本身具有防止核反应失控的工作特性。我们称这种特性为固有的安全性。固有特性来自反应堆本身所具有的负反应性温度效应、空泡效应、多普勒效应、氙和钐的积累和核燃料的燃耗等。反应堆内各部分温度升高而再生系数K变小的...
核电紧固件等长双头螺柱两端螺纹均需与螺母、垫圈配合,用于两个带有通孔的被连接件。焊接螺柱一端焊接于被连接件表面上,另一端(螺纹端)穿过带通孔的被连接件,然后套上垫圈,拧上螺母,使两个被连接件连接成为一件整体。主模长时间使用后要磨刃口,研磨后刃口面要进行退磁,不能带有磁性,否则容易发生堵料。模套和冲头的使用过程中,冲头易出现折断、弯曲和啃坏的现象,一般冲套都是啃坏的。冲头和冲套的损坏一般用相同的规格部件进行耿换。所以,冲头和冲套配合是很重要的,在定做冲套的时候记得要确认清楚冲头的外径、避免浪费冲头。核电五金使用中要求的“防腐”和“互换”双重使用性能。南京核电耐腐蚀厂家直销
核电紧固件电气贯穿件是核电关键设备之一,是为核电站安全壳内外的一些设备设施提供电力或通讯通信通路的一项重要电气设施。同时,作为安全壳的一部分,构成防止放射性物质泄漏的安全屏障。反应堆安全壳电气贯穿件作为各种电缆贯穿安全壳的通道,既要满足相关电气性能要求,还必须保证可靠的密封性能,即使在各种事故工况(包括失水、地震等)情况下,仍能维持安全壳压力边界的完整性和电气连续性。目前,国内外研制生产的电气贯穿件有整体结构和组件结构两种形式。采用整体结构形式,电气贯穿件的通用性差,不可拆卸和更换,检修困难。采用组件结构,可达到导体组件方便地拆卸和更换,便于工程设计的变更,减少了电气贯穿件的日常维护费用和采购成本。因此,组件式电气贯穿件结构得到大量的采用。重庆核电不锈钢厚板厂家直销核电五金核设备用金属材料设计考虑要素多。
金属镀层技术主要是在金属材料表面使用镀层技术使其形成金属薄层,以赋予金属材料装饰性或保护性的一种表面处理工艺。在城轨车辆中,紧固件的金属镀层技术主要是镀锌,以及其他特殊金属镀层(镀铬、镀镍、镀镉、镀银等)。锌与铁能互溶,其标准电极电位为-0.76V,对钢铁基体来说,锌镀层属于阳极性镀层,能更好的保护钢铁基体,所以镀锌技术在紧固件中应用普遍。常用的镀锌方法有三种:热浸镀锌、电镀锌和机械镀锌。涂层技术是指将特定的涂料用一定的设备和方式涂覆于物体表面,使其表面生成致密、连续、均匀的薄膜,再经自然或.人工的方法干燥固化形成起保护性或装饰性作用的涂层的一种表面处理技术。
核电堆内构件材料,在压水堆中,除了反应堆压力容器和燃料组件及相关的组件以外的均为堆内构件,如压紧板、导向筒、吊篮、围板、流量分配板、上下栅格组件等。作用有:支撑燃料组件及其精确定位、为控制棒及堆芯测量装置和辐照监督和提供支撑和导向、合理分配冷却剂流量和减少压力容器内表面的中子注量。工作环境:面对活性区、受到冷却剂冲刷和高温、高压作用。堆内构件用材应具强度高、塑韧性好、高温性能好,中子吸收截面和中子俘获截面以及感生放射性小,抗腐蚀性、抗辐照性能好并与冷却剂相容好,导热率高、热膨胀系数小,易于加工、便于焊接和成本低。适合于压水堆内构件用材料主要为奥氏体不锈钢以及部分镍基合金。核电五金制定专门的电镀层标准是非常必要的。
核电五金垫圈:形状呈扁圆环形的一类紧固件。置于螺栓、螺钉或螺母的支撑面与连接零件表面之间,起着增大被连接零件接触表面面积,降低单位面积压力和保护被连接零件表面不被损坏的作用;另一类弹性垫圈,还能起着阻止螺母回松的作用。挡圈:供装在机器、设备的轴槽或轴孔槽中,起着阻止轴上或孔上的零件左右移动的作用。销:主要供零件定位左右,有的也可供零件连接、固定零件、传递动力或锁定期紧固件之用。铆钉:有头部和钉杆两部分构成的一类紧固件,用于紧固连接两个带孔的零件(或构件),使之成为一件整体。这种连接形式称为铆钉连接,简称铆接。属于不可拆卸链接。因为要是连接在一起的两个零件分开,必须破坏零件上的铆钉。核电五金适合于压水堆内构件用材料主要为奥氏体不锈钢。南京核电耐腐蚀厂家直销
核电五金核级材料是指用于民用核设施中的核承压设备制造。南京核电耐腐蚀厂家直销
核电五金压水堆压力容器内除燃料组件及其相关组件以外的所有其他构件,包括堆芯上部支承构件、堆芯下部支承构件、堆芯测量支承结构。①可靠地支承、压紧和准确地定位燃料组件及其相关组件;②为控制棒提升和下降提供导向,在事故工况下保证控制组件快速插入堆芯;③提供冷却剂流道,引导冷却剂进入堆芯,限制旁通流量和减少泄漏量;④合理分配进入堆芯的冷却剂流量;⑤降低反应堆压力容器内表面所遭受的快中子注量;⑥为堆芯测量(包括温度测量和中子注量率测量)部件提供支承和导向;⑦支承和固定反应堆压力容器材料辐照监督装置。南京核电耐腐蚀厂家直销
核电五金在由于某些原因从外部引入反应性,使中子通量增加(核燃料、冷却剂温度上升)的情况下,反应堆本身具有防止核反应失控的工作特性。我们称这种特性为固有的安全性。固有特性来自反应堆本身所具有的负反应性温度效应、空泡效应、多普勒效应、氙和钐的积累和核燃料的燃耗等。反应堆内各部分温度升高而再生系数K变小的...
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