ES2649187T3 - Dispositivo y procedimiento para fijar tuberías de medición de reactores - Google Patents

Dispositivo y procedimiento para fijar tuberías de medición de reactores Download PDF

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ES2649187T3
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Takeshi Maehara
Hideshi Iwasa
Yuusuke Watanabe
Kunihiko Kinugasa
Hajime Mori
Kiyofumi Saiki
Ken Okuda
Tsuyoshi Hagiwara
Noboru Saito
Masanobu Watanabe
Shigeru Kasai
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Abstract

Un dispositivo de fijación de tubería de medición de reactor que puede reducir el esfuerzo que se puede inducir por vibraciones de fluido en una junta soldada de una tubería de medición (19) y un elemento de conexión (24) que conecta la tubería de medición (19) a la superficie exterior cilíndrica (18a) de un difusor de bomba de chorro (18) instalado en un recipiente a presión de reactor de un reactor de agua en ebullición, comprendiendo dicho dispositivo de fijación de tubería de medición de reactor: un elemento de sujeción con forma de C (430) que puede montarse de manera separable en el difusor de bomba de chorro (18); un conjunto (431) puesto sobre el elemento de sujeción con forma de C (430), y caracterizado porque el conjunto (431) está dispuesto para poder entrar en contacto con la tubería de medición (19) y la superficie exterior cilíndrica (18a) del difusor de bomba de chorro (18), comprendiendo el conjunto (431): unos elementos de sujeción interiores superior e inferior (435, 437) configurados para ser llevados hasta el contacto con la tubería de medición (19) desde el lado interior de la tubería de medición (19) con respecto a una dirección radial relativa a la superficie exterior cilíndrica (18a), unas cuñas superior e inferior (436, 438) para fijar la tubería de medición, estando configurada cada una de las cuñas superior e inferior para ser acuñada en un espacio entre los elementos de sujeción interiores superior e inferior, respectivamente, y la superficie exterior cilíndrica, y unos tornillos superior e inferior (439, 440) configurados para mover las cuñas superior e inferior (436, 438), respectivamente.

Description

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DESCRIPCION
Dispositivo y procedimiento para fijar tubenas de medicion de reactores Campo tecnico
La presente invencion se refiere a un dispositivo para fijar una tubena de medicion de reactor instalada en el recipiente a presion de reactor de un reactor de agua en ebullicion (BWR) en la superficie exterior cilmdrica de un difusor de bomba de chorro. Mas espedficamente, la presente invencion se refiere a una tecnica para reducir el esfuerzo que se puede inducir en una zona soldada en una tubena de medicion de reactor por vibraciones de un fluido alrededor de un difusor de bomba de chorro.
Estado de la tecnica
Generalmente, un BWR esta provisto de lo que se llama un sistema de bomba de chorro para lograr una densidad de potencia alta. El sistema de bomba de chorro se forma combinando una bomba de recirculacion instalada fuera de un recipiente a presion de reactor y unas bombas de chorro instaladas dentro del recipiente a presion de reactor. Una bomba de chorro instalada en un BWR que emplea un sistema de bomba de chorro se describira con referencia a las figuras 28 y 29.
La figura 28 es una vista en seccion longitudinal esquematica de un BWR. Un refrigerante 2 esta contenido y un nucleo 3 esta instalado en un recipiente a presion de reactor 1. El nucleo 3 incluye conjuntos de combustible y varillas de control, que no se muestran. El nucleo 3 esta instalado en un recubrimiento de nucleo 10.
El refrigerante 2 se calienta mediante el calor de reaccion nuclear generado por el nucleo 3 cuando el refrigerante 2 fluye hacia arriba a traves del nucleo 3. Asf, el refrigerante 2 se convierte en un flujo en dos fases de agua y vapor de agua. El flujo en dos fases del refrigerante 2 fluye a un separador de vapor de agua 4 dispuesto encima del nucleo 3. El separador de vapor de agua 4 separa el vapor de agua del refrigerante en dos fases 2. Entonces, el vapor de agua separado fluye a un secador de vapor de agua 5 dispuesto encima del separador de vapor de agua 4 y se seca mediante el secador de vapor de agua 5 para producir vapor de agua seco. El vapor de agua seco se suministra a traves una lmea de vapor de agua principal conectada al recipiente a presion de reactor 1 a una turbina de vapor de agua, no mostrada, para la generacion de energfa. El agua fluye bajando a traves de un tubo de descenso 7 entre el nucleo 3 y el recipiente a presion de reactor 1 a un espacio debajo del nucleo 3.
Unas tubenas de grna de varilla de control 8 estan instaladas debajo del nucleo 3. Las tubenas de grna de varilla de control 8 grnan las varillas de control cuando las varillas de control son insertadas y extrafdas del nucleo 3. Un mecanismo de impulso de varilla de control 9 se instala debajo de las tubenas de grna de varilla de control 8. El mecanismo de impulso de varilla de control 9 impulsa las varillas de control para insertar las varillas de control y extraer las varillas de control del nucleo 3.
Varias bombas de chorro 11 estan dispuestas a intervalos angulares iguales en el tubo de descenso 7.
Una bomba de recirculacion, no mostrada, esta instalada fuera del recipiente a presion de reactor 1. La bomba de recirculacion, las bombas de chorro 11 y las lmeas de recirculacion que conectan las bombas de chorro 11 a la bomba de recirculacion constituyen un sistema de recirculacion. La bomba de recirculacion suministra agua de impulso a las bombas de chorro 11 para provocar la circulacion forzada del refrigerante 2 en el nucleo por la accion de las bombas de chorro 11.
La figura 29 muestra una parte importante de la figura 28 en una vista ampliada. Haciendo referencia a la figura 29, la bomba de chorro 11 tiene un tubo de subida 12. El tubo de subida 12 esta fijo en el recipiente a presion de reactor 1. El refrigerante 2 suministrado a traves de una boquilla de entrada de recirculacion 13 incluida en la bomba de recirculacion se introduce al reactor a traves del tubo de subida 12.
Un par de codos 15A y 15B estan conectados a una parte superior del tubo de subida 12 por una pieza de transicion 14. Los codos 15A y 15B se conectan a traves de boquillas de mezcla 16A y 16B a gargantas de entrada 17A y 17B, respectivamente. Unos difusores 18A y 18B estan conectados a las gargantas de entrada 17A y 17B, respectivamente.
Cuando el refrigerante 2 se lanza a chorro a traves de las boquillas de mezcla 16A y 16B, los chorros del refrigerante 2 arrastran agua alrededor de la bomba de chorro 11. El refrigerante a chorro 2 y el agua arrastrada por el refrigerante a chorro 2 se mezclan en las gargantas de entrada 17A y 17B. Entonces, los difusores 18a y 18B recuperan una cabeza hidrostatica.
El flujo del refrigerante bombeado al recipiente a presion de reactor 1 por la bomba de recirculacion genera vibraciones de fluido. Para hacer frente a las vibraciones de fluido, el extremo inferior del tubo de subida 12 se suelda a la boquilla de entrada de recirculacion 13, y el extremo superior del tubo de subida 12 se conecta fijamente al recipiente a presion de reactor 1 mediante una abrazadera de tubo de subida 20.
Los extremos superiores de las gargantas de entrada 17A y 17B se conectan mecanicamente a la pieza de
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transicion 14 mediante las boquillas de mezcla 16A y 16B y las curvas, respectivamente. Los extremos inferiores de las gargantas de entrada 17A y 17B se conectan a las partes superiores de los difusores 18A y 18B, respectivamente. El tubo de subida 12 y las gargantas de entrada 17A y 17B se sujetan asf para poder aguantar satisfactoriamente las vibraciones de fluido.
Se describiran partes superiores de las boquillas de mezcla 16A y 16B. Un par de orejetas 21 estan formadas en los lados opuestos de la pieza de transicion 14. Las orejetas 21 se extienden hacia arriba para definir un surco 22 entre las partes superiores de las orejetas 21. Un par de barras de bomba de chorro 23 que tienen una seccion transversal rectangular agrandandose en direccion longitudinal hacia una parte media se colocan fijamente en el surco 22 con los extremos opuestos de las mismas encajados en el surco 22. Las barras de bomba de chorro 23 en sus partes centrales estan provistas de orificios roscados verticales, no mostrados, respectivamente. Unos pernos de cabeza se enroscan en los orificios roscados, respectivamente. Cada uno de los pernos de cabeza 28 tiene una cabeza hexagonal y una extremidad semiesferica.
Unos asientos horizontales, no mostrados, se forman en los extremos superiores de los codos 15A y 16B, respectivamente. Unos avellanados, no mostrados, se forman en los asientos. Las puntas semiesfericas de los pernos de cabeza 28 se encajan a traves de arandelas esfericas en los avellanados, respectivamente.
Dado que las gargantas de entrada 17A y 17B no se fijan al recipiente a presion de reactor 1, la presion del agua de impulso suministrada a traves del tubo de subida 12 trabaja sobre los extremos superiores de las gargantas de entrada 17A y 17B, y los codos 15A y 15B. La reaccion a la expulsion del agua de impulso a traves de boquillas, no mostradas, conectadas a los otros extremos de los codos 15A y 15B adentro de los difusores 18A y 18B actua hacia arriba sobre los codos 15a y 15B. Los pernos de cabeza 28 se enroscan en los orificios roscados de las barras de bomba de chorro 23 para soportar esta fuerza.
Dado que las orejetas 21 se sujetan fijamente en el sitio, las barras de bomba de chorro 23 se mueven hacia arriba y los extremos opuestos de las mismas son presionados contra paredes superiores que definen el surco 22 a medida que los pernos de cabeza 28 se enroscan en los orificios roscados para soportar la fuerza hacia arriba.
Se ejerce fuerza hacia abajo a traves de los pernos de cabeza 28 sobre los extremos superiores de los codos 15A y 15B. La magnitud de la fuerza hacia abajo depende de la fuerza hacia arriba, es decir, la reaccion a la expulsion del agua de impulso a traves de las boquillas. Unos protectores, no mostrados, se ponen en las cabezas hexagonales de los pernos de cabeza 28. Cada uno de los protectores se suelda a una placa de soporte, no mostrada, mediante soldadura por puntos. La placa de soporte es cuadrilatera y se fija a la superficie superior de la barra de bomba de chorro 23 con dos pernos.
