JP2016145787A - Lower reactor core internal structure assembly method - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily and correctly assemble a lower part reactor core structure.SOLUTION: The lower part reactor core structure assembly method for assembling a bottom plate 154 disposed at a bottom part of a reactor vessel in a lower part reactor core structure, and a plurality of shock absorbers 153 disposed between a lower part connection plate disposed at a lower side of a reactor core tank and the bottom plate 154 includes: a temporary assembling step of temporarily assembling an upper end of each shock absorber 153 to a simulation connection plate 160 on which attachment positions of each of the shock absorbers 153 to the lower part connection plate are simulated; a restricting step of restricting, with binding tools 164, mutual positions of the shock absorbers 153 temporarily assembled on the simulation connection plate 160; and a welding step of welding and attaching the lower end of each of the shock absorbers 153, which has been temporarily assembled on the simulation connection plate 160 and restricted by the restriction tools 164, to the bottom plate 154.SELECTED DRAWING: Figure 10

Description

本発明は、加圧水型原子炉の炉内構造物の組立方法に関するものである。   The present invention relates to a method for assembling an in-core structure of a pressurized water reactor.

従来、例えば、特許文献1に示すように、加圧水型原子炉(PWR:Pressurized Water Reactor)は、圧力容器を形成する原子炉容器の内部に、炉内構造物(内部構造)が配置される。炉内構造物は、下部炉心構造物と上部炉心構造物とを有する。下部炉心構造物は、原子炉容器の上部開口の部分から垂下支持される炉心槽の内部下方に下部炉心板が設けられ下端に下部炉心支持板が設けられている。下部炉心板は、燃料(燃料集合体)を複数支持する。下部炉心支持板は、下部炉心板を支持すると共に、燃料集合体に対して中性子束検出器が装着されたシンブルチューブの挿抜を案内する炉内計装案内管が取り付けられる。炉内計装案内管は、下部炉心支持板の下方に設けられる下部連接板により支持される。   Conventionally, for example, as shown in Patent Document 1, in a pressurized water reactor (PWR: Pressurized Water Reactor), an in-reactor structure (internal structure) is arranged inside a reactor vessel forming a pressure vessel. The in-core structure has a lower core structure and an upper core structure. In the lower core structure, a lower core plate is provided in the lower part of the core tank supported from the upper opening of the reactor vessel, and a lower core support plate is provided at the lower end. The lower core plate supports a plurality of fuels (fuel assemblies). The lower core support plate is attached with an in-core instrumentation guide tube that supports the lower core plate and guides insertion / extraction of a thimble tube having a neutron flux detector attached to the fuel assembly. The in-core instrumentation guide tube is supported by a lower connecting plate provided below the lower core support plate.

例えば、特許文献2に示すように、下部連接板(タイプレート)の下側にショックアブソーバの上端が取り付けられる。ショックアブソーバは、その下端が底板(ベースプレート)に取り付けられる。底板は、原子炉容器の底に設置されるものである。ショックアブソーバは、下部連接板と底板との間に複数本(例えば、4本)配置され、下部炉心構造物を原子炉容器の内部に配置した状態で、上からの衝撃を吸収するものである。   For example, as shown in Patent Document 2, the upper end of the shock absorber is attached to the lower side of the lower connecting plate (tie plate). The lower end of the shock absorber is attached to the bottom plate (base plate). The bottom plate is installed at the bottom of the reactor vessel. A plurality of shock absorbers (for example, four) are disposed between the lower connecting plate and the bottom plate, and absorb the impact from above in a state where the lower core structure is disposed inside the reactor vessel. .

特開平10−111379号公報JP-A-10-111379 特許第2592132号公報Japanese Patent No. 2592132

ところで、上述した加圧水型原子炉は、十分な安全性や信頼性を確保するために各種の構造物などを定期的に検査し、必要に応じて必要箇所を補修したり、炉内構造物を取り替えたりする。炉内構造物を取り替える場合、原子炉容器に合わせた寸法に組み立てる必要がある。また、炉内構造物を取り替える場合、炉内構造物を組み立てる作業に時間を要することは原子炉を停止して発電をしない期間が長いため好ましくない。特に、下部炉心構造物は、原子炉容器の底に設置される底板を有し、この底板と下部連接板との間に取り付けられるショックアブソーバを有しており、ショックアブソーバの取り付けに高い精度が要求される。   By the way, the pressurized water reactor described above periodically inspects various structures in order to ensure sufficient safety and reliability, and repairs necessary parts as necessary, Or replace it. When replacing the reactor internals, it is necessary to assemble them to the dimensions appropriate for the reactor vessel. Further, when replacing the reactor internal structure, it takes a long time to assemble the reactor internal structure, which is not preferable because the period of time during which the nuclear reactor is stopped and power generation is not performed is long. In particular, the lower core structure has a bottom plate installed at the bottom of the reactor vessel, and has a shock absorber attached between the bottom plate and the lower connecting plate, and the shock absorber is attached with high accuracy. Required.

本発明は、上述した課題を解決するものであり、下部炉心構造物を容易かつ正確に組み立てることのできる炉内構造物の組立方法を提供することを目的とする。   The present invention solves the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a method for assembling a reactor internal structure that can easily and accurately assemble a lower core structure.

上述の目的を達成するために、本発明の炉内構造物の組立方法は、下部炉心構造物にて原子炉容器の底部に設置される底板と、炉心槽の下側に設置される下部連接板と前記底板との間に設けられる複数のショックアブソーバと、を組み立てる下部炉心構造物の組立方法において、各前記ショックアブソーバの前記下部連接板への取り付け位置が模擬された模擬連接板に各前記ショックアブソーバの上端を仮組みする仮組工程と、前記模擬連接板に仮組みされた各前記ショックアブソーバの相互位置を拘束治具により拘束する拘束工程と、前記模擬連接板に仮組みされて前記拘束治具により拘束された各前記ショックアブソーバの下端を前記底板に溶接して取り付ける溶接工程と、を含むことを特徴とする。   In order to achieve the above-mentioned object, the method for assembling an in-core structure of the present invention includes a bottom plate installed at the bottom of a reactor vessel in a lower core structure and a lower connection installed at the lower side of the reactor core. In a method of assembling a lower core structure that assembles a plurality of shock absorbers provided between a plate and the bottom plate, each of the above-described simulated connecting plates simulates the attachment position of each of the shock absorbers to the lower connecting plate. A temporary assembling step of temporarily assembling the upper end of the shock absorber, a restraining step of restraining the mutual position of each of the shock absorbers temporarily assembled on the simulated connecting plate by a restraining jig, and temporarily assembled on the simulated connecting plate And a welding step of welding and attaching the lower end of each shock absorber restrained by a restraining jig to the bottom plate.

