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1.
241Am是极毒、亲骨超钚核素,主要发射5.49MeVα粒子和59.6keV的γ射线,半衰期为423年。曾经作为烟雾探测器广泛地应用于火灾报警器生产中,长期的生产造成了生产线各个部位,尤其是金属部件表面存在较为严重的放射性污染。在其生产线退役过程中,需要对这些污染表面进行去污以减少操作人员受照剂量和退役过程废物产生量。放射性污染的去污按去污机理可分为机械法、化学法、物理法和电化学法等[1]。其中化学浸泡去污在核设施退役中应用较为广泛[2]。NaF HNO3浸泡去污工艺早期由前苏联开发,针对的去污对象主要为不锈钢,开始采用的试剂组成为3…  相似文献   
2.
薄壁管材在连续矫直过程中,各矫直辊组的压弯量作为核心工艺参数直接决定了薄壁管材的矫直精度。而目前现场仍沿用经验图表结合人工经验和反复试矫对其进行估定,亟待建立针对性的压弯量数学模型以指导生产。为此从薄壁管材的结构特点和矫直辊系组成出发,构建了针对压弯量计算的简化悬臂结构模型,基于相关假设和弹塑性相关理论,分别确定了平面应力状态下弹性区和弹塑性区管材横截面的弯矩模型,运用虚功原理建立了矫直辊压弯量力学模型,并给出了数值计算方法,完成了程序开发。经有限元动态仿真试验证明了模型的正确性和适用性,通过对典型管材数据的计算绘制了一系列工艺参数曲线,得到管材轴线弯曲半径和压弯量随管材直径、壁厚和屈服极限的变化关系,为现场压弯量的调整提供理论依据。  相似文献   
3.
薄壁管材在等曲率矫直生产中,塑性失稳临界曲率半径作为重要的工艺参数,直接决定了设备结构和产品质量。而目前现场仍沿用经验图表结合人工经验和反复试矫对其进行估定,亟待建立针对性的临界曲率半径数学模型以指导生产。在力学建模和分析时,就是确定具有初始曲率的圆柱壳体在纯弯曲条件下塑性失稳的临界曲率半径,为此从旋转壳体一般几何方程出发,基于J2形变理论和能量理论,运用里茨法建立了圆柱壳体在纯弯曲条件下塑性失稳时的临界弯矩,以此确定了临界曲率半径模型,并给出了数值解法。应用ANSYS/LS-DYNA进行了有限元动态仿真试验,证明了模型是近似正确的,并通过仿真对比分析证明了轴向起皱先于截面畸变是圆柱壳体在纯弯曲条件下塑性失稳的主要模态。  相似文献   
4.
用反应堆进行辐照,其质量保证的关键是准确的辐照剂量。然而,反应堆孔道中的吸收剂量,通常是根据反应堆功率和辐照时间推算得来的,或者用物理方法经测量计算得来,但都不够精确。本文用化学剂量计测量了清华200号池式反应堆1号生物照射孔道一个横截面上的中子、吸收剂量,是一种新的尝试。1 基本原理本测量采用双剂量计法。两个对中子、射线具有不同响应的化学剂量计,在同一个中子、混合场中,它们响应分别是:RT=kTDn htDr(1)Ru=kuDn huDr(2)此处,RT、Ru为两个不同的化学剂量计对中子、混合场的总响应;kT、ku分别为它们中子的响应;ht、hu…  相似文献   
5.
本文讨论了将硫酸亚铁剂量计和铜 -铁剂量计用于强脉冲混合辐射场测定的实验设计。利用直径2 2 0毫米的聚乙烯球 ,将硫酸亚铁剂量计的快中子响应降低到 2 0 %以下 ,由它和完全暴露在中子、γ混合场中的硫酸亚铁剂量计响应之差 ,测量中子吸收剂量。这种方法两次实际用于强脉冲混合辐射场中子、γ吸收剂量测量 ,得到的结果和热释光剂量计的测量结果进行了比较 ,在± 2 5 %的误差范围内一致。  相似文献   
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