Las gargantas de entrada 17A y 17B se conectan a un soporte de tubo de subida 25 fijado al tubo de subida 12. Los difusores 18A y 18B se fijan a una placa deflectora 26 soldada al recipiente a presion de reactor 1.
La bomba de chorro 11, comparada con otros dispositivos, se utiliza una condicion dura. Por lo tanto, una carga grande actua en los elementos componentes de la bomba de chorro 11. Se induce un esfuerzo grande en particular en la abrazadera de tubo de subida 20 que sujeta la parte media del tubo de subida 12.
La abrazadera de tubo de subida 20 suprime las vibraciones de fluido generadas en el tubo de subida 12 mientras que el BWR esta en funcionamiento, y absorbe una diferencia de expansion termica entre el recipiente a presion de reactor 1 hecho de acero al carbono y un tubo de subida 12 hecho de un acero inoxidable austemtico. Por lo tanto, la abrazadera de tubo de subida 20 que absorbe la diferencia de expansion termica se deforma mientras el BWR esta en funcionamiento.
La medicion del flujo del agua de impulso a traves de la bomba de chorro durante un funcionamiento normal es importante para controlar una planta de energfa nuclear. Unas tubenas de medicion 19 se conectan a partes superior e inferior, respectivamente, de los difusores 18A y 18B para medir una diferencia de presion estatica entre la parte superior y la inferior del difusor 18 durante el funcionamiento. La diferencia de presion estatica medida se compara con valores calibrados determinados antes de que la planta empiece a funcionar para calcular un flujo de agua de impulso en la bomba de chorro.
Las tubenas de medicion 19 se instalan en orificios de medicion de presion estatica formados en partes superior e inferior del difusor 18, se sueldan a la parte superior y a la inferior del difusor y se sueldan a los elementos de conexion 24 fijados al difusor 18. Como se muestra en las figuras 30(a) y 30(b). Las tubenas de medicion 19 se disponen en una disposicion complicada cerca de las partes inferiores de las bombas de chorro 11. Las tubenas de medicion 19 se conectan a las boquillas de medicion de bomba de chorro 27 conectadas a una lmea externa. Las boquillas de medicion de bomba de chorro 27 se disponen simetricamente en el recipiente a presion de reactor 1.
Las bombas de chorro 11 construidas asf son impulsadas por el refrigerante suministrado por la bomba de recirculacion y se utilizan en una condicion dura comparada con otros dispositivos componentes. Por lo tanto, actua una gran fuerza en los elementos componentes. Las tubenas de medicion 19, en particular, son influenciadas directamente o a traves de los elementos de conexion 24 por las vibraciones de fluido, y por tanto se induce gran esfuerzo en las tubenas de medicion 19. Asf, se espera la rotura de las tubenas de medicion 19 con gran
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probabilidad. La rotura de las tubenas de medicion 19 provoca problemas en el control de salida del BWR, y las tubenas de medicion 19 rotas necesitan reparacion.
Como es obvio a partir de la figura 30(b), las tubenas de medicion 19 se disponen en un espacio anular 29 entre el recipiente a presion de reactor 1 y el recubrimiento 10, los tubos de subida 11 y las gargantas de entrada 17 se disponen encima de las tubenas de medicion 19, y los elementos componentes de las bombas de chorro incluyendo las abrazaderas de tubo de subida 20, las boquillas de mezcla 16 y los codos 15 se disponen en el espacio anular 29.
Una tecnica para prevenir la propagacion de pulsacion de presion en un reactor nuclear se propone en, por ejemplo, el documento JP-A-10-239479. Un procedimiento de deteccion de grietas en las barras de bomba de chorro de un reactor nuclear se propone en, por ejemplo, el documento JP-A-2004-151097. Un procedimiento de cambio de piezas de una bomba de chorro se propone en, por ejemplo, el documento JP-A-8-201566.
Ademas, el documento JP-H07-234298 divulga un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor que comprende un elemento de sujecion con forma de C montado de manera separable en el difusor de bomba de chorro; estando el elemento de sujecion con forma de C en contacto con la tubena de medicion y la superficie exterior cilmdrica del difusor de bomba de chorro; y un elemento de sujecion interior, una cuna para fijar la tubena de medicion y un tornillo para mover la cuna.
Divulgacion de la invencion
Problema a resolver por la invencion
Cuando las tubenas de medicion 19 y los elementos de conexion 24 del sistema de bomba de chorro se agrietan por algunas causas, es necesario realizar los trabajos de reparacion en un modo de control a distancia desde una posicion directamente por encima del nucleo en un area caliente. Asf es muy diffcil acceder a partes defectuosas de las tubenas y de ese tipo.
Unos posibles medios para la reparacion de la tubena de medicion rota 19 son la soldadura. Dado que el trabajo de reparacion se realiza en agua, el trabajo de reparacion necesita un aparato de reparacion a gran escala y lleva mucho tiempo. Si la tubena de medicion rota 19 se deja sin reparar, las grietas en la tubena de medicion 19 se desarrollaran y es posible que la bomba de chorro 11 se agriete. Cuando la bomba de chorro 11 para controlar la salida del BWR se deja en dicho estado, la bomba de chorro defectuosa 11 puede afectar negativamente a otras estructuras.
En consecuencia, un objeto de la presente invencion es proporcionar un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor para fijar una tubena de medicion de reactor, que pueda reducir el esfuerzo que puede ser inducido por vibraciones de fluido en el elemento de conexion 24 que conecta la tubena de medicion 19 a la superficie exterior cilmdrica del difusor de bomba de chorro 18, fijar la tubena de medicion 19 despues de que se haya reparado la tubena de medicion 19 rota, y fijar la tubena de medicion 19 a una parte no provista del elemento de conexion 24, y proporcionar un procedimiento de fijacion de una tubena de medicion de reactor que utiliza el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor.
MEDIOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA
El objeto se resuelve mediante un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor como se define en la reivindicacion 1. Se nombran realizaciones de la invencion en las reivindicaciones dependientes.
EFECTO DE LA INVENCION
La presente invencion proporciona el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor que puede reducir el esfuerzo que puede ser inducido por vibraciones de fluido en la junta de soldadura de la parte de conexion que conecta la tubena de medicion a la superficie exterior cilmdrica del difusor de bomba de chorro y la tubena de medicion, fijar la tubena de medicion rota y reparada, y fijar las partes de la tubena de medicion correspondientes a partes no provistas con elementos de conexion de la superficie exterior cilmdrica, y un procedimiento de fijacion de una tubena de medicion de reactor que utiliza el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor.
La presente invencion puede prevenir cierta y rapidamente vibraciones de la junta de soldadura del elemento de conexion en el extremo inferior del difusor de bomba de chorro dispuesto cerca del tubo de subida en un espacio muy estrecho y la tubena de medicion provocadas por vibraciones de fluido.
La tubena de medicion se puede fijar con seguridad al difusor por colocacion de las cunas en contacto con la superficie exterior cilmdrica del difusor de bomba de chorro y la tubena de medicion y restringiendo la expansion mediante las cunas.
Asf, el factor de disponibilidad de la planta de energfa nuclear se puede mejorar porque la presente invencion puede reducir en gran medida la exposicion a radiacion de los operarios, puede asegurar la solidez del reactor y puede hacer funcionar con seguridad el reactor.
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Breve descripcion de los dibujos
La figura 1 es una vista en planta de un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en un primer ejemplo;
La figura 2 es un alzado lateral cortado parcialmente de una parte importante del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor mostrado en la figura 1;
La figura 3 es una vista en planta ampliada de una parte importante en la figura 1;
La figura 4 es un alzado lateral ampliado de una parte importante en la figura 2;
Las figuras. 5(a) y 5(b) son una vista en seccion tomada en la lmea A-A en la figura 4, y una vista en seccion tomada en la lmea B-B en la figura 5(a), respectivamente;
La figura 6 es un alzado lateral tfpico que explica el trabajo para conectar el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en el primer ejemplo a un difusor de bomba de chorro instalado en un recipiente a presion;
La figura 7 es una vista en planta de una parte del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en el primer ejemplo dispuesto cerca de una tubena de medicion;
La figura 8 es un alzado lateral cortado parcialmente de un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en una modificacion del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en el primer ejemplo;
La figura 9 es una vista en planta de un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en un segundo ejemplo;
La figura 10 es un alzado lateral cortado parcialmente de una parte importante de un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor mostrado en la figura 1;
La figura 11 es una vista en planta ampliada de una parte importante en la figura 10;
La figura 12 es un alzado lateral ampliado de una parte importante en la figura 10;
La figura 13 es una vista en seccion tomada en la lmea C-C en la figura 12;
La figura 14 es una vista en seccion longitudinal similar a la mostrada en la figura 12;
La figura 15 es un alzado lateral cortado parcialmente de un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en una modificacion del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en el segundo ejemplo;
La figura 16 es una vista en planta de una parte importante de otro dispositivo de fijacion de tubena de medicion de
reactor en un tercer ejemplo segun la presente invencion;
La figura 17 es una vista en perspectiva de ayuda para explicar un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en una primera realizacion segun la presente invencion;
La figura 18 es una vista en planta del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en la primera realizacion;
La figura 19 es un alzado lateral del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor mostrado en la figura 18;
La figura 20 es una vista en planta ampliada de una estructura de brazo de retencion mostrada en la figura 18;
La figura 21 es un alzado lateral de la estructura de brazo de retencion mostrada en la figura 20;
La figura 22 es un alzado lateral derecho de la estructura de brazo de retencion mostrada en la figura 21;
La figura 23 es una vista en planta fragmentaria de un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en un cuarto ejemplo;
La figura 24 es una vista en seccion tomada en la lmea d-d en la figura 23;
La figura 25 es una vista en planta de un manguito de bloqueo mostrado en la figura 23 en un estado deformado;
La figura 26 es una vista en seccion fragmentaria de un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en un quinto ejemplo;
La figura 27 es una vista en planta de un tornillo y una estructura de bloqueo para prevenir el afloje accidental del tornillo mostrado en la figura 26;
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La figura 28 es una vista en seccion longitudinal tipica de un reactor de agua en ebullicion;
La figura 29 es una vista en perspectiva ampliada de una bomba de chorro mostrada en la figura 28; y
Las figuras 30(a) y 30(b) son un desarrollo tipico de una disposicion de bombas de chorro y tubenas de medicion conectadas a las bombas de chorro, y una vista en seccion en un plano horizontal de una parte importante de la disposicion de la bombas de chorro mostradas en la figura 30(a), respectivamente.
