真空 ›› 2024, Vol. 61 ›› Issue (3): 84-89.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2024.03.15
成成, 贾子朝, 李菊, 闫超
CHENG Cheng, JIA Zi-zhao, LI Ju, YAN Chao
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。
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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