この炉内構造物の組立方法によれば、各ショックアブソーバの下部連接板への取り付け位置が模擬された模擬連接板に各ショックアブソーバの上端を仮組みし、模擬連接板に仮組みされた各ショックアブソーバの相互位置を拘束治具により拘束することで、溶接工程において、溶接による底板の歪みで各ショックアブソーバの位置が変化する事態を防ぐ。この結果、下部炉心構造物を容易かつ正確に組み立てることができる。   According to the method of assembling the in-furnace structure, the upper end of each shock absorber is temporarily assembled on a simulated connecting plate that simulates the mounting position of each shock absorber on the lower connecting plate, and each temporarily assembled on the simulated connecting plate. By restraining the mutual positions of the shock absorbers with a restraining jig, it is possible to prevent a situation in which the position of each shock absorber is changed due to distortion of the bottom plate due to welding in the welding process. As a result, the lower core structure can be assembled easily and accurately.

また、本発明の炉内構造物の組立方法では、前記溶接工程において、前記底板を有底の容器をなす固定治具の内部に配置して固定し、前記固定治具の容器に水を張った状態で各前記ショックアブソーバの下端を前記底板に溶接して取り付けることを特徴とする。   In the method for assembling an in-furnace structure according to the present invention, in the welding step, the bottom plate is disposed and fixed inside a fixing jig forming a bottomed container, and water is applied to the container of the fixing jig. In this state, the lower end of each shock absorber is welded to the bottom plate.

この炉内構造物の組立方法によれば、底板を固定しつつ水に浸しながら溶接工程を行うことで、溶接による底板の歪みをさらに抑制する。この結果、下部炉心構造物を容易かつ正確に組み立てる効果を顕著に得ることができる。   According to this method for assembling an in-furnace structure, distortion of the bottom plate due to welding is further suppressed by performing the welding process while immersing in water while fixing the bottom plate. As a result, the effect of assembling the lower core structure easily and accurately can be remarkably obtained.

また、本発明の炉内構造物の組立方法では、前記模擬連接板は、吊具が設けられ、当該吊具を介して、各前記ショックアブソーバを吊り下げ可能に設けられていることを特徴とする。   Further, in the method for assembling an in-furnace structure according to the present invention, the simulated connecting plate is provided with a hanging tool, and the shock absorbers can be suspended via the hanging tool. To do.

この炉内構造物の組立方法によれば、模擬連接板を介して各ショックアブソーバを吊り下げることができる。この結果、ハンドリング性が向上し、下部炉心構造物を容易に組み立てることができる。   According to the method for assembling the in-furnace structure, each shock absorber can be suspended through the simulated connecting plate. As a result, handling is improved and the lower core structure can be easily assembled.

また、本発明の炉内構造物の組立方法では、溶接後の各前記ショックアブソーバおよび前記底板を、前記模擬連接板および前記拘束治具が取り付けられた状態で輸送する輸送工程をさらに含むことを特徴とする。   The method for assembling an in-furnace structure according to the present invention further includes a transporting step of transporting the shock absorber and the bottom plate after welding in a state where the simulated connecting plate and the restraining jig are attached. Features.

この炉内構造物の組立方法によれば、模擬連接板および拘束治具が取り付けられた状態で輸送することで、輸送時の振動や衝撃により各ショックアブソーバの位置が変化する事態を防ぐ。この結果、下部炉心構造物を正確に組み立てることができる。   According to this method for assembling the in-furnace structure, by transporting with the simulated connecting plate and the restraining jig attached, it is possible to prevent a situation in which the position of each shock absorber changes due to vibration or impact during transportation. As a result, the lower core structure can be assembled accurately.

また、本発明の炉内構造物の組立方法では、前記模擬連接板および前記拘束治具が取り付けられた状態から、前記模擬連接板を取り外し、前記炉心槽に取り付けられた前記下部連接板に対して各前記ショックアブソーバを取り付けた後、前記拘束治具を取り外す取付工程をさらに含むことを特徴とする。   Further, in the method for assembling an in-furnace structure of the present invention, the simulated connecting plate is removed from the state where the simulated connecting plate and the restraining jig are attached, and the lower connecting plate attached to the core tank is removed. In addition, the method further includes an attaching step of removing the restraining jig after attaching each of the shock absorbers.

この炉内構造物の組立方法によれば、各ショックアブソーバを下部連接板に対して取り付け終わるまで拘束治具により各ショックアブソーバの相互位置を拘束することで、各ショックアブソーバの位置が変化する事態を防ぐ。この結果、下部炉心構造物を容易かつ正確に組み立てることができる。   According to this method of assembling the in-furnace structure, the position of each shock absorber is changed by restraining the mutual position of each shock absorber with a restraining jig until each shock absorber is attached to the lower connecting plate. prevent. As a result, the lower core structure can be assembled easily and accurately.

本発明によれば、下部炉心構造物を容易かつ正確に組み立てることができる。   According to the present invention, the lower core structure can be assembled easily and accurately.