Caracteres de referencia
I Recipiente a presion de reactor
II Bomba de chorro
18 Difusor
19 Tubena de medicion 19a Manguito de reparacion
24 Elemento de conexion (bloque)
24a Protrusion
30, 35 Elementos de sujecion con forma de C
40 Conjunto
41 Elemento de sujecion exterior 42, 43 Elementos de sujecion interiores 44, 45 Cunas
46, 47 Mecanismos de soporte 48, 49 Tornillos
50 Maquina de reaprovisionamiento
53 Poste electroaislado
54 Dispositivo de agarre
60 Mecanismo de movimiento de elemento de sujecion exterior
70 Conjunto
71 Elemento de sujecion exterior 72, 73 Mecanismos de soporte
74, 79 Cunas
75, 78 Tornillos
76, 77 Elementos de sujecion interiores
80 Elemento de sujecion con forma de C
81 Elemento de sujecion interior
83 Cuna
84 Tornillo
100 Dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en un primer ejemplo
150 Dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en una modificacion del primer ejemplo
200 Dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en un segundo ejemplo de reactor
250 Dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en
300 Dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en
400 Dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en
430 Elemento de sujecion con forma de C
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431 Conjunto
432 Parte de colocacion
433 Elemento de sujecion exterior
435 Elemento de sujecion interior superior
436 Cuna superior
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437 Elemento de sujecion interior inferior
438 Cuna inferior
439 Tornillo
440 Tornillo
442 Argolla de elevacion
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444 Tornillo
445 Cuna
446 Elemento de presion
447 Retenedor
448 Manguito
20 Mejor manera de llevar a cabo la invencion
Dispositivos de fijacion de tubena de medicion de reactor se describiran con referencia a las figuras 1 a 27, en las que partes semejantes se designan con los mismos caracteres de referencia y se omitira la descripcion duplicada de los mismos, y los terminos "direccion radial" y "direccion circunferencial" se utilizan para indicar direcciones relacionadas con la superficie exterior cilmdrica 18a de un difusor de bomba de chorro 18.
25 PRIMER EJEMPLO
Se hara una descripcion de un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en un primer ejemplo, un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en una modificacion del primer ejemplo y un procedimiento de fijacion de tubena de medicion que utiliza el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en el primer ejemplo con referencia a las figuras 1 a 8.
30 Un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 100 en el primer ejemplo incluye un elemento de sujecion con forma de C (primeros medios de sujecion) 30 que se va a conectar a la superficie exterior cilmdrica 18a de un difusor de bomba de chorro 18, y un conjunto 40 sujetado por el elemento de sujecion con forma de C 30 para fijar una tubena de medicion 19 a la superficie exterior cilmdrica 18a.
Como se muestra en las figuras 1 y 2, el elemento de sujecion con forma de C 30 formado al procesar una placa 35 metalica gruesa tiene una parte curvada 31 que se extiende circularmente a lo largo de no menos de la mitad de la circunferencia de la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18, y una parte de sujecion de montaje 32 continua con un extremo de la parte curvada 31. La parte curvada 31 esta formada en forma de C de manera que la parte curvada 31 se pueda poner facilmente sobre una parte superior de la superficie exterior cilmdrica en disminucion hacia arriba 18a. La parte curvada 31 esta provista en su superficie interior con varias 40 protrusiones 31a. Las protrusiones 31a entran en contacto con la superficie exterior cilmdrica 18a cuando el elemento de sujecion con forma de C 30 se pone sobre el difusor 18. La parte de soporte de montaje 32 esta provista de un surco 33. Una parte posterior 41a de un elemento de sujecion exterior 41 se encaja en el surco 33 para deslizar de manera substancialmente vertical a lo largo del surco 33.
La parte curvada 31 y la parte de sujecion de montaje 32 estan provistas de varias argollas de elevacion 34. Las 45 argollas de elevacion 34 se utilizan para suspender el elemento de sujecion con forma de C 30 en una posicion
una modificacion del segundo ejemplo
un tercer ejemplo
una primera realizacion
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horizontal.
Haciendo referencia a la figura 2, el conjunto 40 se forma por ensamblaje del elemento de sujecion exterior 41, un elemento de sujecion interior superior 42, un elemento de sujecion interior inferior 43, una cuna superior 44 y la cuna inferior 45.
Como se muestra en la figura 4, el elemento de sujecion exterior 41 es un elemento substancialmente con forma de U formado por procesamiento de un material de acero que tiene una forma paralelepipedica rectangular. La superficie posterior de la parte posterior 41a del elemento de sujecion exterior 41 esta inclinada de manera que las partes superiores de la misma esten mas cerca de la superficie exterior cilmdrica 18a. Los bordes de la parte posterior 41a tienen compartimentos para facilitar poner la parte de sujecion de montaje 32 del elemento de sujecion con forma de C 30 en el elemento de sujecion exterior 41 desde arriba del elemento de sujecion exterior 41. Como se muestra en la figura 3, una parte de colocacion 41b que tiene la forma de un dedo con forma de L en un plano horizontal se extiende horizontalmente desde el extremo superior del elemento de sujecion exterior 41. La parte de colocacion 41b entra en contacto con la superficie superior de un elemento de conexion 24 que conecta la tubena de medicion 19 a la superficie exterior cilmdrica 18a para colocar el elemento de sujecion exterior 41 con respecto a una direccion vertical. Como se muestra en las figuras 3 y 5(a), se forman superficies de contacto 41c y 41d en una parte de extremo superior y una parte de extremo inferior del elemento de sujecion exterior 41, respectivamente. Las superficies de contacto 41c y 41d tienen una forma elfptica. Asf, dos partes separadas circunferencialmente de cada una de las superficies de contacto 41c y 41d entran en contacto con la tubena de medicion 19 que tiene una seccion transversal circular. Incluso si la tubena de medicion 19 se rompe, se puede prevenir el desplazamiento lateral de la tubena de medicion 19.
Como se muestra en la figura 3, el elemento de sujecion interior superior 42 es sujetado por un mecanismo de soporte superior (segundos medios de sujecion) 46 para que sea movil radialmente con respecto al surco de contacto 41c del elemento de sujecion exterior 41. Como se muestra en la figura 3, el mecanismo de soporte superior 46 tiene una protrusion 41e que sobresale desde un primer lado del elemento de sujecion exterior 41 con respecto a una direccion circunferencial, y dos pasadores paralelos 46a, es decir, pasadores superior e inferior 46a, encajados radialmente de manera deslizante en agujeros formados en la protrusion 41e. El elemento de sujecion interior superior 42 se fija a las extremidades de los pasadores 46a.
Como se muestra en la figura 3, el elemento de sujecion interior superior 42 esta provisto de una superficie de contacto concava 42a. La superficie de contacto 42a entra en contacto con una parte radialmente interior de la tubena de medicion 19. La superficie de contacto 42a tiene una forma elfptica. Asf, dos partes separadas circunferencialmente de la superficie de contacto 42a entran en contacto con la tubena de medicion 19 que tiene una seccion transversal circular. Incluso si la tubena de medicion 19 se rompe, se puede prevenir el desplazamiento lateral de la tubena de medicion 19.
Como se muestra en la figura 4, el elemento de sujecion interior superior 42 tiene una superficie inclinada 42b inclinada en una direccion vertical de manera que partes superiores de la misma esten mas cerca de la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18. La cuna superior 44 esta en contacto deslizante con la superficie inclinada 42b.
Un brazo con forma de J 42c continuo con el elemento de sujecion interior superior 42 se extiende hacia el otro lado del elemento de sujecion exterior 41 con respecto a una direccion circunferencial. Una parte de extremo superior de un tornillo 48 (medios moviles verticalmente) se encaja aflojadamente en una parte de extremo del brazo 42c. La cabeza del tornillo 48 asentada en el brazo 42c es rotatoria, radialmente movil y verticalmente inmovil con respecto al brazo 42c. El brazo 42c y el tornillo 48 se forman para poder pasar a traves de un espacio entre la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18 y la tubena de medicion 19.
Como se muestra en la figura 4, la cuna superior 44 tiene una superficie de contacto 44a que se llevara hasta el contacto con la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18, y una superficie inclinada 44b que puede entrar en contacto deslizante con la superficie inclinada 42b del elemento de sujecion interior superior 42.
Un brazo con forma de J 44c continuo con la cuna superior 44 se extiende hacia un lado en el segundo lado opuesto al primer lado del elemento de sujecion exterior 41. Una parte de extremo inferior del tornillo 48 se enrosca en un orificio roscado formado en una parte de extremo del brazo 44c. El brazo 44c se forma para poder pasar junto con el tornillo 48 a traves de un espacio entre la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18 y la tubena de medicion 19.
Cuando el tornillo 48 se gira en sentido horario visto desde arriba, el brazo 44c de la cuna superior 44 se mueve hacia arriba con respecto al brazo 42c del elemento de sujecion interior superior 42 y se aproxima al brazo 42c del elemento de sujecion interior superior 42. A medida que la cuna superior 44 se mueve hacia arriba, la cuna superior 44 es forzada a un espacio entre la superficie inclinada 42b del elemento de sujecion interior superior 42 y la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18. Por consiguiente, el elemento de sujecion interior superior 42 es empujado radialmente hacia fuera y la superficie de contacto 42a del elemento de sujecion interior superior 42 se lleva hasta el contacto con la superficie exterior de la tubena de medicion 19.
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Como se muestra en las figuras 4 y 5(a), el elemento de sujecion interior inferior 43 se sujeta mediante un mecanismo de sujecion inferior (segundos medios de sujecion) 47 para que sea movil radialmente con respecto a la superficie de contacto inferior 41d del elemento de sujecion exterior 41. Como se muestra en las figuras 4 y 5(a), el mecanismo de soporte inferior 47 tiene una protrusion 41f que sobresale desde una superficie lateral en el primer lado del elemento de sujecion exterior 41 con respecto a una direccion circunferencial, y dos pasadores paralelos 47a, es decir, pasadores superior e inferior 47a, encajados radialmente de manera deslizante en agujeros formados en la protrusion 41f. El elemento de sujecion interior inferior 43 se fija a las extremidades de los pasadores 47a.
