组件构件论文_廖应鹏,朱从斌,徐文镜,杨传健,汪开祥

导读:本文包含了组件构件论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:构件,组件,场区,电子束,导向,林业,真空。

组件构件论文文献综述

廖应鹏,朱从斌,徐文镜,杨传健,汪开祥[1](2018)在《核电站堆内构件导向筒组件焊缝熔深测量工艺研究》一文中研究指出堆内构件导向筒组件半方管采用真空电子束方式焊接,设计要求对其熔深进行测量。其测量的主要难点在于折边端与焊缝距离近,无法采用常规横波斜探头进行检测;同时,由于折边端尺寸较小,直探头检测时,难以避免近场区的影响并保证声束垂直入射。本文从超声波理论入手进行分析,结合质量监督实际,分析解读水浸法熔深测量过程,该方法经验证有效,并可推广到AP1000及华龙一号堆内构件导向筒组件的探伤实践中。(本文来源于《无损探伤》期刊2018年01期)

廖应鹏,朱从斌,徐文镜,杨传健,汪开祥[2](2017)在《核电站堆内构件导向筒组件焊缝熔深测量工艺研究》一文中研究指出堆内构件导向筒组件半方管采用真空电子束方式焊接,设计要求对其熔深进行测量。其测量的主要难点在于折边端与焊缝距离近,无法采用常规横波斜探头进行检测;同时,由于折边端尺寸较小,直探头检测时,难以避免近场区的影响并保证声束垂直入射。本文从超声波理论入手进行分析,结合质量监督实际,分析解读水浸法熔深测量过程,该方法经验证有效,并可推广到AP1000及华龙一号堆内构件导向筒组件的探伤实践中。(本文来源于《2017远东无损检测新技术论坛论文集》期刊2017-06-21)

赵文清[3](2014)在《堆内构件上支承组件在事故工况下的应力计算》一文中研究指出堆内构件上支承组件采用不同的建模方法,分别采用壳单元和梁单元相组合的建模模式、壳单元和壳单元相组合的建模模式、实体单元建模的模式,对堆内构件上支承组件进行了有限元应力计算,比较了不同建模模式下应力计算的各自特点,堆内构件上支承组件实体单元建模模式应力计算结果精确并能满足RCC-M规范应力评定要求,壳单元和梁单元相组合的建模模式、壳单元和壳单元相组合的建模模式应力计算结果保守且应力评定需等效处理其计算结果。堆内构件上支承组件采用整体实体单元全模型建模的计算方法,计算精确且应力评定简单直接,它可应用于其他工况和不同堆芯堆内构件应力计算及其应力评定。(本文来源于《压力容器》期刊2014年07期)

刘文进,曾忠秀,叶献辉,吴万军[4](2013)在《燃料组件由AFA 2G改为AFA 3G对反应堆堆内构件地震响应的影响》一文中研究指出建立燃料组件为AFA 2G和AFA 3G两种堆芯结构的反应堆非线性地震分析模型,采用ANAYS软件进行地震情况下的非线性时程动力分析研究,并对分析结果进行对比。结果表明:燃料组件由AFA 2G变为AFA 3G不用对反应堆堆内构件进行重新分析评定,只需要对燃料组件本身进行重新分析评定。(本文来源于《核动力工程》期刊2013年05期)

王佳,易正晖,冯仲科[5](2011)在《利用组件GIS和构件技术建立林业GIS系统》一文中研究指出随着计算机技术的进步,以林业GIS系统为代表的林业信息化进程得到前所未有的发展,但也存在着工程重复建设的问题,没有按统一的标准、规范和要求进行,特别是林业专业模型的实现一直进展缓慢。本文将软件复用的思想引入到林业GIS系统专业模型的构件设计与开发上,通过组件GIS技术与构件技术相结合的方法实现林业GIS系统功能的复用,大大节约了林业GIS系统的开发成本,提高了开发效率。(本文来源于《测绘科学》期刊2011年05期)

黄川东[6](2011)在《BIPV组件构件的技术与标准分析》一文中研究指出BIPV技术要求与现行建筑玻璃幕墙国家标准的关系制订《CQC技术规范》一个最基本的原则,就是不能由于使用PV组件而降低建筑物本身的质量水平,因此,技术要求无条件满足国家建筑质量要求和技术法规。在《CQC技术规范》中,贯彻该原则的直接体现就是直接引用以建筑玻璃幕墙的抗撞击要求和抗风压要求。玻璃幕墙的其他质量要求还有热传导系数、遮阳系数、气密性要求和泄密性要求。(本文来源于《建设科技》期刊2011年04期)