図1は、加圧水型原子炉の縦断面図である。FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a pressurized water reactor. 図2は、下部炉心構造物におけるショックアブソーバの側面図である。FIG. 2 is a side view of a shock absorber in the lower core structure. 図3は、下部炉心構造物における底板の平面図である。FIG. 3 is a plan view of a bottom plate in the lower core structure. 図4は、下部炉心構造物における底板の側面図である。FIG. 4 is a side view of the bottom plate in the lower core structure. 図5は、本発明の実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法の工程図である。FIG. 5 is a process diagram of the method for assembling the lower core structure according to the embodiment of the present invention. 図6は、本発明の実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法で用いられる模擬連接板の平面図である。FIG. 6 is a plan view of a simulated connecting plate used in the method for assembling the lower core structure according to the embodiment of the present invention. 図7は、本発明の実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法で用いられる模擬連接板の一部拡大縦断面図である。FIG. 7 is a partially enlarged longitudinal sectional view of a simulated connecting plate used in the method for assembling the lower core structure according to the embodiment of the present invention. 図8は、本発明の実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法の工程図である。FIG. 8 is a process diagram of the method for assembling the lower core structure according to the embodiment of the present invention. 図9は、本発明の実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法で用いられる拘束治具の斜視図である。FIG. 9 is a perspective view of a restraining jig used in the method for assembling the lower core structure according to the embodiment of the present invention. 図10は、本発明の実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法の工程図である。FIG. 10 is a process diagram of the method for assembling the lower core structure according to the embodiment of the present invention. 図11は、本発明の実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法の工程図である。FIG. 11 is a process diagram of the method for assembling the lower core structure according to the embodiment of the present invention. 図12は、本発明の実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法の工程図である。FIG. 12 is a process diagram of the method for assembling the lower core structure according to the embodiment of the present invention. 図13は、本発明の実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法の工程図である。FIG. 13 is a process diagram of the method for assembling the lower core structure according to the embodiment of the present invention.

以下に、本発明に係る実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。   Embodiments according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. In addition, this invention is not limited by this embodiment. In addition, constituent elements in the following embodiments include those that can be easily replaced by those skilled in the art or those that are substantially the same.

原子力発電プラントは、図示しないが、原子炉格納容器内に配置される原子炉および蒸気発生器と、蒸気タービン発電設備とを有している。本実施形態の原子炉は、軽水を原子炉冷却材及び中性子減速材として使用し、炉心全体にわたって沸騰しない高温高圧水とし、この高温高圧水を蒸気発生器に送って熱交換により蒸気を発生させ、この蒸気をタービン発電機へ送って発電する加圧水型原子炉(PWR:Pressurized Water Reactor)である。   Although not shown, the nuclear power plant has a nuclear reactor and a steam generator arranged in a reactor containment vessel, and a steam turbine power generation facility. The nuclear reactor of the present embodiment uses light water as a reactor coolant and a neutron moderator, and produces high-temperature and high-pressure water that does not boil over the entire core, and sends this high-temperature and high-pressure water to a steam generator to generate steam by heat exchange. This is a pressurized water reactor (PWR) that generates electricity by sending this steam to a turbine generator.

原子炉は、燃料の核分裂により一次冷却水を加熱し、蒸気発生器は、この高温高圧の一次冷却水と二次冷却水との間で熱交換し、高圧の蒸気を生成する。蒸気タービン発電設備は、この蒸気により蒸気タービンを駆動することで発電を行う。一方、蒸気タービンを駆動した蒸気は、復水器で冷却されて復水となり、蒸気発生器に戻される。   The nuclear reactor heats the primary cooling water by fuel fission, and the steam generator exchanges heat between the high-temperature and high-pressure primary cooling water and the secondary cooling water to generate high-pressure steam. The steam turbine power generation facility generates power by driving the steam turbine with the steam. On the other hand, the steam that has driven the steam turbine is cooled by a condenser to become condensate, and is returned to the steam generator.

図1は、加圧水型原子炉の縦断面図である。上述した原子力発電プラントの加圧水型原子炉において、図1に示すように、原子炉容器101は、圧力容器であって、その内部に燃料集合体120を含む炉内構造物が収容できるように、原子炉容器本体101aに対して原子炉容器蓋101bが複数のスタッドボルト121およびナット122により固定されている。原子炉容器本体101aは、原子炉容器蓋101bを取り外すことで上部が開口可能であり、下部が半球形状をなす下鏡101eにより閉塞された円筒形状をなす。   FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a pressurized water reactor. In the pressurized water reactor of the nuclear power plant described above, as shown in FIG. 1, the reactor vessel 101 is a pressure vessel, and the reactor internal structure including the fuel assembly 120 can be accommodated therein. A reactor vessel lid 101b is fixed to the reactor vessel main body 101a by a plurality of stud bolts 121 and nuts 122. The reactor vessel main body 101a has a cylindrical shape in which an upper portion can be opened by removing the reactor vessel lid 101b and a lower portion is closed by a lower mirror 101e having a hemispherical shape.

炉内構造物について、原子炉容器本体101aの入口側管台101cおよび出口側管台101dより上方に上部炉心支持板123が配置され、下方の下鏡101eの近傍に下部炉心支持板124が配置される。上部炉心支持板123および下部炉心支持板124は、円板形状で図示しない多数の連通孔が形成されている。そして、上部炉心支持板123は、複数の炉心支持ロッド125を介して下方に上部炉心板126が連結されている。上部炉心板126は、図示しない多数の連通孔が形成されている。なお、上部炉心支持板123、および上部炉心支持板123に対して炉心支持ロッド125を介して上部炉心板126が連結された構造物を上部炉心構造物という。   For the reactor internal structure, an upper core support plate 123 is disposed above the inlet side nozzle 101c and the outlet side nozzle 101d of the reactor vessel main body 101a, and a lower core support plate 124 is disposed near the lower mirror 101e below. Is done. The upper core support plate 123 and the lower core support plate 124 are disk-shaped and have many communication holes (not shown). The upper core support plate 123 is connected to the upper core plate 126 downward via a plurality of core support rods 125. The upper core plate 126 has a large number of communication holes (not shown). The upper core support plate 123 and a structure in which the upper core plate 126 is connected to the upper core support plate 123 via the core support rod 125 are referred to as an upper core structure.