Como se muestra en la figura 5(a), el elemento de sujecion interior inferior 43 esta provisto de una superficie de contacto concava 43a. La superficie de contacto 43a entra en contacto con una parte radialmente interior de la tubena de medicion 19. La superficie de contacto 43a tiene una forma elfptica. Asf, dos partes separadas circunferencialmente de la superficie de contacto 43a entran en contacto con la tubena de medicion 19 que tiene una seccion transversal circular. Incluso si la tubena de medicion 19 se rompe, se puede prevenir el desplazamiento lateral de la tubena de medicion 19.
Como se muestra en la figura 5(b), el elemento de sujecion interior inferior 43 tiene una superficie inclinada 43b inclinada en una direccion vertical de manera que partes superiores de la misma esten mas cerca de la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18. La cuna inferior 45 esta en contacto deslizante con la superficie inclinada 43b.
La protrusion 41f que sobresale desde una superficie lateral en el primer lado del elemento de sujecion exterior 41 con respecto a una direccion circunferencial tiene una protrusion 41g continua con la protrusion 41f. Una parte de extremo superior de un tornillo 49 (medios moviles verticalmente) se encaja aflojadamente en una parte de extremo de la protrusion 41g. La cabeza del tornillo 49 asentada en la protrusion 41g es rotatoria, radialmente movil y verticalmente inmovil con respecto a la protrusion 41g.
Como se muestra en la figura 5(b), la cuna inferior 45 tiene una superficie de contacto 45a que se llevara hasta el contacto con la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18, y una superficie inclinada 45b que puede entrar en contacto deslizante con la superficie inclinada 43b del elemento de sujecion interior inferior 43. Un brazo 45c se extiende desde la cuna inferior 45 extendiendose debajo de la protrusion 41g del elemento de sujecion exterior 41. Una parte de extremo inferior del tornillo 49 se enrosca en un orificio roscado formado en una parte de extremo del brazo 45c.
Cuando el tornillo 49 se gira en sentido horario visto desde arriba, el brazo 45c de la cuna inferior 45 se mueve hacia arriba con respecto a la protrusion 41g y se aproxima a la protrusion 41g. A medida que la cuna inferior 45 se mueve hacia arriba, la cuna inferior 44 es forzada a un espacio entre la superficie inclinada 43b del elemento de sujecion interior inferior 43 y la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18. Por consiguiente, el elemento de sujecion interior inferior 43 es empujado radialmente hacia fuera y la superficie de contacto 43a del elemento de sujecion interior inferior 43 se lleva hasta el contacto con la superficie exterior de la tubena de medicion 19.
Un procedimiento de fijacion de tubena de medicion que utiliza el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 100 en el primer ejemplo para fijar la tubena de medicion 19 a la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18 se describira con referencia a la figura 6.
Haciendo referencia a la figura 6, un recubrimiento de nucleo cilmdrico 10 se instala en un recipiente a presion de reactor 1. El recubrimiento de nucleo 10 esta provisto de una placa de rejilla superior que sujeta un extremo superior de un conjunto de combustible, no mostrado, y una placa de soporte de nucleo que soporta el conjunto de combustible sobre la misma mediante un soporte de combustible, no mostrado. Una maquina de reaprovisionamiento 50 se dispone encima del recipiente a presion de reactor 1.
Un poste electroaislado 53 se conecta al extremo libre de un cable izador 52 desenrollado desde un tambor 51a montado en la maquina de reaprovisionamiento 50 y suspendido desde una roldana 51b.
Un dispositivo de agarre 54 conectado al extremo inferior del poste electroaislado 53 agarra el elemento de sujecion exterior 41 del conjunto 40. Entonces, el dispositivo de agarre 54 que agarra el conjunto 40 se baja para ubicar el conjunto 40 cerca de uno de los elementos de conexion 24 que conectan la tubena de medicion 19 a la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18.
Posteriormente, como se muestra en la figura 7, el brazo con forma de J 42c del elemento de sujecion interior superior 42, el brazo con forma de J 44c de la cuna superior 44, y el tornillo 48 se pasan a traves de un espacio entre la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18 y la tubena de medicion 19, mediante el poste electroaislado 53. Entonces, el conjunto 40 se gira un angulo de 90° alrededor de la tubena de medicion 19 para colocar el tornillo 48 en el segundo lado de la tubena de medicion 19 con respecto a una direccion circunferencial como se muestra en la figura 3. Entonces, el conjunto 40 se baja ligeramente para llevar la parte de colocacion 41b hasta el contacto con la superficie superior del elemento de conexion 24 para colocar el conjunto 40 con respecto a una direccion vertical.
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El tornillo 48 se gira en sentido horario visto desde arriba mediante el poste electroaislado 53 para subir la cuna superior 44 de modo que la cuna superior 44 es forzada a un espacio entre la superficie inclinada 42b del elemento de sujecion interior superior 42 y la superficie exterior cilmdrica 18a. Por consiguiente, el elemento de sujecion interior superior 42 se mueve radialmente hacia fuera para llevar la superficie de contacto 42a del elemento de sujecion interior superior 44 hasta el contacto con la parte radialmente interior de la superficie exterior de la tubena de medicion 19.
Similarmente, el tornillo 49 se gira en sentido horario visto desde arriba mediante el poste electroaislado 53 para subir la cuna inferior 45 de modo que la cuna inferior 45 es forzada a un espacio entre la superficie inclinada 432b del elemento de sujecion interior inferior 43 y la superficie exterior cilmdrica 18a. Por consiguiente, el elemento de sujecion interior inferior 43 se mueve radialmente hacia fuera para llevar la superficie de contacto 43a del elemento de sujecion interior inferior 45 hasta el contacto con la parte radialmente exterior de la superficie exterior de la tubena de medicion 19.
Entonces, se pasan cables, no mostrados, a traves de las argollas de elevacion 34 del elemento de sujecion con forma de C 30 y se baja el elemento de sujecion con forma de C 30. La parte curvada 31 del elemento de sujecion con forma de C 30 se pone flojamente sobre una parte de extremo superior que tiene un diametro exterior pequeno del difusor de bomba de chorro 18. Entonces, el elemento de sujecion con forma de C 30 sujeto en una posicion horizontal se baja gradualmente para recibir la parte posterior 41a del elemento de sujecion exterior 41 en el surco 33 formado en la parte de sujecion de montaje 32 del elemento de sujecion con forma de C 30. Asf, el conjunto 40 se fija a la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18.
Los tornillos 48 y 49 se fijan con un par predeterminado utilizando una llave dinamometrica, no mostrada. Entonces, los dientes de arandelas de bloqueo 48a y 49a combinadas con los tornillos 48a y 49a, respectivamente, son doblados por una maquina dobladora de arandelas, no mostrada, para trabar los tornillos 48 y 49. Asf, se completa la operacion para fijar la tubena de medicion 19 mediante el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 100.
El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 100 en el primer ejemplo sujeta el elemento de sujecion exterior 41 en la superficie exterior cilmdrica 18a mediante el elemento de sujecion con forma de C 30, sujeta la tubena de medicion 19 desde sentidos radialmente opuestos mediante el elemento de sujecion exterior 41 y los elementos de sujecion interiores 42 y 43, y fija con seguridad la tubena de medicion 19 al forzar las cunas 44 y 45 adentro de espacios entre la superficie exterior cilmdrica 18a y el elemento de sujecion interior superior 42 y entre la superficie exterior cilmdrica 18a y el elemento de sujecion interior inferior 43, respectivamente. Asf, se puede reducir ciertamente el esfuerzo que se puede inducir en la tubena de medicion 19 por vibraciones de fluido, y las partes de la tubena de medicion 19 no correspondientes a los elementos de conexion 24 para conectar la tubena de medicion 19 a la superficie exterior cilmdrica 18a se pueden fijar ciertamente a la superficie exterior cilmdrica 18a.
Las dos partes separadas verticalmente de la tubena de medicion 19 se pueden fijar a la superficie exterior cilmdrica 18a mediante los elementos de sujecion interiores 42 y 43 dispuestos por separado en la parte de extremo superior y la inferior del elemento de sujecion exterior 41 y las cunas 44 y 45 dispuestas en la parte de extremo superior y la inferior del elemento de sujecion exterior 41. Asf, se puede reducir ciertamente el esfuerzo que se puede inducir en la tubena de medicion 19.
Dado que el tornillo 48 dispuesto en la parte de extremo superior del elemento de sujecion exterior 41 esta en el segundo lado de la tubena de medicion 19 con respecto a una direccion circunferencial, y el tornillo 49 dispuesto en la parte de extremo inferior del elemento de sujecion exterior 41 esta en el primer lado de la tubena de medicion 19 con respecto a una direccion circunferencial, los tornillos 48 y 49 pueden ser operados facilmente mediante una operacion a distancia desde encima del difusor de bomba de chorro 18.
El elemento de sujecion interior superior 42 y la cuna superior 44 respectivamente estan provistos de los brazos 42c y 44c curvados para poder pasar a traves del espacio entre la tubena de medicion 19 y la superficie exterior cilmdrica 18a, y el tornillo 48 se enrosca en los brazos 42c y 44c. Por lo tanto, se puede lograr facil y simultaneamente trabajo para pasar el elemento de sujecion interior superior 42 y la cuna 44 a traves del espacio entre la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18 y la tubena de medicion 19, y trabajo para pasar los brazos 42c y 44c y el tornillo 48 a traves del espacio entre la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18 y la tubena de medicion 19 y disponer el tornillo 48 en el segundo lado de la tubena de medicion 19 con respecto a una direccion circunferencial.
MODIFICACION
Un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 150 en una modificacion del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 100 en el primer ejemplo se describira con referencia a la figura 8.
El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 150 mostrado en la figura 8 se forma por incorporacion de mejoras en el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 100 para hacer frente a un caso en el que se forma una holgura radial entre el elemento de sujecion con forma de C 30 y el elemento de sujecion exterior 41, y el elemento de sujecion exterior 41 no se puede llevar a un contacto cercano con la tubena de medicion 19 con
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respecto a una direccion radialmente hacia dentro.
