DE3037328C2 - Stoßdämpfer für Behälter zum Transport und/oder zur Lagerung von radioaktivem Material - Google Patents

Stoßdämpfer für Behälter zum Transport und/oder zur Lagerung von radioaktivem Material

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DE3037328C2
DE3037328C2 DE3037328A DE3037328A DE3037328C2 DE 3037328 C2 DE3037328 C2 DE 3037328C2 DE 3037328 A DE3037328 A DE 3037328A DE 3037328 A DE3037328 A DE 3037328A DE 3037328 C2 DE3037328 C2 DE 3037328C2
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Werner Dipl.-Ing. 8755 Alzenau Botzem
Elmar Dipl.-Ing. Dr. 6466 Gründau Schlich
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Transnuklear 6450 Hanau De GmbH
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Transnuklear 6450 Hanau De GmbH
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    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F5/00Transportable or portable shielded containers
    • G21F5/06Details of, or accessories to, the containers
    • G21F5/08Shock-absorbers, e.g. impact buffers for containers

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Description

Gegenstand der Erfindung ist ein Stoßdämpfer für Behälter zum Transport und/oder zur Lagerung von radioaktivem Material, bestehend aus mehreren radial und/oder axial angeordneten Kammern, die mit Dämpfungsmaterial gefüllt sind.
Transport- und/oder Lagerbehälter müssen die Radioaktivität des eingebrachten Gutes sicher einschließen, auch nach einer Unfallbeanspruchung, beispielsweise nach einem Behälterabsturz. Dementsprechend werden die Behälter ausgelegt und an den Behälterstirnseiten zumindest während der Handhabungs- und Transportphase zusätzlich mit Stoßdämpfern ausgestatte. Bei einem Absturz bzw. Aufprall sollen die Stoßdämpfer möglichst viel Verformungsenergie aufnehmen, wobei eine schonende Stoßdämpfercharakteristik angestrebt wird, damit die Belastung für den Behälter und sein radioaktives Inventar gering bleibt.
Stoßdämpfer für Transportbehälter sind bekannt (DE-PS 26 50 417, DE-AS 28 30 305). Sie haben meist einen mehrschichtigen Aufbau. Die Schichten sind oft durch senkrecht stehende Bleche getrennt und haben zum Teil unterschiedliche Verformungscharakteristika. Es gibt aber auch Stoßdämpfer mit mehrschichtigem Aufbau in radialer Richtung.
Der Nachteil bekannter Stoßdämpfer besteht darin, daß sie trotz teilweise erheblicher konstruktiver Aufwendungen nicht vermeiden können, daß der Deckelbereich des Behälters bei Unfallsituationen oft doch noch stark belastet ist. Damit sind aber auch die relativ empfindlichen Dichtungselemente zwischen dem Behälterdeckel und dem Behältergrundkörper außerordentlich gefährdet.
So sind auch aus der Zeitschrift »Atomwirtschaft« Feb. 69, Seiten 77/78, der GB-PS 3 52 159 und dem DE-GM 16 89 367 Stoßdämpfer für Behälter bekannt, die zwar nahezu die gesamte Energie durch Verformung aufnehmen, den Deckel- und Dichtungsbereich jedoch ebenfalls nicht optimal schützen können.
Es war daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Stoßdämpfer für Behälter zum Transport und/oder zur Lagerung von radioaktivem Material, bestehend aus mehreren radial und axial angeordneten ίο Kammern, die mit Dämpfungsmaterial gefüllt sind, zu schaffen, mit dem die Verformungsenc-gie in einer Unfallsituation gut abgeleitet und der Deckel- und Dichtungselementebereich des Behälters nicht oder nur geringfügig belastet wird.
Die Aufgabe wurde erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Stoßdämpfer tellerfederartig verformte Bleche mit einer vom Behälter weggerichteten Wölbung enthält, auch die dem Behälterdeckel gegenüberliegende Innenseite des Stoßdämpfers aus einem tellerfederartig verformten Blech besteht, wobei die Tellerfeder flächig auf der Stirnseite des Behälterkörpers außerhalb des Randbereichs des Behälterdeckels aufliegt.
Anhand der schematischen Abb. I bis III wird der erfindungsgemäße Stoßdämpfer beispielhaft erläutert. rtuf die Stirnseite (9) eines Transport- und/oder Lagerbehälters (11) für bestrahlte Brennelemente, versehen mit Kühlrippen (12), ist .»in hutförmiger Stoßdämpfer (1) aufgesetzt. Der Stoßdämpfer (1) bes;eht aus radial und axial angeordneten Kammern JO (14), die mit Dämpfungsmaterial gefüllt sind. Der Stoßdämpfer (1) enthält tellerfederartig verformte runde oder eckige Bleche (2), deren Randbereich auf den Wänden (13) der Kammern (14) aufliegen. Bei einer Krafteinwirkung erfolgt zunächst eine Verdichtung des Dämpfungsmaterials und eine Relativbewegung des Stoßdämpfers (1) oder von Stoßdämpfersegmenten gegenüber dem Behälter (11). Baut sich nun infolge der Krafteinwirkung ein Druck am verformten Blech (2) auf, wird die Wölbungshöhe des verformten Bleches (2) verkürzt und die Kräfte in die steif ausgebildeten seitlichen Kammernsysteme eingeleitet. Das mit einem sogenannten »Knackfrosch« vergleichbare tellerfederartig verformte Blech (2) ist kräftig ausgebildet. Die Dicke des Materials beträgt beispielsweise 30 bis 60 mm. Damit wird die Wölbungshöhe des verformten Bleches (2), die beispielsweise 100 bis 200 mm beträgt, während des Druckaufbaues nicht gegen Null erniedrigt. Die Bleche bestehen im allgemeinen aus Stahl.
Die dem Behälterdeckel (4) gegenüberliegende Innenseite des Stoßdämpfers (1) besteht aus einem tellerfederartig verformten, nach oben gewölbten Blech (6), wobei das tellerfederartig nach oben verformte Blech (6) nicht im Randbereich (7) des Behälterdeckels
(4) aufliegt. Da das tellerfederartig nach oben verformte Blech (6) nur an der Stirnseite (9) des Behälterkörpers
(15) Auflageflächen (8) besitzt und nicht auf dem Deckel
(4) aufliegt, wirken keine Kräfte auf das Deckel- und somit auf das Dichtungssystem (3).
Besonders günstig ist es, wenn die Auflageflächen (8) des tellerfederartig verformten Bleches (6) an der Stirnseite (9) des Behälterkörpers (15) als Gleitlager ausgebildet sind. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Auflageflächen (8) geschmiert sind. Als Schmiermittel eigenen sich beispielsweise Molybdändisulfid, Graphit
μ oder Kunststoff. Im Falle eines mehrschichtigen Aufbaues von federartig verformten Blechen (2) im Stoßdämpfer (1) kann die Abstützung der Bleche (2) aufeinander über Schichten aus Dämpfungsmaterial
3 4
oder über Federpakete erfolgen. achse angeordnet ist. Bei einer schrägen Krafteinwir-
Die Ausbildung der äußeren Stirnseite (5) des kung werden diese verformten Bleche (16) besonders
Stoßdämpfers (1) als tellerfederartig verformtes Blech wirksam und verhindern eine Belastung des Deckels (4)
(10) hat sich ebenfalls als besonders günstig herausge- und des Dichtungssystems (3) Deckel (4) gegen
stellt, ebenso die Anordnung weiterer verformter 5 Behälterkörper (15).
Bleche (i 6), deren Achse nicht parallel zur Stoßdämpfer-
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen

Claims (5)

Patentansprüche:
1. Stoßdämpfer für Behälter zum Transport und/oder zur Lagerung von radioaktivem Material, bestehend aus mehreren radial und/oder axial angeordneten Kammern, die mit Dämpfungsmaterial gefüllt sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Stoßdämpfer (1) tellerfederartig verformte Bleche (2) mit einer vom Behälter weggerichteten Wölbung enthält, auch die dem Behälterdeckel (4) gegenüberliegende Innenseite des Stoßdämpfers (1) aus einem tellerartig verformten Blech (6) besteht, wobei die Tellerfeder (6) flächig auf der Stirnseite (9) des Behälterkörper (15) außerhalb des Randbereichs (7) des Behälterdeckels (4) aufliegt
2. Stoßdämpfer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Auflageflächen (8) des tellerfederartig verformten Bleches (6) an der Stirnseite (9) des Behälterkörpers (15) als Gleitlager ausgebildet sind.
3. Stoßdämpfer nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Auflageflächen (8) geschmiert sind.
4. Stoßdämpfer nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Stirnseite des Stoßdämpfers (1) ebenfalls aus einem tellerfederartig verformten Blech (10) besteht.
5. Stoßdämpfer nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Achse der verformten Bleche (16) nicht parallel zur Stoßdämpferachse angeordnet ist.
DE3037328A 1980-10-02 1980-10-02 Stoßdämpfer für Behälter zum Transport und/oder zur Lagerung von radioaktivem Material Expired DE3037328C2 (de)

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