また、炉内構造物について、原子炉容器本体101aの内部に、その内壁面と所定の隙間をおいて円筒形状の炉心槽127が配置される。炉心槽127は、下端に下部炉心支持板124が固定される。また、炉心槽127は、その内部下方に下部炉心板128が設けられる。下部炉心板128は、円板形状で図示しない多数の連通孔が形成されており、複数の下部炉心支持柱129を介して下部炉心支持板124に支持される。なお、炉心槽127、および炉心槽127に対して設けられる下部炉心板128、並びに下部炉心支持板124を下部炉心構造物という。そして、この下部炉心構造物の炉心槽127は、上方から上部炉心構造物が挿入され、上端に上部炉心板126が連結される。下部炉心構造物の下部炉心支持板124は、原子炉容器本体101aに固定される。即ち、下部炉心構造物および上部炉心構造物は、下部炉心支持板124を介して原子炉容器本体101aに支持されることとなる。   Further, for the reactor internal structure, a cylindrical reactor core 127 is disposed inside the reactor vessel main body 101a with a predetermined gap from the inner wall surface. The lower core support plate 124 is fixed to the lower end of the core tank 127. Further, the core tank 127 is provided with a lower core plate 128 below the inside thereof. The lower core plate 128 is disk-shaped and has a large number of communication holes (not shown), and is supported by the lower core support plate 124 via a plurality of lower core support columns 129. The core core 127, the lower core plate 128 provided for the core tank 127, and the lower core support plate 124 are referred to as a lower core structure. In the core tank 127 of the lower core structure, the upper core structure is inserted from above, and the upper core plate 126 is connected to the upper end. The lower core support plate 124 of the lower core structure is fixed to the reactor vessel main body 101a. That is, the lower core structure and the upper core structure are supported by the reactor vessel main body 101a via the lower core support plate 124.

また、炉内構造物について、上部炉心板126と炉心槽127と下部炉心板128とにより炉心130が形成される。炉心130は、多数の燃料集合体120が炉心槽127の内部に配置され、かつ下部炉心板128上に装荷される。また、炉心130は、内部に多数の制御棒135が配置される。この多数の制御棒135は、上端部がまとめられて制御棒クラスタ136となり、燃料集合体120内に挿入可能に設けられる。上部炉心支持板123は、多数の制御棒クラスタ案内管137が貫通して固定される。   Further, a core 130 is formed by the upper core plate 126, the core tank 127, and the lower core plate 128 of the internal structure. In the core 130, a large number of fuel assemblies 120 are disposed inside the core tank 127 and loaded on the lower core plate 128. The core 130 has a large number of control rods 135 disposed therein. A large number of control rods 135 are combined at the upper end portion to form a control rod cluster 136 that can be inserted into the fuel assembly 120. The upper core support plate 123 is fixed with a large number of control rod cluster guide tubes 137 passing therethrough.

原子炉容器101を構成する原子炉容器蓋101bには、磁気式ジャッキの制御棒駆動装置138が設けられる。制御棒駆動装置138は、原子炉容器蓋101bと一体をなすハウジング139内に収容される。そして、制御棒駆動装置138から下方に延出された制御棒クラスタ駆動軸140が、制御棒クラスタ案内管137内を通って燃料集合体120まで延出され、制御棒クラスタ136を把持可能に設けられる。   The reactor vessel lid 101 b constituting the reactor vessel 101 is provided with a magnetic jack control rod drive device 138. The control rod driving device 138 is housed in a housing 139 that is integral with the reactor vessel lid 101b. The control rod cluster drive shaft 140 extending downward from the control rod drive device 138 extends through the control rod cluster guide tube 137 to the fuel assembly 120 so that the control rod cluster 136 can be gripped. It is done.

また、原子炉容器101は、上述した構成により、炉心130に対して、炉心槽127の内部であって、上部炉心板126の上方域に出口側管台101dに連通する上部プレナム142が形成される一方、炉心槽127の外部であって、下部炉心支持板124の下方域に下部プレナム143が形成される。そして、原子炉容器101の内壁と炉心槽127との間に入口側管台101cおよび下部プレナム143に連通するダウンカマー部144が形成される。   Further, in the reactor vessel 101, the upper plenum 142 communicating with the outlet side nozzle 101 d is formed in the reactor core 127 and in the upper region of the upper core plate 126 with respect to the core 130 with the above-described configuration. On the other hand, a lower plenum 143 is formed outside the core tank 127 and below the lower core support plate 124. A downcomer portion 144 that communicates with the inlet side nozzle 101 c and the lower plenum 143 is formed between the inner wall of the reactor vessel 101 and the core tank 127.

なお、原子炉容器本体101aは、下鏡101eを貫通する多数の計装管台145が設けられる。各計装管台145は、炉内側の上端部に、下部炉心構造物を構成する炉内計装案内管146が連結される一方、炉外側の下端部にコンジットチューブ147が連結される。各炉内計装案内管146は、上端部が下部炉心支持板124に連結される。そして、中性子束を計測可能な中性子束検出器(図示せず)が装着されたシンブルチューブ148が、コンジットチューブ147から計装管台145および炉内計装案内管146を通り、下部炉心板128を貫通して燃料集合体120まで挿入可能となる。また、各炉内計装案内管146は、振動を抑制するため上下に配置される下部連接板150,151が取り付けられる。下部連接板150,151は、下部炉心構造物を構成するもので、支持柱152を介して下部炉心支持板124に連結される。また、下部連接板150,151は、ショックアブソーバ153により支持される。ショックアブソーバ153は、下鏡101eの最も底に固定される底板154と下側の下部連接板151との間に配置される。   The reactor vessel main body 101a is provided with a number of instrumentation nozzles 145 that penetrate the lower mirror 101e. In each instrumentation nozzle 145, an in-core instrumentation guide tube 146 constituting the lower core structure is connected to an upper end portion inside the furnace, and a conduit tube 147 is connected to a lower end portion outside the furnace. Each in-core instrumentation guide tube 146 has an upper end connected to the lower core support plate 124. Then, a thimble tube 148 equipped with a neutron flux detector (not shown) capable of measuring a neutron flux passes from the conduit tube 147 through the instrumentation nozzle 145 and the in-core instrumentation guide tube 146, and passes through the lower core plate 128. And the fuel assembly 120 can be inserted. In addition, each in-core instrumentation guide tube 146 is attached with lower connecting plates 150 and 151 which are arranged vertically to suppress vibration. The lower connecting plates 150 and 151 constitute the lower core structure, and are connected to the lower core support plate 124 through the support pillars 152. Further, the lower connecting plates 150 and 151 are supported by a shock absorber 153. The shock absorber 153 is disposed between the bottom plate 154 fixed to the bottom of the lower mirror 101e and the lower lower connecting plate 151.

ここで、ショックアブソーバ153および底板154の詳細について説明する。   Here, details of the shock absorber 153 and the bottom plate 154 will be described.

