[go: up one dir, main page]

SU598441A1 - Ампульное устройство - Google Patents

Ампульное устройство Download PDF

Info

Publication number
SU598441A1
SU598441A1 SU762385058A SU2385058A SU598441A1 SU 598441 A1 SU598441 A1 SU 598441A1 SU 762385058 A SU762385058 A SU 762385058A SU 2385058 A SU2385058 A SU 2385058A SU 598441 A1 SU598441 A1 SU 598441A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ampoule
samples
thermal conductivity
temperature
working substance
Prior art date
Application number
SU762385058A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Н. Колесников
К.А. Александров
Р.Р. Мельдер
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5881
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я М-5881 filed Critical Предприятие П/Я М-5881
Priority to SU762385058A priority Critical patent/SU598441A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU598441A1 publication Critical patent/SU598441A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

(54) ИМПУЛЬ Изобретение относитс  к области реакторного материаловедени  и может быть использовано при облучении образцов с заданной температурой, отличной от температуры теплоносите л  в атомном реакторе. Известные облучательные устройст ва, работающие при разных температурах и использующие герметичные ампулы, основаны на изменении тепло проводности газовой среды, в кольце вом зазоре,  вл ющемс  основным термическим сопротивлением на пути теплового потока от образцов к теплоносителю реактора lj. Эти устройства удовлетворительно работают в специализированных инструментованных реакторах, где возможен контроль и вариаци  параметро облучени  образцов и где не предъ в л ютс  высокие требовани  на поддержание посто нной температуры в объеме ампулы. Использование существующих облучателъных устройств в неинструментованных реакторах либо невозмож но,либо не обеспечивает посто нство температуры по высоте и радиусу ампулы, а также при изменении параЪтгт УСТРОЙСТВО инрв метров реактора (мощности, температуры , расхода теплоносител ). Ближайшим техническим решением к предлагаемому изобретению  вл етс  импульсное устройство, состо щее из чехла с хвостовиком и головкой и герметичной ампулы, содержащей сборку образцов заполненной жидким веществом. Стенки ампулы сделаны теплопровод щими и по ним отводитс  тепло, выдел емое за счет радиационного подогрева в облучательном устройстве 2. Основной недостаток в подобных устройствах состоит в том, что невозможно провести реальные теплофизические расчеты параметров стенки с точностью лучше 20% из-за изменени  характеристик реактора, таких как энерговыделение, температура, расход теплоносител , а также из-за неточностей , допущенных при изготовлении и сборке ампулы. Целью изобретени   вл етс  повышение точности измерений, достижение посто нной, наперед заданной, температуры облучаемых образцов по . всему объему ампулы при изменении рабочих параметров реактора.

Claims (2)

  1. Формула изобретения
    1. Ампульное устройство, содержа15 щее чехол с хвостовиком и головкой, герметичную ампулу, сборку образцов, погруженную в жидкое рабочее вещество, отличающееся тем, что, с целью повышения точности
    20 измерений путем поддержания температуры образцов постоянной, стенки ампулы выполнены из двух частей, одна из которых заполнена жидким рабочим веществом и имеет низкую
    25 теплопроводность, а другая часть ампулы, свободная от жидкости, выполнена из материала с высокой теплопроводностью .
  2. 2. Устройство по п.1, о т л и-
    - г. чающееся тем, что теплоизолирующая стенка выполнена в виде двой ной обечайки с вакуумированным зазором.
    _ Источники информации,
    45 принятые во внимание при экспертизе
    1. Патент Франции № 1595522, кл. G 21 С 12/00, опублик. 1970.
    2. Цыкано^ В.А. и Самсонов В.Б.
    Техника облучения материалов в ре40 акторах с высоким нейтронным пото. ком. М., Атомиздат, 1973, с. 141-147, 204-223.
    ВНИИПИ Заказ 5820/43
    Тираж 476 Подписное
    Филиал ППП Патент,
    г.Ужгород, ул.Проектная,4
SU762385058A 1976-07-15 1976-07-15 Ампульное устройство SU598441A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762385058A SU598441A1 (ru) 1976-07-15 1976-07-15 Ампульное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762385058A SU598441A1 (ru) 1976-07-15 1976-07-15 Ампульное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU598441A1 true SU598441A1 (ru) 1981-08-07

Family

ID=20670182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762385058A SU598441A1 (ru) 1976-07-15 1976-07-15 Ампульное устройство

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU598441A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gingrich et al. Structure of alkali metals in the liquid state
Baker 87. The calcium oxide–carbon dioxide system in the pressure range 1—300 atmospheres
Romberger et al. New electrochemical measurements of the liquidus in the lithium fluoride-beryllium fluoride system. Congruency of lithium beryllium fluoride (Li2BeF4)
Sharrah et al. Neutron diffraction and atomic distribution in liquid lead and liquid bismuth at two temperatures
Teaney Specific-Heat Singularity in Mn F 2
Green et al. Isotopic fractionation in the OH--H2O exchange reaction
SE8401872L (sv) Anordning for metning av lokalt alstrad effekt i en kernreaktors brenslepatron
SU598441A1 (ru) Ампульное устройство
Hilsch et al. Part II A.—Photochemical processess. New investigations of photochemical processes in crystals and measurements by electrical means
v. Tippelskirch et al. The viscosity of fluid mercury to 1520 K and 1000 bar
GB968820A (en) Improvements in or relating to low temperature irradiation devices
US3324013A (en) Method and apparatus for determining composition of molten salt mixtures
Majumdar et al. Polymorphism in potassium sulfate and thallium sulfate
Benz SOME THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE SYSTEM PuCl3—KCl FROM ELECTROMOTIVE FORCE DATA1
Jackson et al. Ionic conduction and thermal disorder in thallous chloride
Everett et al. A new precision enthalpy of wetting calorimeter
Sturm QUANTITATIVE DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS BY CONTROLLED HEATING RATES1
Young et al. Absorption spectra of molten fluoride salts. solutions of praseodymium, neodymium, and samarium fluoride in molten lithium fluoride
Hebert et al. The densities of heavy water liquid and saturated vapor at elevated temperatures
Richards The Heating of Liquids by the Absorption of Sound, and Its Relation to the Energy of Intense High-Frequency Sound Waves
Goodkin et al. Calorimetric Assembly for the Measurement of Heats of Fusion of Inorganic Compounds
Aronson et al. Electrochemical Study of the Sodium-Graphite Reaction
Stein Transitory Electrical Properties of n‐Type Germanium After a Neutron Pulse
Busfield et al. Studies in the thermochemistry of sulphones. Part 3.—Fusion and vaporization heats of sulphones of the type RSO 2 CH 3
SU563671A1 (ru) Термостат