Un elemento de sujecion con forma de C 35 tiene una parte curvada 36 que se va a disponer para rodear la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18, y una parte de sujecion de montaje 37. Como se muestra en la figura 8, la parte de sujecion de montaje 37 esta provista de un surco 38 que tiene una superficie inferior 38a inclinada en una direccion vertical de manera que partes superiores de la misma esten mas lejos de la superficie exterior cilmdrica 18a. Una parte posterior 41a de un elemento de sujecion exterior 41 se encaja en el surco 38.
La parte de sujecion de montaje 37 del elemento de sujecion con forma de C 35 esta provista de un mecanismo de movimiento de elemento de sujecion exterior 60. El mecanismo de movimiento de elemento de sujecion exterior 60 tiene una parte en disminucion hacia abajo 61a insertada en un espacio entre el surco 38a y la parte posterior 41a del elemento de sujecion exterior 41, un cuerpo 61b en voladizo de la parte de sujecion de montaje 37 en paralelo a la parte de sujecion de montaje 37, y un tornillo 62 que pasa a traves del cuerpo 61b y la parte de sujecion de montaje 37.
Si se forma una holgura entre la superficie inferior 38a del elemento de sujecion con forma de C 35 y la parte posterior 41a del elemento de sujecion exterior 41 cuando el elemento de sujecion con forma de C 35 se pone sobre el elemento de sujecion exterior 41 despues de montar un conjunto 40 sobre la tubena de medicion 19, el tornillo 62 se gira apropiadamente. Entonces, una superficie lateral 61c de la parte en disminucion 61a del mecanismo de movimiento de elemento de sujecion exterior 60 se lleva a un contacto cercano con la superficie de la parte posterior 41a del elemento de sujecion exterior 41, y la otra superficie lateral 61d de la parte en disminucion 61a en contacto cercano con la superficie inferior 38a del surco 38 del elemento de sujecion con forma de C 35 se desliza bajando a lo largo de la superficie inferior 38a del surco 38. Asf, el elemento de sujecion exterior 41 es empujado radialmente hacia dentro para llevar partes de contacto 41c y 41d del mismo hasta el contacto con la superficie exterior de la tubena de medicion 19.
SEGUNDO EJEMPLO
Se hara una descripcion de un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 200 en un segundo ejemplo y su modificacion, y un procedimiento de fijacion de tubena de medicion que utiliza el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor con referencia a las figuras 9 a 15.
El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 100 en el primer ejemplo utiliza el elemento de conexion 24 que conecta la tubena de medicion 19 a la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18. El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 200 en el segundo ejemplo se utiliza cuando una protrusion 24a que tiene la forma de un munon se forma en la superficie exterior cilmdrica 18a al cortar un elemento de conexion 24 para reparar una tubena de medicion 19 rota.
Mas concretamente, trabajo de reparacion para reparar la tubena de medicion 19 rota retira una parte rota de la tubena de medicion 19 junto con la parte de conexion 24, y conecta partes de la tubena de medicion 19 en el lado superior y el inferior, respectivamente, de la parte rota mediante un manguito de remiendo 19a. Cuando la parte de conexion 24 se retira junto con la parte rota de la tubena de medicion 19, la protrusion 24a que tiene la forma de un munon de una altura de varios mm permanece en la superficie exterior cilmdrica 18a. El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 200, en el segundo ejemplo, se puede colocar con respecto a una direccion vertical utilizando la protrusion 24a.
Como se muestra en las figuras 9 y 10, un elemento de sujecion con forma de C 35, incluido en el segundo ejemplo, es identico en construccion y funcion al del primer ejemplo y por tanto se omitira la descripcion del mismo.
Como se muestra en las figuras 12 y 14, un conjunto 70 se forma por ensamblaje de un elemento de sujecion exterior 71, un elemento de sujecion interior superior 76, un elemento de sujecion interior inferior 77, una cuna superior 74 y una cuna inferior 79.
Como se muestra en la figura 12, el elemento de sujecion exterior 71 es un elemento substancialmente con forma de U formado por procesamiento de un material de acero que tiene una forma paralelepipedica rectangular. La superficie posterior de la parte posterior 71a del elemento de sujecion exterior 71 esta inclinada de manera que las partes superiores de la misma esten mas cerca de la superficie exterior cilmdrica 18a. Los bordes de una parte posterior 71a tienen compartimentos para facilitar poner la parte de sujecion de montaje 32 del elemento de sujecion con forma de C 30 en el elemento de sujecion exterior 71 desde arriba del elemento de sujecion exterior 71. Como se muestra en las figuras 11 y 13, se forman superficies de contacto concavas 71b y 71c en una parte de extremo superior y una parte de extremo inferior, respectivamente, del elemento de sujecion exterior 71. Las superficies de contacto 71b y 71c entran en contacto con la tubena de medicion 19 desde direcciones radiales. Las superficies de contacto 71b y 71c tienen una forma elfptica. Asf, dos partes separadas circunferencialmente de cada una de las superficies de contacto 471c y 71d entran en contacto con la tubena de medicion 19 que tiene una seccion transversal circular. Incluso si la tubena de medicion 19 se rompe, se puede prevenir el desplazamiento lateral de la tubena de medicion 19.
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La cuna superior 74 es soportada por el mecanismo de soporte superior (segundos medios de soporte) 72 para que sea movil radialmente con respecto a la superficie de contacto superior 71b. Como se muestra en las figuras l1 y 12, el mecanismo de soporte superior 72 tiene una protrusion 71c que sobresale desde una superficie lateral en un primer lado del elemento de sujecion exterior 71 con respecto a una direccion circunferencial, y dos pasadores paralelos 72a, es decir, pasadores superior e inferior 47a, encajados radialmente de manera deslizante en agujeros formados en la protrusion 71c. La cuna superior 74 se fija a las extremidades de los pasadores 72a.
Como se muestra en la figura 12, la cuna superior 74 tiene una superficie de contacto 74a en contacto con la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18, un rebaje de colocacion 74b formado en la parte inferior de la superficie de contacto 74a y que tiene la forma de un surco que se abre hacia abajo, y una superficie inclinada 74c inclinada en una direccion vertical de manera que partes superiores de la misma esten mas cerca de la superficie exterior cilmdrica 18a u orientadas al elemento de sujecion interior superior 76.
El rebaje de colocacion 74b se forma con una forma y dimension adecuadas para recibir la protrusion 24a restante en la superficie exterior cilmdrica 18a.
Como se muestra en la figura 11, un brazo con forma de J 74d continuo con el extremo inferior de la cuna superior 74 se extiende hacia el segundo lado del elemento de sujecion exterior 71 con respecto a una direccion circunferencial. Una parte inferior de un tornillo vertical 75 (medios moviles verticalmente) se enrosca en una parte de extremo libre del brazo 74d. El brazo 74d y el tornillo 75 se forman con formas que pueden pasar a traves de un espacio entre la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18 y la tubena de medicion 19.
Como se muestra en la figura 14, el elemento de sujecion interior superior 76 tiene una superficie inclinada 76a inclinada en una direccion vertical de manera que partes superiores de la misma esten mas cerca de la superficie exterior cilmdrica 18a. La superficie inclinada 76a esta en contacto deslizante con la superficie inclinada 74c de la cuna superior 74.
Como se muestra en la figura 11, un brazo con forma de J 76b continuo con el extremo superior del elemento de sujecion interior superior 76 se extiende, similarmente al brazo 74d de la cuna superior 74, hacia el segundo lado del elemento de sujecion exterior 71 con respecto a una direccion circunferencial. La cabeza del tornillo 75 asentada en una parte de extremo libre del brazo 76b es rotatoria, radialmente movil y verticalmente inmovil con respecto al brazo 76b. El brazo 76b se forma con una forma de modo que el brazo 76b se pueda pasar a traves de un espacio entre la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18 y la tubena de medicion 19.
Como se muestra en la figura 11, el elemento de sujecion interior superior 76 esta provisto de una superficie de contacto concava 76c. La superficie de contacto 76c entra en contacto con una parte radialmente interior de la tubena de medicion 19. La superficie de contacto 76c tiene una forma elfptica. Asf, dos partes separadas circunferencialmente de la superficie de contacto 76c entran en contacto con la tubena de medicion 19 que tiene una seccion transversal circular. Incluso si la tubena de medicion 19 se rompe, se puede prevenir el desplazamiento lateral de la tubena de medicion 19.
Cuando el tornillo 75 se gira en sentido horario visto desde arriba, el brazo 76b de del elemento de sujecion interior superior 76 se mueve hacia abajo con respecto al brazo 74d de la cuna superior 74 y se aproxima al brazo 74d de la cuna superior 74. Asf, el elemento de sujecion interior superior 76 se mueve adentro de un espacio entre la superficie inclinada 74c de la cuna superior 74 y la tubena de medicion 19. Por consiguiente, el elemento de sujecion interior superior 76 se mueve radialmente hacia fuera y la superficie de contacto 76c entra en contacto con la tubena de medicion 19.
El elemento de sujecion interior inferior 77 es soportado por un mecanismo de soporte inferior (segundos medios de soporte) 73 para que sea movil radialmente con respecto a la superficie de contacto inferior 71c del elemento de sujecion exterior 71. Como se muestra en las figuras 12 y 13, el mecanismo de soporte inferior 73 tiene una protrusion 71d que sobresale desde un primer lado del elemento de sujecion exterior 71 con respecto a una direccion circunferencial, y dos pasadores paralelos 73a, es decir, pasadores superior e inferior 73a, encajados radialmente de manera deslizante en agujeros formados en la protrusion 71d. El elemento de sujecion interior inferior 77 se fija a las extremidades de los pasadores 73a.
Como se muestra en la figura 13, el elemento de sujecion interior inferior 77 tiene una superficie de contacto concava 77a. La superficie de contacto 77a entra en contacto con una parte radialmente interior de la tubena de medicion 19. La superficie de contacto 77a tiene una forma elfptica. Asf, dos partes separadas circunferencialmente de la superficie de contacto 77a entran en contacto con la tubena de medicion 19 que tiene una seccion transversal circular. Incluso si la tubena de medicion 19 se rompe, se puede prevenir el desplazamiento lateral de la tubena de medicion 19.