図2は、下部炉心構造物におけるショックアブソーバの側面図である。図3は、下部炉心構造物における底板の平面図である。図4は、下部炉心構造物における底板の側面図である。   FIG. 2 is a side view of a shock absorber in the lower core structure. FIG. 3 is a plan view of a bottom plate in the lower core structure. FIG. 4 is a side view of the bottom plate in the lower core structure.

ショックアブソーバ153は、下部炉心構造物を構成するもので、下部炉心構造物を原子炉容器101の内部に配置した状態で、上からの衝撃を吸収する。ショックアブソーバ153は、下側の下部連接板151と底板154との間に複数本(例えば、4本)配置される。このショックアブソーバ153は、図2に示すように、上下方向に延在する円柱形状のショックアブソーバ本体153Aを有している。ショックアブソーバ本体153Aは、下側が太径の基部153Aaで構成され、上側が細径の括部153Abで構成されている。また、ショックアブソーバ153は、括部153Abの上端に、下部連接板151に対して取り付けられるフランジ部153Bが設けられている。フランジ部153Bは、その上端面の周縁に沿って取り付け用のネジ穴153Baが複数(例えば、4つ)形成されている。また、フランジ部153Bは、その上端面の中央部に突起部153Bbが形成されている。また、ショックアブソーバ153は、基部153Aaの下端面の中央に突起部153Cが形成されている。   The shock absorber 153 constitutes a lower core structure, and absorbs an impact from above in a state where the lower core structure is disposed inside the reactor vessel 101. A plurality (for example, four) of shock absorbers 153 are arranged between the lower lower connecting plate 151 and the bottom plate 154. As shown in FIG. 2, the shock absorber 153 has a columnar shock absorber body 153A extending in the vertical direction. The shock absorber body 153A is configured with a base portion 153Aa having a large diameter on the lower side and a narrow portion 153Ab having a small diameter on the upper side. Further, the shock absorber 153 is provided with a flange portion 153B attached to the lower connecting plate 151 at the upper end of the binding portion 153Ab. A plurality of (for example, four) screw holes 153Ba for attachment are formed along the periphery of the upper end surface of the flange portion 153B. Further, the flange portion 153B has a protrusion 153Bb formed at the center of the upper end surface thereof. Further, the shock absorber 153 has a protrusion 153C formed at the center of the lower end surface of the base 153Aa.

底板154は、ショックアブソーバ153の下端が溶接により取り付けられる。底板154は、図3に示すように、矩形状を基に角部が面取して形成されている。また、底板154は、図4に示すように、原子炉容器101の下鏡101eの形状に沿うように底面が湾曲形成されている。また、底板154は、図3および図4に示すように、複数の受穴154Aが形成されている。受穴154Aは、ショックアブソーバ153において基部153Aaの下端面の中央に形成された突起部153Cが挿入されるように貫通して形成されている。また、底板154は、その中央に軽量化のために貫通して形成された穴部154Bが形成されている。   The bottom plate 154 is attached to the lower end of the shock absorber 153 by welding. As shown in FIG. 3, the bottom plate 154 is formed by chamfering corners based on a rectangular shape. Further, as shown in FIG. 4, the bottom surface of the bottom plate 154 is curved so as to follow the shape of the lower mirror 101 e of the reactor vessel 101. The bottom plate 154 has a plurality of receiving holes 154A as shown in FIGS. The receiving hole 154A is formed so as to penetrate the shock absorber 153 so that a protrusion 153C formed at the center of the lower end surface of the base 153Aa is inserted. Further, the bottom plate 154 has a hole 154 </ b> B formed therethrough in order to reduce weight.

以下、上述した下部炉心構造物であって、特に、ショックアブソーバ153と底板154の組立方法について説明する。ここでの組立方法は、上述した加圧水型原子炉の定期検査時に、炉内構造物を取り替える場合に適用される。そして、ショックアブソーバ153は、原子炉容器101に合わせた寸法に組み立てるため、取り替え前に新規で組み立てられた炉内構造物において計測された底板154と下部連接板151との間の寸法L(図13参照)に基づいて製作され、組み立てられる。この寸法計測については、例えば、特許文献2として特許第2592132号公報に記載されている事項である建設時のデータが適用できる。   Hereinafter, a method for assembling the shock absorber 153 and the bottom plate 154 in the lower core structure described above will be described. The assembling method here is applied when replacing the in-reactor structure during the periodic inspection of the pressurized water reactor described above. Since the shock absorber 153 is assembled to a size that matches the reactor vessel 101, the dimension L between the bottom plate 154 and the lower connecting plate 151 measured in the in-reactor structure newly assembled before replacement (see FIG. 13) and is assembled. For this dimension measurement, for example, construction data, which is a matter described in Japanese Patent No. 2592132 as Patent Document 2, can be applied.

図5、図8、図10〜図13は、本実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法の工程図である。図6は、本実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法で用いられる模擬連接板の平面図である。図7は、本実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法で用いられる模擬連接板の一部拡大縦断面図である。図9は、本実施形態に係る下部炉心構造物の組立方法で用いられる拘束治具の斜視図である。   5, FIG. 8, and FIGS. 10 to 13 are process diagrams of the method of assembling the lower core structure according to the present embodiment. FIG. 6 is a plan view of a simulated connecting plate used in the method for assembling the lower core structure according to the present embodiment. FIG. 7 is a partially enlarged longitudinal sectional view of a simulated connecting plate used in the method for assembling the lower core structure according to the present embodiment. FIG. 9 is a perspective view of a restraining jig used in the method for assembling the lower core structure according to the present embodiment.

まず、図5に示すように、仮組工程として、ショックアブソーバ153の上端を模擬連接板160に仮組みする。模擬連接板160は、ショックアブソーバ153の下部連接板151への取り付け位置が模擬されたものである。   First, as shown in FIG. 5, as a temporary assembly process, the upper end of the shock absorber 153 is temporarily assembled to the simulated connecting plate 160. The simulated connecting plate 160 is obtained by simulating the mounting position of the shock absorber 153 on the lower connecting plate 151.

