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真空 ›› 2024, Vol. 61 ›› Issue (3): 84-89.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2024.03.15

• 真空冶金与热工 • 上一篇    下一篇

真空电子束熔炼炉用坩埚冷却装置的抗震试验研究

成成, 贾子朝, 李菊, 闫超   

  1. 核工业理化工程研究院,天津 300180
  • 收稿日期:2022-07-28 发布日期:2024-06-04
  • 作者简介:成 成(1990-),男,山西太原人,硕士研究生,工程师。

Experimental Study on Seismic Resistance of Crucible Cooling Device for Vacuum Electron Beam Melting Furnace

CHENG Cheng, JIA Zi-zhao, LI Ju, YAN Chao   

  1. Institute of Physical and Chemical Engineering of Nuclear Industry, Tianjin 300180, China
  • Received:2022-07-28 Published:2024-06-04

摘要: 自主研制了一种坩埚冷却装置,用于真空电子束熔炼炉中坩埚的安全冷却。本文对该坩埚冷却装置进行了抗震鉴定试验,测试了坩埚冷却装置在抗震试验前后的共振频率,并利用地震台进行了5次运行基准地震试验和1次安全停堆地震试验。试验结果表明:该坩埚冷却装置具有足够的抗震强度,能够在规定的地震条件下正常运行,满足抗震性能要求。

关键词: 坩埚冷却装置, 共振频率, 抗震试验, 地震台, 抗震性能

Abstract: A crucible cooling device used to safely cool the crucible in the vacuum electron beam melting furnace was independently developed by the institute of physical and chemical engineering of nuclear industry. In this paper, the seismic identification test of the crucible cooling device was carried out. The resonance frequency of the crucible cooling device before and after the seismic test was measured, and five operation benchmark seismic tests and one safe shutdown seismic test were carried out by seismic station. The test results show that the crucible cooling device has sufficient seismic strength, and can operate normally under the specified seismic conditions to meet the seismic performance requirements.

Key words: crucible cooling device, resonance frequency, seismic test, seismic station, seismic performance

