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胶凝法制造UO_2陶瓷微球时空气区长度的确定
被引量:
1
1
作者
邓宽
郭文利
+1 位作者
金鑫
梁彤祥
《核动力工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期118-120,共3页
胶凝法是制造高温气冷堆(HTR)燃料元件核芯UO_2陶瓷微球的主要方法。在制造过程中胶液首先从喷嘴喷出,分散成滴并经过一段空气区后液滴球形度达到一定要求,随即进入固化区进行固化成形。液滴从离开喷嘴到进入固化区落下的距离即为空气...
胶凝法是制造高温气冷堆(HTR)燃料元件核芯UO_2陶瓷微球的主要方法。在制造过程中胶液首先从喷嘴喷出,分散成滴并经过一段空气区后液滴球形度达到一定要求,随即进入固化区进行固化成形。液滴从离开喷嘴到进入固化区落下的距离即为空气区长度。为了获得具有较高球形度的UO_2微球,本文建立了一个数学模型,通过理论计算得到了优化的空气区长度,并通过实验验证了计算结果。当球形度E=1.05时,空气区高度为0.22 m,与实际操作相吻合。
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关键词
胶凝法
空气区长度
球形度
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职称材料
题名
胶凝法制造UO_2陶瓷微球时空气区长度的确定
被引量:
1
1
作者
邓宽
郭文利
金鑫
梁彤祥
机构
清华大学核能与新能源技术研究院
出处
《核动力工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期118-120,共3页
基金
清华大学基础研究基金(JC2007042)
文摘
胶凝法是制造高温气冷堆(HTR)燃料元件核芯UO_2陶瓷微球的主要方法。在制造过程中胶液首先从喷嘴喷出,分散成滴并经过一段空气区后液滴球形度达到一定要求,随即进入固化区进行固化成形。液滴从离开喷嘴到进入固化区落下的距离即为空气区长度。为了获得具有较高球形度的UO_2微球,本文建立了一个数学模型,通过理论计算得到了优化的空气区长度,并通过实验验证了计算结果。当球形度E=1.05时,空气区高度为0.22 m,与实际操作相吻合。
关键词
胶凝法
空气区长度
球形度
Keywords
gelation
,
air section length. sphericity
分类号
TL352.2 [核科学技术—核技术及应用]
TL211.1 [核科学技术—核燃料循环与材料]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
胶凝法制造UO_2陶瓷微球时空气区长度的确定
邓宽
郭文利
金鑫
梁彤祥
《核动力工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
1
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职称材料
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