具体的に、模擬連接板160は、図6および図7に示すように、嵌合穴160Aおよびボルト穴160Bが設けられている。嵌合穴160Aは、各ショックアブソーバ153(本実施形態では4つ)における上端の突起部153Bbが嵌合するように貫通して形成された穴である。ボルト穴160Bは、ボルト161(図5参照)が挿入されるように貫通して形成された穴であり、1つのショックアブソーバ153における上端のネジ穴153Baに対応して嵌合穴160Aの周囲に複数(本実施形態ではネジ穴153Baの4つに対応して4つ)形成されている。そして、1つの嵌合穴160A、およびその周囲に配置された複数(4つ)のボルト穴160Bにより、1つのショックアブソーバ153の取り付け位置が規定される。即ち、1つのショックアブソーバ153の突起部153Bbを嵌合穴160Aに嵌合し、各ネジ穴153Baに各ボルト穴160Bを対応させ、各ボルト穴160Bにボルト161を挿入すると共にボルト161を各ネジ穴153Baに締め付けることで、ショックアブソーバ153の上端のフランジ部153Bが模擬連接板160に取り付けられる。同様に、本実施形態では4つのショックアブソーバ153が用いられるため、1つの嵌合穴160A、およびその周囲に配置された複数(4つ)のボルト穴160Bが、各ショックアブソーバ153の下部連接板151への取り付け位置を模擬して配置されている。   Specifically, the simulated connecting plate 160 is provided with a fitting hole 160A and a bolt hole 160B as shown in FIGS. The fitting hole 160A is a hole formed so as to penetrate the upper end protrusions 153Bb of the shock absorbers 153 (four in this embodiment). The bolt hole 160B is a hole formed so as to be inserted so that the bolt 161 (see FIG. 5) is inserted, and around the fitting hole 160A corresponding to the screw hole 153Ba at the upper end of one shock absorber 153. A plurality of (in this embodiment, four corresponding to four of the screw holes 153Ba) are formed. The mounting position of one shock absorber 153 is defined by one fitting hole 160A and a plurality (four) of bolt holes 160B arranged around the fitting hole 160A. That is, the protrusion 153Bb of one shock absorber 153 is fitted into the fitting hole 160A, the bolt holes 160B are made to correspond to the screw holes 153Ba, the bolts 161 are inserted into the bolt holes 160B, and the bolts 161 are attached to the screws 161. By tightening in the hole 153Ba, the flange 153B at the upper end of the shock absorber 153 is attached to the simulated connecting plate 160. Similarly, since four shock absorbers 153 are used in the present embodiment, one fitting hole 160A and a plurality of (four) bolt holes 160B arranged around the fitting hole 160A are provided as lower connecting plates of each shock absorber 153. It is arranged simulating the attachment position to 151.

また、模擬連接板160は、図6に示すように、吊具としてのアイボルト162(図5参照)が取り付けられるボルト穴160Cが複数箇所(例えば、4箇所)に設けられている。また、模擬連接板160は、図6に示すように、その中央に軽量化のために貫通して形成された穴部160Dが形成されている。   In addition, as shown in FIG. 6, the simulated connecting plate 160 is provided with bolt holes 160 </ b> C to which eyebolts 162 (see FIG. 5) as suspension tools are attached at a plurality of locations (for example, 4 locations). Further, as shown in FIG. 6, the simulated connecting plate 160 has a hole 160D formed therethrough in order to reduce the weight.

次に、図8に示すように、拘束工程として、模擬連接板160に仮組みされた各ショックアブソーバ153の相互位置を拘束治具164により拘束する。拘束治具164は、隣り合う1対のショックアブソーバ153を互いに結び、これを複数対のショックアブソーバ153で同様にすることで、各ショックアブソーバ153を模擬連接板160に仮組みされた相互位置で拘束するものである。   Next, as shown in FIG. 8, as a restraining step, the mutual positions of the shock absorbers 153 temporarily assembled on the simulated connecting plate 160 are restrained by a restraining jig 164. The restraining jig 164 connects a pair of adjacent shock absorbers 153 to each other, and a plurality of pairs of shock absorbers 153 are connected in the same manner, so that each shock absorber 153 is temporarily assembled with the simulated connecting plate 160 at a mutual position. It is a restraint.

具体的に、拘束治具164は、図8および図9に示すように、隣り合う1対のショックアブソーバ153に対し、ショックアブソーバ本体153Aの細径の括部153Abに固定されるそれぞれの固定具164Aと、それぞれの固定具164Aを連結しつつ各固定具164A間の距離を可変できる連結具164Bとを有する。固定具164Aは、ショックアブソーバ153の括部153Abの周りを囲むように環状に形成され、括部153Abの側部から取り付けることを可能とするためC字形状の第一部材164Aaと、第一部材164AaにおけるC字形状の開口部を開閉する第二部材164Abと、を有している。これら第一部材164Aaと第二部材164Abとは、ボルト164Acで締結される。即ち、固定具164Aは、第一部材164Aaを側部から括部153Abに配置し、第二部材164Abで第一部材164AaのC字形状の開口部を閉じつつボルト164Acで相互を締結することで、ショックアブソーバ153の括部153Abに固定される。連結具164Bは、棒状に形成され、各固定具164Aの第一部材164Aaから外側に延在するそれぞれのスタッドボルト164Adに両端部が螺合する。そして、連結具164Bをスタッドボルト164Adの廻りに正逆回転させることで、それぞれのスタッドボルト164Adを介して連結具164Bを近づけたり遠ざけたりして、それぞれの固定具164Aを連結しつつ各固定具164A間の距離を可変する。このような、拘束治具164は、本実施形態において矩形状に配置される4つのショックアブソーバ153に対し、各辺に4つ対角に2つの計6つ設けられる。この場合、ショックアブソーバ153の括部153Abの上下方向に固定具164Aが複数積層される。   Specifically, as shown in FIG. 8 and FIG. 9, the restraining jig 164 is a fixing tool that is fixed to the small-diameter binding portion 153Ab of the shock absorber body 153A with respect to a pair of adjacent shock absorbers 153. 164A, and a connector 164B that can vary the distance between the fixtures 164A while connecting the fixtures 164A. The fixing member 164A is formed in an annular shape so as to surround the periphery of the constricted portion 153Ab of the shock absorber 153, and the C-shaped first member 164Aa and the first member can be attached from the side portion of the constricted portion 153Ab. And a second member 164Ab that opens and closes a C-shaped opening in 164Aa. The first member 164Aa and the second member 164Ab are fastened by a bolt 164Ac. That is, the fixing member 164A is configured such that the first member 164Aa is disposed on the constricted portion 153Ab from the side, and the second member 164Ab is fastened with the bolt 164Ac while closing the C-shaped opening of the first member 164Aa. And fixed to the constricted portion 153Ab of the shock absorber 153. The connector 164B is formed in a rod shape, and both ends thereof are screwed into respective stud bolts 164Ad extending outward from the first member 164Aa of each fixture 164A. Then, by rotating the connecting tool 164B forward and backward around the stud bolt 164Ad, the connecting tool 164B is brought closer to or away from each other via the stud bolt 164Ad, and the respective fixing tools 164A are connected to each other. The distance between 164A is varied. Such a restraining jig 164 is provided with a total of six on each side, four diagonally with respect to the four shock absorbers 153 arranged in a rectangular shape in the present embodiment. In this case, a plurality of fixtures 164A are stacked in the vertical direction of the binding portion 153Ab of the shock absorber 153.