张可丰,谢永诚[7](2009)在《堆内构件防断支承组件流致振动分析》一文中研究指出堆内构件下部防断支承组件是反应堆堆内构件中堆芯下部支承结构的一个重要组成部分,它位于堆芯吊篮组件的下面,并处于堆内流场中复杂的流体交混区,为保持防断组件的结构完整性,必须对其进行流致振动分析。以某300MW反应堆堆内构件防断组件为研究对象,研究了随机湍动力、拟静态湍动力、旋涡脱落、吊篮运动等流体激励机理对防断组件流致振动的影响。用SRSS法对各激励机理作用下防断组件的各阶动态反应进行组合后,计算了由于流致振动引起的结构动态载荷,为防断组件的应力分析与评定提供了依据。(本文来源于《振动与冲击》期刊2009年12期)

许建存,刘彩凤,侯国青,冀书香[8](2009)在《浅析与建筑结合的(BIPV)组件安装构件》一文中研究指出日常生活和社会生产都离不开能源,世界上最丰富的永久能源是太阳能。自1877年亚当斯发现固体光伏效应一个世纪以来,太阳能应用得到了迅猛发展。太阳能光伏发电大规模应用,使与之配套的配(本文来源于《阳光能源》期刊2009年05期)

凌凤芳[9](2009)在《民用核反应堆中堆内构件围辐板组件的装配》一文中研究指出围辐板组件是堆内构件的一个关键部件,它是核反应堆燃料组件的第一道屏蔽层,更为核燃料组件提供了一个腔体。因此在装配围辐板组件需反复测量数据,并且记录测量所得的数据。在确定基准后,且在上、下堆芯板对中后,测量围辐板组件与上、下堆芯板上燃料销位置的间隙,核燃料的装入是靠上、下堆板上的燃料销定位的,这保证了现场装料时安全、可靠。(本文来源于《科技资讯》期刊2009年22期)

王小刚,辜碧容[10](2007)在《面向企业级构件建模的移动Agent迁移组件技术研究及应用》一文中研究指出在移动Agent迁移中引入EJB企业级组件对象的动态迁移,在基于移动Agent迁移基本原理、EJB组件标准的基础上,提出了一个通用的基于移动Agent的EJB对象迁移组件模型,采用面向企业级构件建模方法,给出了整个迁移组件模型的划分和功能说明,最后举了一个迁移组件模型的应用系统实例。(本文来源于《计算机与现代化》期刊2007年10期)

组件构件论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

堆内构件导向筒组件半方管采用真空电子束方式焊接,设计要求对其熔深进行测量。其测量的主要难点在于折边端与焊缝距离近,无法采用常规横波斜探头进行检测;同时,由于折边端尺寸较小,直探头检测时,难以避免近场区的影响并保证声束垂直入射。本文从超声波理论入手进行分析,结合质量监督实际,分析解读水浸法熔深测量过程,该方法经验证有效,并可推广到AP1000及华龙一号堆内构件导向筒组件的探伤实践中。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

组件构件论文参考文献

[1].廖应鹏,朱从斌,徐文镜,杨传健,汪开祥.核电站堆内构件导向筒组件焊缝熔深测量工艺研究[J].无损探伤.2018

[2].廖应鹏,朱从斌,徐文镜,杨传健,汪开祥.核电站堆内构件导向筒组件焊缝熔深测量工艺研究[C].2017远东无损检测新技术论坛论文集.2017

[3].赵文清.堆内构件上支承组件在事故工况下的应力计算[J].压力容器.2014

[4].刘文进,曾忠秀,叶献辉,吴万军.燃料组件由AFA2G改为AFA3G对反应堆堆内构件地震响应的影响[J].核动力工程.2013

[5].王佳,易正晖,冯仲科.利用组件GIS和构件技术建立林业GIS系统[J].测绘科学.2011

[6].黄川东.BIPV组件构件的技术与标准分析[J].建设科技.2011

[7].张可丰,谢永诚.堆内构件防断支承组件流致振动分析[J].振动与冲击.2009

[8].许建存,刘彩凤,侯国青,冀书香.浅析与建筑结合的(BIPV)组件安装构件[J].阳光能源.2009

[9].凌凤芳.民用核反应堆中堆内构件围辐板组件的装配[J].科技资讯.2009

[10].王小刚,辜碧容.面向企业级构件建模的移动Agent迁移组件技术研究及应用[J].计算机与现代化.2007

论文知识图

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