中图分类号:  TK264.1;TB123

[1] 谭毅, 石爽. 电子束技术在冶金精炼邻域中的研究现状和发展趋势[J]. 材料工程, 2013(8): 92-100.
[2] VUTOVA K, VASSILEVA V.Electron-beam melting and reuse of metallic materials[J]. Metal Science and Heat Treatment, 2020, 62(5/6): 345-348.
[3] 贾国斌, 尹中荣. 电子束技术在难熔金属行业的应用[J]. 稀有金属材料与工程, 2012, 41(S2): 113-117.
[4] 张延宾, 孙照富, 尹中荣. 大型太阳能级多晶硅提纯用真空电子束熔炼炉的研制[J]. 真空, 2014, 51(4): 22-25.
[5] CHAO G, GE W, FENG L.Dual-material electron beam selective melting: hardware development and validation studies[J]. Engineering, 2015, 1(1): 124-130.
[6] ZHAO Y F, KOIZUMI Y, AOYAGI K, et al.Thermal properties of powder beds in energy absorption and heat transfer during additive manufacturing with electron beam[J]. Powder Technology, 2020, 381: 44-54.
[7] KATIA V, VLADISLAVA S, VANIA V, et al.Behaviour of impurities during electron beam melting of copper technogenic material[J]. Materials, 2022, 15(3): 936.
[8] JIN J, GAO R, PENG H.Rapid solidification microstructure and carbide precipitation behavior in electron beam melted high-speed steel[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2020, 51(5): 2411-2429.
[9] SUN J L, ZHANG J, WANG H W, et al.Purification of metallurgical grade silicon in an electron beam melting furnace[J]. Surface & Coatings Technology, 2013, 228: 567-571.
[10] ASGHAR H M, SHIFA M S, GILANI Z A, et al.Mechanism of the effect of electron beam melting on the distribution of oxygen, nitrogen and carbon in silicon[J]. International Journal of Materials Research, 2019, 110(5): 110.
[11] 张志平, 许忠政, 张黎源, 等. 专用电子束熔炼炉真空抽气系统设计[J]. 真空, 2021, 58(5): 42-45.
[12] 张志平, 张帆, 张黎源, 等. 专用电子束熔炼炉的研制[J]. 天津冶金, 2015(5): 59-62.
[13] 张志平. 电子束熔炼炉连铸系统设计[J]. 真空, 2019, 56(4): 40-43.
[14] 成成, 王洪强, 李阳, 等. 基于S7-1200和WinCC的坩埚冷却水循环监控系统[J]. 真空, 2021, 58(5): 85-88.
[15] 刘欢, 张帆, 罗立平.电子束熔炼用水冷铜坩埚水道数值模拟[C]//中国核科学技术进展报告(第五卷)—中国核学会2017年学术年会论文集第4册(同位表分离分卷. 2017:254-261.
[16] 成成, 张帆, 李菊, 等. 真空电子束熔炼用坩埚冷却装置框架的抗震分析[J]. 真空, 2021, 58(6): 67-71.
[17] IEEE. IEEE Recommended practice for seismic qualification of class 1E equipment for nuclear power generating stations:IEEE Std 344™-2004[S]. New York: The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc., 2004.
[18] 方庆贤. 核电厂设备抗震鉴定的审评[J]. 核动力工程, 1995, (5): 394-400.
[19] 邱法维, 钱稼茹, 陈志鹏. 结构抗震实验方法[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 80-82.
[20] 刘永昌, 孙白涛. 核电站用机电设备抗震性能试验鉴定若干问题[J]. 地震工程与工程振动, 1999, (3): 68-73.
[1] 骆 伟. 凝汽器真空系统节能改造应用与分析[J]. 真空, 2018, 55(6): 37-41.
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[1] 李得天, 成永军, 张虎忠, 孙雯君, 王永军, 孙 健, 李 刚, 裴晓强. 碳纳米管场发射阴极制备及其应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 1 -9 .
[2] 周彬彬, 张 建, 何剑锋, 董长昆. 基于 CVD 直接生长法的碳纳米管场发射阴极[J]. 真空, 2018, 55(5): 10 -14 .
[3] 柴晓彤, 汪 亮, 王永庆, 刘明昆, 刘星洲, 干蜀毅. 基于 STM32F103 单片机的单泵运行参数数据采集系统[J]. 真空, 2018, 55(5): 15 -18 .
[4] 李民久, 熊 涛, 姜亚南, 贺岩斌, 陈庆川. 基于双管正激式变换器的金属表面去毛刺 20kV 高压脉冲电源[J]. 真空, 2018, 55(5): 19 -24 .
[5] 刘燕文, 孟宪展, 田 宏, 李 芬, 石文奇, 朱 虹, 谷 兵, 王小霞 . 空间行波管极高真空的获得与测量[J]. 真空, 2018, 55(5): 25 -28 .
[6] 徐法俭, 王海雷, 赵彩霞, 黄志婷. 化学气体真空 - 压缩回收系统在环境工程中应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 29 -33 .
[7] 谢元华, 韩 进, 张志军, 徐成海. 真空输送的现状与发展趋势探讨(五)[J]. 真空, 2018, 55(5): 34 -37 .
[8] 孙立志, 闫荣鑫, 李天野, 贾瑞金, 李 征, 孙立臣, 王 勇, 王 健, 张 强. 放样氙气在大型收集室内分布规律研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 38 -41 .
[9] 黄 思 , 王学谦 , 莫宇石 , 张展发 , 应 冰 . 液环压缩机性能相似定律的实验研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 42 -45 .
[10] 常振东, 牟仁德, 何利民, 黄光宏, 李建平. EB-PVD 制备热障涂层的反射光谱特性研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 46 -50 .