次に、図10に示すように、溶接工程として、模擬連接板160に仮組みされて拘束治具164により拘束された各ショックアブソーバ153の下端を底板154に溶接して取り付ける。   Next, as shown in FIG. 10, as a welding process, the lower end of each shock absorber 153 temporarily assembled to the simulated connecting plate 160 and restrained by the restraining jig 164 is welded to the bottom plate 154.

即ち、各ショックアブソーバ153の下端の突起部153Cを、底板154に形成された受穴154Aに挿入した状態で、各ショックアブソーバ153の下端と底板154の上面とを溶接して取り付ける。   That is, with the projection 153C at the lower end of each shock absorber 153 inserted into the receiving hole 154A formed in the bottom plate 154, the lower end of each shock absorber 153 and the upper surface of the bottom plate 154 are welded and attached.

この際、固定治具166が用いられる。固定治具166は、図10に示すように、有底の容器をなすもので、その内部に底板154が配置される。底板154は、容器の底166Aに底面が当接した状態で、その周囲が固定治具166の容器の周縁166Bに取り付けられた爪部166Cで底166A側に押さえられる。爪部166Cは、周縁166Bにボルト166Dで取り付けられる。また、底板154は、その中央の穴部154Bの上に被せられた押板166Eが、ボルト166Fにより容器の底166Aに対して締結されることで、底166A側に押さえられる。そして、溶接にあたり、固定治具166の容器に水が張られ、溶接部分に水か掛からない程度で底板154の一部が浸される。このようにして、各ショックアブソーバ153の下端を底板154に溶接して取り付ける。   At this time, a fixing jig 166 is used. As shown in FIG. 10, the fixing jig 166 forms a bottomed container, and a bottom plate 154 is disposed therein. The bottom plate 154 is pressed against the bottom 166A side by a claw portion 166C attached to the peripheral edge 166B of the container of the fixing jig 166 in a state where the bottom surface is in contact with the bottom 166A of the container. The claw portion 166C is attached to the peripheral edge 166B with a bolt 166D. Further, the bottom plate 154 is pressed to the bottom 166A side by fastening a pressing plate 166E over the central hole 154B to the bottom 166A of the container with a bolt 166F. In welding, water is applied to the container of the fixing jig 166, and a part of the bottom plate 154 is immersed in such a degree that the welded portion is not covered with water. In this way, the lower end of each shock absorber 153 is attached to the bottom plate 154 by welding.

このような、仮組工程、拘束工程、溶接工程は、原子力発電プラント内の作業設備や、原子力発電プラント以外の作業設備において行われる。   Such a temporary assembly process, a restraint process, and a welding process are performed in work facilities in the nuclear power plant or work facilities other than the nuclear power plant.

その後、輸送工程として、図11に示すように、図10で示す固定治具166を取り外し、模擬連接板160に仮組みされて拘束治具164により拘束された各ショックアブソーバ153の下端に底板154が取り付けられた下部炉心構造物の底の構成部(以下、底構成部という)を、原子力発電プラント内の下部炉心構造物の組み立て作業設備に輸送する。輸送に際し、模擬連接板160に取り付けられたアイボルト162を用いてクレーンにより吊り下げてハンドリングする。このように、予め組み立てられた底構成部を原子力発電プラント内の下部炉心構造物の組み立て作業設備に輸送することで、原子力発電プラント内での組み立て作業工数を低減することができる。   Then, as a transportation process, as shown in FIG. 11, the fixing jig 166 shown in FIG. 10 is removed, and the bottom plate 154 is attached to the lower end of each shock absorber 153 temporarily assembled to the simulated connecting plate 160 and restrained by the restraining jig 164. Is transported to the assembly work facility of the lower core structure in the nuclear power plant. At the time of transportation, it is hung by a crane using an eye bolt 162 attached to the simulated connecting plate 160 and handled. Thus, the assembly work man-hour in a nuclear power plant can be reduced by transporting the bottom structure part assembled beforehand to the assembly work equipment of the lower core structure in a nuclear power plant.

そして、下部炉心構造物の組み立て作業設備では、炉心槽127の下部炉心支持板124に炉内計装案内管146が連結され、この炉内計装案内管146に下部連接板150,151が取り付けられ、下部連接板151に上述した底の構成部が取り付けられる。   In the assembly work facility of the lower core structure, the in-core instrumentation guide tube 146 is connected to the lower core support plate 124 of the core tank 127, and the lower connecting plates 150 and 151 are attached to the in-core instrumentation guide tube 146. Then, the bottom component described above is attached to the lower connecting plate 151.