Como se muestra en la figura 14, el elemento de sujecion interior inferior 77 tiene una superficie inclinada 77b inclinada en una direccion vertical de manera que partes superiores de la misma esten mas lejos de la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18. La cuna inferior 79 esta en contacto deslizante con la superficie inclinada 77b.
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Como se muestra en la figura 12, el elemento de sujecion interior inferior 77 tiene un brazo 77c que se extiende hacia el primer lado del elemento de sujecion exterior 71. Una parte de extremo inferior de un tomillo 78 se enrosca en un orificio roscado formado en una parte de extremo libre del brazo 77c.
Como se muestra en la figura 14, la cuna inferior 79 tiene una superficie de contacto 79a en contacto con la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18, y una superficie inclinada 79b inclinada en una direccion vertical de manera que partes superiores de la misma esten mas lejos de la superficie exterior cilmdrica 18a. La superficie inclinada 79b esta en contacto deslizante con la superficie inclinada 77b del elemento de sujecion interior inferior 77.
Como se muestra en la figura 13, un brazo 79c continuo con el extremo superior de la cuna inferior 79 se extiende, similarmente al brazo 77c del elemento de sujecion interior inferior 77, hacia el primer lado del elemento de sujecion exterior 71 con respecto a una direccion circunferencial.
La cabeza del tornillo 78 asentada en una parte de extremo libre del brazo 79c es rotatoria, radialmente movil y verticalmente inmovil con respecto al brazo 79c.
Cuando el tornillo 78 se gira en sentido horario visto desde arriba, el brazo 79c de la cuna inferior 79 se mueve hacia abajo con respecto al brazo 76c del elemento de sujecion interior inferior 76 y se aproxima al brazo 76c. Asf, la cuna inferior 79 baja adentro de un espacio entre la superficie inclinada 77b del elemento de sujecion interior inferior 77 y la superficie exterior cilmdrica 18a. Por consiguiente, el elemento de sujecion interior inferior 77 se mueve radialmente hacia fuera y la superficie de contacto 77a entra en contacto con la superficie exterior de la tubena de medicion 19.
Cuando el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 200 en la segunda realizacion se aplica para fijar la tubena de medicion 19 a la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18, el conjunto 70 del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 200 se baja, enteramente de manera similar a la del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 100 en la primera realizacion, a una posicion ligeramente encima de la protrusion con forma de munon 24a.
Posteriormente, el brazo con forma de J 74d de la cuna superior 74, el brazo con forma de J 76b del elemento de sujecion interior superior 76, y el tornillo 78 se pasan a traves de un espacio entre la superficie exterior cilmdrica 18a y la tubena de medicion 19. Entonces, el conjunto 70 se gira un angulo de 90° para colocar el tornillo 75 en el segundo lado de la tubena de medicion 19 con respecto a una direccion circunferencial. Entonces, el conjunto 70 se baja ligeramente para recibir la protrusion 24a en el rebaje de colocacion 74b formado en la superficie de contacto 74a de la cuna superior 74 para colocar el conjunto 70 con respecto a una direccion vertical.
Entonces, el tornillo 75 se gira en sentido horario visto desde arriba para bajar el elemento de sujecion interior superior 76 adentro de un espacio entre la tubena de medicion 19 y la superficie inclinada 74c de la cuna superior 74. Asf, la superficie inclinada 74c mueve el elemento de sujecion interior superior 76 radialmente hacia fuera para llevar la superficie de contacto concava 76c del elemento de sujecion interior superior 76 hasta el contacto con la superficie exterior de la tubena de medicion 19 desde el lado radialmente interior de la tubena de medicion 19.
Similarmente, el tornillo 78 se gira en sentido horario visto desde arriba para bajar la cuna inferior 79 adentro de un espacio entre la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor 18 y la superficie inclinada 77b del elemento de sujecion interior inferior 77. Asf, el elemento de sujecion interior inferior 77 se mueve radialmente hacia fuera para llevar la superficie de contacto concava 77a del elemento de sujecion interior inferior 77 hasta el contacto con la superficie exterior de la tubena de medicion 19 desde el lado radialmente interior de la tubena de medicion 19.
Posteriormente, el elemento de sujecion con forma de C 30 se cuelga, baja y pone sobre la parte posterior 71a del elemento de sujecion exterior 71 para fijar el conjunto 70 a la superficie exterior cilmdrica 18a.
Los tornillos 75 y 78 se fijan con un par predeterminado utilizando una llave dinamometrica, no mostrada. Entonces, los dientes de las arandelas de bloqueo 75a y 78a combinadas con los tornillos 75 y 78, respectivamente, son doblados por una maquina dobladora de arandelas, no mostrada, para trabar los tornillos 75 y 78. Asf, se completa la operacion para fijar la tubena de medicion 19 mediante el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 200.
MODIFICACION
Un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 250 en una modificacion del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 200 en el segundo ejemplo se describira con referencia a la figura 15. El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 250 en la modificacion se forma, enteramente de manera similar al dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 150 en la modificacion mostrada en la figura 8, por trabado mutuo de una parte de sujecion de montaje 37 de un elemento de sujecion con forma de C 35 y un elemento de sujecion exterior 71 incluido en un conjunto 70 mediante un mecanismo de movimiento de elemento de sujecion exterior 60.
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Si se forma una holgura entre la superficie inferior 38a de un surco 38 formado en el elemento de sujecion con forma de C 35 y la parte posterior 41a de un elemento de sujecion exterior 41 cuando el elemento de sujecion con forma de C 35 se pone sobre el elemento de sujecion exterior 41 despues de montar el conjunto 70 sobre la tubena de medicion 19, un tornillo 62 se gira apropiadamente. Entonces, una superficie lateral 61c de la parte en disminucion 61a del mecanismo de movimiento de elemento de sujecion exterior 60 se lleva a un contacto cercano con la superficie de la parte posterior 71a del elemento de sujecion exterior 71, y la otra superficie lateral 61d de la parte en disminucion 61a en contacto cercano con la superficie inferior 38a del surco 38 formado en el elemento de sujecion con forma de C 35 se desliza bajando a lo largo de la superficie inferior 38a del surco 38. Asf, el elemento de sujecion exterior 71 es empujado radialmente hacia dentro para llevar partes de contacto 471b y 71e del mismo hasta el contacto con la superficie exterior de la tubena de medicion 19.
TERCER EJEMPLO
Un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 300 en un tercer ejemplo y un procedimiento de fijacion de tubena de medicion que utiliza el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 300 se describiran con referencia a la figura 16.
El elemento de sujecion con forma de C 30 y el conjunto 40 incluido en el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 100 en el primer ejemplo, y los elementos de sujecion con forma de C 35 y el conjunto 70 incluido en el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 200 en el segundo ejemplo son componentes separados, respectivamente. En el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 300 en el tercer ejemplo, un elemento de sujecion con forma de C y un conjunto se forman en un mecanismo unitario.
Como se muestra en la figura 16, un elemento de sujecion interior 81 esta soportado radialmente de manera deslizante por un pasador 82 en un elemento de sujecion con forma de C 80. Una cuna 83 esta interpuesta entre la superficie inclinada 81a del elemento de sujecion interior inferior 81 y la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro 18. Un tornillo 84 se acopla con un brazo 83a continuo con la cuna y un brazo 80b continuo con el elemento de sujecion con forma de C 80.
El elemento de sujecion con forma de C 80 se coloca en la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro con respecto a una direccion circunferencial, una parte de contacto 80a del elemento de sujecion con forma de C 80 se lleva hasta el contacto con la superficie exterior de la tubena de medicion 19, y un elemento de sujecion interior 81 se puede mover radialmente hacia fuera al girar el tornillo 84 para bajar la cuna 83 para llevar el elemento de sujecion interior 81 hasta el contacto con la tubena de medicion 19.
El dispositivo de fijacion de parte de medicion 300 en el tercer ejemplo puede fijar ciertamente una parte de la tubena de medicion 19 no correspondiente al elemento de conexion 24 que conecta la tubena de medicion 19 a la superficie exterior cilmdrica 18a del difusor de bomba de chorro o la protrusion con forma de munon 24a a la superficie exterior cilmdrica 18a. La tubena de medicion 19 se puede fijar sujetando varias partes de la tubena de medicion 19, separadas verticalmente una distancia corta mediante una pluralidad de dispositivos de fijacion de tubena de medicion de reactor identicos al dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 300 en la tercera realizacion.
PRIMERA REALIZACION
Un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 en una primera realizacion se describira con referencia a las figuras 17 a 23.
Haciendo referencia a la figura 17, el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 en la primera realizacion se dispone, por ejemplo, para rodear una parte inferior de un difusor 18B y se monta de manera separable sobre el difusor 18B y un elemento de conexion 24 que soporta una tubena de medicion 19. El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 en la primera realizacion incluye, como componentes principales, un elemento de sujecion con forma de C 430 que tiene la forma de un anillo dividido, y un conjunto 431 montado sobre el elemento de sujecion con forma de C 430 en contacto con la superficie exterior de la tubena de medicion 19 y la superficie exterior del difusor 18B.
Las figuras 18 y 19 son una vista en planta y un alzado lateral, respectivamente, del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 en la primera realizacion. Haciendo referencia a las figuras 18 y 19, el elemento de sujecion con forma de C 430 tiene un diametro interior mas grande que el diametro exterior del difusor 18. El elemento de sujecion con forma de C 430 se dispone en una posicion horizontal para rodear sustancialmente la mitad de la circunferencia del difusor 18. El elemento de sujecion con forma de C 430 y la circunferencia del difusor 18 estan separados por una holgura de un grosor fijo. El elemento de sujecion con forma de C 430 esta provisto de varias argollas de elevacion 442 para uso para colgar el elemento de sujecion con forma de C 430 mediante cuerdas, no mostradas, desde encima del recipiente a presion de reactor.
