[发明专利]一种基于含锑合金的温度测量方法有效
| 申请号: | 202010634379.7 | 申请日: | 2020-07-02 |
| 公开(公告)号: | CN111912542B | 公开(公告)日: | 2022-04-19 |
| 发明(设计)人: | 郑鹏飞;魏然;谌继明;张归航;李峰;徐莉莎;刘星;车通 | 申请(专利权)人: | 核工业西南物理研究院 |
| 主分类号: | G01K11/08 | 分类号: | G01K11/08 |
| 代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 高安娜 |
| 地址: | 610041 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 合金 温度 测量方法 | ||
1.一种基于含锑合金的温度测量方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)确定测量环境的目标温度的上限和下限值为A1和A2;
2)查询合金成分比例在两个极端配比下的熔点值,确定样品熔点范围;
成分为金属M和金属锑的含锑合金,在成分比例为两个极端配比所对应的熔点值为MIN和MAX,在[MIN,MAX]范围内选择熔点范围[O1,O2],使得[O1,O2]包含目标温度范围即[A1,A2];
3)间隔均匀选择不同熔点值,确定各个熔点值对应的该锑合金的成分比例;
4)制备步骤3)中的不同成分比例的含锑合金;
5)不同成分比例的含锑合金制成相同形状形成样品并进行标记;
6)将样品放入待测温环境,密封于真空或保护气氛中;
7)鉴定6)中各样品的实际熔化状态,从而得出待测环境的温度区间;
所述的含锑合金为铋锑合金,待测堆芯温度范围为[300℃,600℃],或者所述的含锑合金为锗锑合金,待测堆芯温度范围为[590℃, 940℃];
步骤6)具体包括:
6.1)按照5)中各合金的种类数量,利用不锈钢加工密封管,确保密封管重心为密封管的几何中心;
6.2)将各成分比例的铋锑合金分别加工成底部直径2mm,高2.5mm的锥体样品(2),即熔丝;
6.3)形成密封测温单元
所述的锥体样品(2)安装在密封管内,形成密封测温单元中,密封测温单元根据内部熔丝材料的不同进行记号标注;
6.4)密封测温单元固定到测温位置进行辐照实验;
6.5)实验结束后,取出密封测温单元,测定其实际重心位置;
6.6)判定熔丝状态
如果实际重心在原重心上端,说明熔丝未熔化;若实际重心在原重心下端,说明熔丝已熔化;
若熔点为a的熔丝熔化,而熔点为b的熔丝未熔化,则堆芯在实验过程中最高温度处于a至b的区间内。
2.如权利要求1所述的一种基于含锑合金的温度测量方法,其特征在于:步骤3)中间隔均匀选择不同熔点值,间隔值为10、20、25或者50。
3.如权利要求1所述的一种基于含锑合金的温度测量方法,其特征在于,测温步骤如下:当所述的含锑合金为铋锑合金,待测堆芯温度范围为[300℃,600℃]时,
1)A1和A2分别为300℃和600℃;
2)确定MIN和MAX分别为271℃和630℃,确定铋锑合金样品的熔点范围即[O1,O2]为[300℃,600℃];
3)查询相图,确定熔点分别为300℃、350℃、400℃、450℃、500℃、550℃、600℃时所对应的不同比例成分的铋锑合金;
4)制备步骤3)中的铋锑合金;
5)对4)中制备不同比例成分的铋锑合金,制成相同的结构;
6)对步骤5)中的结构分别进行熔点鉴定,得到待测环境的温度区间。
4.如权利要求3所述的一种基于含锑合金的温度测量方法,其特征在于:所述的密封管包括密封管主体(3)、上端盖(1)和下端盖(4),所述的锥体样品(2)设于密封管主体(3)中,锥体样品(2)尖端朝向密封管下端盖(4)中心,锥体样品(2)上端固定在密封管主体(3)内部上端,且锥体样品(2)和圆柱形的密封管主体(3)同轴设置,圆柱形的密封管主体(3)上下端分别通过上端盖(1)和下端盖(4)封闭,成为密封测温单元。
5.如权利要求4所述的一种基于含锑合金的温度测量方法,其特征在于:所述的密封管底边直径2.5mm,高5mm,壁厚0.2mm,锥体样品(2)底部直径2mm,高2.5mm。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于核工业西南物理研究院,未经核工业西南物理研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010634379.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