Dos elementos de presion 446 se colocan en contacto con la superficie superior y la inferior, respectivamente, en un primer extremo, es decir, extremo derecho en la figura 18, del elemento de sujecion con forma de C 430. Los elementos de presion 446 son elementos sustancialmente sectoriales que se extienden desde el primer extremo del
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elemento de sujecion con forma de C 430 hacia la circunferencia del difusor 18 y que tienen cantos que se extienden a lo largo de la circunferencia del difusor 18. Los elementos de presion 446 estan provistos de protrusiones 441 en sus extremos opuestos. Las protrusiones 441 estan en contacto con la circunferencia del difusor 18. En los lados exteriores de los elementos de presion 446 se forman superficies inclinadas 446a inclinadas en una direccion vertical. Una cuna 445 se acopla con las superficies inclinadas 446a. La cuna 445 tiene una superficie inclinada longitudinal y se sujeta en una posicion vertical en el primer extremo del elemento de sujecion con forma de C 430 mediante un soporte. La cuna 445 se puede mover verticalmente al accionar un tornillo 444. El tornillo 444 esta soportado sobre un soporte que sobresale desde el elemento de sujecion con forma de C 430 y es operado mediante una operacion a distancia. Por ejemplo, la cuna 445 se mueve hacia abajo cuando el tornillo 444 se gira en sentido horario y se mueve hacia arriba cuando el tornillo 444 se gira en sentido antihorario. Por ejemplo, cuando el tornillo se gira en sentido horario para mover la cuna 445 hacia abajo, los elementos de presion 446 se mueven a la izquierda como se ve en la figura 19 y son presionados contra la superficie exterior del difusor 18.
El conjunto 431 se monta en un segundo extremo, es decir, un extremo izquierdo como se ve en la figura 18, del elemento de sujecion con forma de C 430. Aunque la primera realizacion se describe asumiendo que el conjunto 431 esta fijo, el conjunto 431 puede ser giratorio en direcciones. El conjunto 431 se puede apretar contra el difusor 18 y un bloque de fijacion 24 para fijar la tubena de medicion 19. El conjunto 431 incluye una parte de colocacion 432, un elemento de sujecion exterior 433, un elemento de sujecion interior superior 435, una cuna superior 436, un elemento de sujecion interior inferior 437, una cuna inferior 438 y pasadores de grna 443. La construccion del conjunto 431 se describira con referencia a las figuras 20, 21 y 22.
La figura 20 es una vista en planta ampliada del conjunto 431 mostrado en la figura 18, la figura 21 es un alzado lateral ampliado parcialmente cortado del conjunto 431 mostrado en la figura 19, y la figura 22 es un alzado lateral tomado desde el lado derecho en la figura 21.
Haciendo referencia a las figuras 20, 21 y 22, el conjunto 431 tiene el elemento de sujecion exterior largo 433 que tiene una longitud vertical que se extiende entre una posicion correspondiente al bloque de fijacion 24 y una posicion correspondiente a un anillo de acoplamiento 19' debajo del bloque de fijacion 24. Una parte substancialmente media del elemento de sujecion exterior 433 con respecto a una direccion vertical se conecta al elemento de sujecion con forma de C 40.
La parte de colocacion 432 sobresale del extremo superior del elemento de sujecion exterior 433 hacia el difusor 18. La parte de colocacion 432 es un gancho con forma de U que tiene un extremo inferior abierto como se muestra en las figuras 5 y 22. La parte de colocacion 432 recibe el bloque de fijacion 24 para fijar la tubena de medicion 19 en el extremo inferior abierto y se asienta en el bloque de fijacion 24 para colocar el elemento de sujecion exterior 433 a una altura fija.
El elemento de sujecion interior superior 435 y la cuna superior 436, para ejercer fuerza de retencion sobre la tubena de medicion 19, y un tornillo 439, para mover el elemento de sujecion interior superior 435 y la cuna superior 436 relativamente entre sf, se disponen debajo de la parte de colocacion 432 del elemento de sujecion exterior 433.
Como se muestra en la figura 21, el elemento de sujecion interior superior 435 tiene una superficie inclinada longitudinal y es soportado en una posicion horizontal sobre el elemento de sujecion exterior 433 por dos pasadores de deslizamiento 434 dispuestos en una disposicion vertical. El elemento de sujecion interior superior 435 es deslizante en direcciones radiales, es decir, en direcciones laterales como se ve en las figuras 20 y 21. La superficie inclinada de la cuna superior 436 esta en contacto con el elemento de sujecion interior superior 435. Una superficie de la cuna superior 436 opuesta a la superficie inclinada esta orientada al difusor 18. Las superficies laterales 436 de la cuna superior 436 estan en contacto con el difusor 18. Entre las superficies laterales 436a se forma una holgura 436b de modo que las superficies laterales 436a pueden estar ciertamente en contacto con la superficie exterior circular del difusor 18.
La cuna superior 436 se sujeta en un soporte 436c soportado por un tornillo vertical operado a distancia 439 enroscado en el elemento de sujecion exterior 433. El tornillo 439 se gira para mover la cuna superior 436 hacia arriba. Por consiguiente, la cuna superior 436 se mueve radialmente hacia dentro, es decir, a la derecha como se ve en las figuras 20 y 21, y se aprieta contra el difusor 18, mientras el elemento de sujecion interior superior 435 se aprieta contra la tubena de medicion 19 por la fuerza de reaccion. Asf, como se muestra en la figura 20, la tubena de medicion 19 se puede sujetar fijamente entre el elemento de sujecion exterior 433 y el elemento de sujecion interior superior 435.
El elemento de sujecion interior superior 435 y la cuna superior 436 se conectan mediante un par de pasadores de grna paralelos 443 paralelos a la superficie inclinada. Asf, el elemento de sujecion interior superior 435 y la cuna superior 436 se pueden mover ciertamente a lo largo de la superficie inclinada.
El elemento de sujecion interior inferior 437 y la cuna inferior 438, para ejercer fuerza de retencion sobre la tubena de medicion 19, y un tornillo 440, para mover el elemento de sujecion interior inferior 437 y la cuna inferior 438 relativamente entre sf, se disponen aun mas por debajo de la parte de colocacion 432 del elemento de sujecion exterior 433.
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Como se muestra en la figura 21, el elemento de sujecion interior inferior 437 tiene una superficie inclinada longitudinal y es soportado en una posicion horizontal sobre el elemento de sujecion exterior 433 por dos pasadores de deslizamiento 434. El elemento de sujecion interior inferior 437 es deslizante en direcciones radiales, es decir, en direcciones laterales como se ve en las figuras 20 y 21. La superficie inclinada de la cuna inferior 438 esta en contacto con el elemento de sujecion interior inferior 437. Una superficie de la cuna inferior 438 opuesta a la superficie inclinada esta orientada al difusor 18. La cuna inferior 438, similarmente a la cuna superior 436, esta en contacto con el difusor 18. Las superficies laterales interiores de la cuna inferior 438 son identicas a las de la cuna superior 436.
La cuna inferior 438 se sujeta en un soporte soportado por un tornillo vertical operado a distancia 440 enroscado en el elemento de sujecion exterior 433. El tornillo 440 se gira para mover la cuna inferior 438 hacia arriba. Por consiguiente, la cuna inferior 440 se mueve radialmente hacia dentro, es decir, a la derecha como se ve en las figuras 20 y 21, y se aprieta contra el difusor 18, mientras el elemento de sujecion interior inferior 437 se aprieta contra la tubena de medicion 19 por la fuerza de reaccion. Asf, como se muestra en la figura 20, la tubena de medicion 19 se puede sujetar fijamente entre el elemento de sujecion exterior 433 y el elemento de sujecion interior inferior 437.
El elemento de sujecion interior inferior 437 y la cuna inferior 438 se conectan mediante un par de pasadores de grna paralelos 443 paralelos a la superficie inclinada. Asf, el elemento de sujecion interior inferior 437 y la cuna inferior 438 se pueden mover ciertamente de manera relativa entre sf a lo largo de la superficie inclinada.
En el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 en la primera realizacion construido asf, el elemento de presion 446 en el primer extremo del elemento de sujecion con forma de C 430 se aprieta contra la superficie exterior del difusor 18, el elemento de sujecion exterior 433, el elemento de sujecion interior superior 435, la cuna superior 436, el elemento de sujecion interior inferior 437 y la cuna inferior 438 en el segundo extremo del elemento de sujecion con forma de C 430 se aprietan contra la superficie exterior del difusor 18 y la tubena de medicion 19 al girar los tornillos 439 y 440. Como se ve en una vista en planta, una parte de la tubena de medicion 19 se sujeta fijamente en tres partes de la superficie exterior del difusor 18; esto es, se aprietan cuatro puntos en la tubena de medicion 19 en una seccion transversal de la tubena de medicion 19.
Como se muestra en la figura 20, arandelas de bloqueo dentadas se colocan bajo las cabezas de los tornillos 439 y 440, respectivamente. Tras completar la fijacion, los dientes de las arandelas dentadas se doblan mediante una maquina dobladora de arandelas, no mostrada, a lo largo de partes indicadas por lmeas discontinuas para trabar el elemento de sujecion exterior 433.
El elemento de sujecion con forma de C 430 conectado al conjunto 431 y puesto sobre el difusor 18 rodea substancialmente la mitad de la circunferencia del difusor 18. La union del conjunto 431 y el elemento de sujecion con forma de C 430 puede estar provista de un mecanismo rotatorio.
Los elementos de presion 446 se disponen opuestos al conjunto 431. La cuna 445 encajada en una holgura entre los elementos de presion 446 y el elemento con forma de C se baja con respecto a los elementos de presion 446 al girar el tornillo 444 que conecta la cuna 445 y el elemento de sujecion con forma de C 430 para mover los elementos de presion 446 hacia el difusor 18. Cada uno de los elementos de presion 446 esta provisto de protrusiones 441 en los extremos opuestos de la superficie interior del mismo. Las protrusiones 441 de los elementos de presion entran en contacto con la superficie exterior del difusor 18. El elemento de sujecion con forma de C 430 esta provisto de dos argollas de elevacion 442 en su superficie superior, y con una argolla de elevacion 442 en una superficie lateral adyacente a los elementos de presion 446.
Se describira un procedimiento de instalacion del dispositivo de fijacion de tubena de medicion 400.
Se pasan cuerdas a traves de las argollas de elevacion 442 en la superficie superior del elemento de sujecion con forma de C 430, y un dispositivo de agarre 54 conectado al extremo inferior de un poste electroaislado 53 que se extiende bajando desde una maquina de reaprovisionamiento 50 (figura 6) se conecta a la argolla de elevacion 442 del elemento de sujecion con forma de C 430 adyacente a los elementos de presion 446.
Con la llegada del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 a una posicion correspondiente al extremo superior de una parte en disminucion del difusor 18, las cuerdas se enrollan para poner el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 en una posicion horizontal sobre el difusor 18. Se desciende el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 mantenido en un estado en el que el conjunto 431 esta en el lado del recubrimiento de reactor con respecto al tubo de subida 12.
El dispositivo de sujecion de tubena de medicion 400 se baja a una posicion debajo del tubo de subida 12. El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 se baja aun mas con el conjunto 431 mantenido en una posicion horizontal de modo que la parte de agarre superior y la inferior del conjunto 431 se muevan a lo largo de la tubena de medicion 19. Asf, una parte de sujecion 32 en una parte superior de una abrazadera de brazo 31 se acopla con el bloque mas inferior en la tubena de medicion 19.
En un estado en el que la parte de sujecion superior y la inferior del conjunto 431 se mantienen en contacto con la
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tubena de medicion 19, el tornillo 444 se gira para llevar las dos protrusiones de cada uno de los elementos de presion 446 hasta el contacto con el difusor 18.
El tornillo 439 (el tornillo 440) se gira para llevar el elemento de sujecion interior superior 435 (el elemento de sujecion interior inferior 437) hasta el contacto con la tubena de medicion 19 y para llevar la cuna superior 436 (la cuna inferior 438) hasta el contacto con el difusor 18.
Entonces, los tornillos 439, 440 y 444 se fijan con un par predeterminado utilizando una llave dinamometrica, no mostrada, las arandelas respectivamente por debajo de las cabezas de los tornillos 439, 440 y 444 se doblan con una maquina dobladora de arandelas, no mostrada, para trabar los tornillos 439, 440 y 444. Asf, la instalacion del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 esta completada.
El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 en la primera realizacion puede reducir ciertamente el esfuerzo inducido por vibraciones de fluido en la junta soldada de la tubena de medicion 19 y el bloque 24 en la parte mas inferior del difusor 18 de la bomba de chorro sumergida 11 instalada adyacentemente al tubo de subida 12 en un espacio muy estrecho en agua en poco tiempo mediante una operacion a distancia. La tubena de medicion 19 se puede fijar firmemente al difusor 18 mediante fuerza de apoyo ejercida por las cunas interpuestas entre el difusor 18 y la tubena de medicion 19 por el elemento de sujecion con forma de C 430.
Asf, el factor de disponibilidad de la planta de energfa nuclear se puede mejorar porque se puede reducir en gran medida la exposicion a radiacion de los operarios, se puede confirmar la solidez del reactor y se puede hacer funcionar con seguridad el reactor.
CUARTO EJEMPLO
Un cuarto ejemplo de la presente invencion se describira con referencia a las figuras 23 a 25.
La figura 23 es una vista en planta fragmentaria de un conjunto 431 incluido en el cuarto ejemplo,
La figura 24 es una vista en seccion longitudinal de un tornillo 440 mostrado en la figura 23 tomada en la lmea d-d en la figura 23, y la figura 25 es una vista en planta de un manguito de bloqueo 440' combinado con el tornillo 440 en un estado deformado.
El cuarto ejemplo es un procedimiento de bloqueo para trabar los tornillos 439 y 440 incluidos en el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor y el tornillo 444 en el lado de los elementos de presion 446 despues de que los tornillos 439, 440 y 444 hayan sido fijados con un par predeterminado utilizando una llave dinamometrica. El procedimiento de bloqueo en el cuarto ejemplo utiliza un manguito de bloqueo 440' que tiene una pared lateral cilmdrica de pequeno grosor que rodea la cabeza hexagonal del tornillo 440 (el tornillo 439 o el tornillo 444) y formado integralmente con el tornillo 440 (el tornillo 339 o el tornillo 444). Despues de fijar el tornillo 440 (el tornillo 439 o el tornillo 444), la pared lateral cilmdrica del manguito de bloqueo 440' combinada con el tornillo 440 (el tornillo 439 o el tornillo 444) es deformada por una maquina dobladora de manguito de bloqueo, no mostrada, para trabar el tornillo 440 (el tornillo 439 o el tornillo 444).
QUINTO EJEMPLO
Un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor en un quinto ejemplo se describira con referencia a las figuras 26 y 27.
La figura 26 es un alzado lateral parcialmente cortado del tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444) y la figura 27 es una vista en planta del tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444).
El quinto ejemplo se refiere a un procedimiento de bloqueo para trabar los tornillos 439 y 440, respectivamente, de la parte de sujecion superior y la inferior del dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor, y el tornillo 444 en el lado de los elementos de presion.
El procedimiento de bloqueo en el quinto ejemplo utiliza un resorte 449 que rodea el tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444) y un retenedor 447 puesto encima del resorte 449. El retenedor 447 esta provisto de una abertura hexagonal correspondiente a la cabeza hexagonal del tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444), y varios dientes 446a, por ejemplo veinticuatro dientes 447a. Un reborde de diametro mas grande que el de un cfrculo circunscrito alrededor de los dientes se dispone bajo la circunferencia. Un manguito 448 se dispone para rodear el resorte 449 y el retenedor 447. El manguito 448 se fija al elemento de sujecion interior superior 435 (el elemento de sujecion interior inferior 437 o el elemento de sujecion interior superior 445) y esta provisto de dientes internos correspondientes al retenedor 447.
En un estado normal, el retenedor 447 es empujado hacia arriba por el resorte 449, y los dientes del retenedor 447 se acoplan con los del manguito 448 para que el retenedor no gire. Dado que la cabeza hexagonal del tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444) se acopla en la abertura hexagonal del retenedor 447, al tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444) se le impide girar.
Para girar el tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444), se ejerce una fuerza en la superficie superior del retenedor 447 con una llave especial, no mostrada, para comprimir el resorte 449 para desacoplar los dientes 447a del retenedor 447 de los del manguito 448. El tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444) liberado asf del retenedor 447 se puede girar para la fijacion.
5 Despues de que se haya fijado el tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444), se retira la fuerza ejercida en la superficie superior del retenedor 447 para acoplar los dientes 447a del retenedor 447 de los del manguito 448. Asf, el tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444) se traba.
Asf, el tornillo 439 (el tornillo 440 o el tornillo 444) se puede trabar ciertamente para instalar el dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor 400 ciertamente y con seguridad en el reactor.
10 Aunque se han descrito los dispositivos de fijacion de tubena de medicion de reactor en las realizaciones preferidas de la presente invencion, no es necesario decir que en las mismas son posibles diversos cambios.

Claims (3)

  1. 10
    15
    20 2.
    25 3.
    30 4.
  2. 5.
    35 6.
  3. 7.
    40
    REIVINDICACIONES
    Un dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor que puede reducir el esfuerzo que se puede inducir por vibraciones de fluido en una junta soldada de una tubena de medicion (19) y un elemento de conexion (24) que conecta la tubena de medicion (19) a la superficie exterior cilmdrica (18a) de un difusor de bomba de chorro (18) instalado en un recipiente a presion de reactor de un reactor de agua en ebullicion, comprendiendo dicho dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor:
    un elemento de sujecion con forma de C (430) que puede montarse de manera separable en el difusor de bomba de chorro (18);
    un conjunto (431) puesto sobre el elemento de sujecion con forma de C (430), y caracterizado porque el conjunto (431) esta dispuesto para poder entrar en contacto con la tubena de medicion (19) y la superficie exterior cilmdrica (18a) del difusor de bomba de chorro (18), comprendiendo el conjunto (431):
    unos elementos de sujecion interiores superior e inferior (435, 437) configurados para ser llevados hasta el contacto con la tubena de medicion (19) desde el lado interior de la tubena de medicion (19) con respecto a una direccion radial relativa a la superficie exterior cilmdrica (18a),
    unas cunas superior e inferior (436, 438) para fijar la tubena de medicion, estando configurada cada una de las cunas superior e inferior para ser acunada en un espacio entre los elementos de sujecion interiores superior e inferior, respectivamente, y la superficie exterior cilmdrica, y
    unos tornillos superior e inferior (439, 440) configurados para mover las cunas superior e inferior (436, 438), respectivamente.
    El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor segun la reivindicacion 1, en el que el elemento de sujecion con forma de C (430) y el conjunto (431) estan dispuestos para aplicar presion a un lado de la superficie exterior cilmdrica (18a) del difusor de bomba de chorro (18), el otro lado opuesto de la superficie exterior cilmdrica (18a) y el elemento de conexion (24) por medio de los elementos de sujecion interiores superior e inferior (435, 437) y las cunas superior e inferior (436, 438).
    El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor segun la reivindicacion 1 o 2, en el que el elemento de sujecion con forma de C (430) tiene la forma de un arco circular y unos elementos de presion (446) estan dispuestos en un extremo circunferencial del elemento de sujecion con forma de C (430); y los elementos de presion (446) se combinan con una cuna (445) y un tornillo (444) para presionar los elementos de presion (446) contra la superficie exterior cilmdrica (18a).
    El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor segun la reivindicacion 3, en el que el conjunto (431) esta dispuesto en otro extremo circunferencial del elemento de sujecion con forma de C (430).
    El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que las cunas superior e inferior (436, 438) se grnan mediante pasadores de grna (443) incluidos en el conjunto (431) para el movimiento en direcciones predeterminadas.
    El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los tornillos superior e inferior (439, 440) se bloquean mediante manguitos de bloqueo (448) o arandelas de bloqueo dentadas (48a, 49a, 75a, 78a), respectivamente.
    El dispositivo de fijacion de tubena de medicion de reactor segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas un elemento de sujecion exterior (433) configurado para ser llevado hasta el contacto con la tubena de medicion (19) desde el lado exterior de la tubena de medicion (19) con respecto a una direccion radial relativa a la superficie exterior cilmdrica (18a), en el que el elemento de sujecion interior inferior (437), la cuna inferior (438) y el tornillo inferior (440) estan dispuestos aun mas por debajo con respecto al elemento de sujecion exterior (433) que el elemento de sujecion interior superior (435), la cuna superior (436) y el tornillo superior (439).
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