この場合、図11に示す底の構成部は、取付工程として、模擬連接板160および拘束治具164が取り付けられた状態から、図12に示すように、模擬連接板160を取り外す。そして、拘束治具164が取り付けられた状態のまま、炉心槽127に取り付けられた下部連接板151に対して各ショックアブソーバ153を取り付ける。図13に示すように、下部連接板151に対して各ショックアブソーバ153は、模擬連接板160が模擬する嵌合穴160Aと同等の嵌合穴151Aに突起部153Bbを嵌合し、各ネジ穴153Baに各ボルト穴151Bを対応させ、各ボルト穴151Bにボルト168を挿入すると共にボルト168を各ネジ穴153Baに締め付けることで、ショックアブソーバ153の上端のフランジ部153Bが下部連接板151に取り付けられる。その後、図13に示すように、拘束治具164を取り外す。   In this case, as shown in FIG. 12, the bottom connecting portion shown in FIG. 11 removes the simulated connecting plate 160 from the state where the simulated connecting plate 160 and the restraining jig 164 are attached. Then, each shock absorber 153 is attached to the lower connecting plate 151 attached to the reactor core 127 with the restraining jig 164 attached. As shown in FIG. 13, each shock absorber 153 is engaged with the lower connecting plate 151 by fitting the protrusion 153Bb into the fitting hole 151A equivalent to the fitting hole 160A simulated by the simulated connecting plate 160, and each screw hole. Each bolt hole 151B is made to correspond to 153Ba, the bolt 168 is inserted into each bolt hole 151B, and the bolt 168 is fastened to each screw hole 153Ba, so that the flange portion 153B at the upper end of the shock absorber 153 is attached to the lower connecting plate 151. . Then, as shown in FIG. 13, the restraining jig 164 is removed.

このように、本実施形態における下部炉心構造物の組立方法は、下部炉心構造物にて原子炉容器101の底部に設置される底板154と、炉心槽127の下側に設置される下部連接板151と底板154との間に設けられる複数のショックアブソーバ153と、を組み立てる下部炉心構造物の組立方法において、各ショックアブソーバ153の下部連接板151への取り付け位置が模擬された模擬連接板160に各ショックアブソーバ153の上端を仮組みする仮組工程と、模擬連接板160に仮組みされた各ショックアブソーバ153の相互位置を拘束治具164により拘束する拘束工程と、模擬連接板160に仮組みされて拘束治具164により拘束された各ショックアブソーバ153の下端を底板154に溶接して取り付ける溶接工程と、を含む。   As described above, the method of assembling the lower core structure in this embodiment includes the bottom plate 154 installed at the bottom of the reactor vessel 101 in the lower core structure and the lower connecting plate installed below the reactor core 127. In the assembling method of the lower core structure in which a plurality of shock absorbers 153 provided between 151 and the bottom plate 154 are assembled, a simulated connecting plate 160 simulating the mounting position of each shock absorber 153 to the lower connecting plate 151 Temporary assembly process of temporarily assembling the upper end of each shock absorber 153, restraint process of restraining the mutual position of each shock absorber 153 provisionally assembled on the simulated connecting plate 160 by the restraining jig 164, and temporary assembly on the simulated connecting plate 160 Welding process of welding and attaching the lower end of each shock absorber 153 restrained by the restraining jig 164 to the bottom plate 154 , Including the.

この下部炉心構造物の組立方法によれば、各ショックアブソーバ153の下部連接板151への取り付け位置が模擬された模擬連接板160に各ショックアブソーバ153の上端を仮組みし、模擬連接板160に仮組みされた各ショックアブソーバ153の相互位置を拘束治具164により拘束することで、溶接工程において、溶接による底板154の歪みで各ショックアブソーバ153の位置が変化する事態を防ぐ。この結果、下部炉心構造物を容易かつ正確に組み立てることができる。   According to this method of assembling the lower core structure, the upper end of each shock absorber 153 is temporarily assembled on the simulated connection plate 160 simulating the mounting position of each shock absorber 153 on the lower connection plate 151, and the simulated connection plate 160 is assembled. By restraining the mutual positions of the temporarily assembled shock absorbers 153 by the restraining jig 164, it is possible to prevent a situation in which the position of each shock absorber 153 changes due to distortion of the bottom plate 154 due to welding in the welding process. As a result, the lower core structure can be assembled easily and accurately.

また、本実施形態における下部炉心構造物の組立方法では、溶接工程において、底板154を有底の容器をなす固定治具166の内部に配置して固定し、固定治具166の容器に水を張った状態で各ショックアブソーバ153の下端を底板154に溶接して取り付ける。   Further, in the method of assembling the lower core structure in the present embodiment, in the welding process, the bottom plate 154 is disposed and fixed inside the fixing jig 166 that forms a bottomed container, and water is supplied to the container of the fixing jig 166. In the tensioned state, the lower end of each shock absorber 153 is attached to the bottom plate 154 by welding.

この下部炉心構造物の組立方法によれば、底板154を固定しつつ水に浸しながら溶接工程を行うことで、溶接による底板154の歪みをさらに抑制する。この結果、下部炉心構造物を容易かつ正確に組み立てる効果を顕著に得ることができる。   According to this method of assembling the lower core structure, the welding process is performed while the bottom plate 154 is fixed and immersed in water, thereby further suppressing distortion of the bottom plate 154 due to welding. As a result, the effect of assembling the lower core structure easily and accurately can be remarkably obtained.

また、本実施形態における下部炉心構造物の組立方法では、模擬連接板160は、アイボルト(吊具)162が設けられ、当該アイボルト162を介して、各ショックアブソーバ153を吊り下げ可能に設けられている。   Further, in the method for assembling the lower core structure in the present embodiment, the simulated connecting plate 160 is provided with an eyebolt (suspending tool) 162, and the shock absorbers 153 can be suspended via the eyebolt 162. Yes.

この下部炉心構造物の組立方法によれば、模擬連接板160を介して各ショックアブソーバ153を吊り下げることができる。この結果、ハンドリング性が向上し、下部炉心構造物を容易に組み立てることができる。   According to this method of assembling the lower core structure, each shock absorber 153 can be suspended via the simulated connecting plate 160. As a result, handling is improved and the lower core structure can be easily assembled.

また、本実施形態における下部炉心構造物の組立方法では、溶接後の各ショックアブソーバ153および底板154を、模擬連接板160および拘束治具164が取り付けられた状態で輸送する輸送工程をさらに含む。   Further, the method of assembling the lower core structure in the present embodiment further includes a transporting step of transporting each shock absorber 153 and bottom plate 154 after welding in a state where the simulated connecting plate 160 and the restraining jig 164 are attached.

この下部炉心構造物の組立方法によれば、模擬連接板160および拘束治具164が取り付けられた状態で輸送することで、輸送時の振動や衝撃により各ショックアブソーバ153の位置が変化する事態を防ぐ。この結果、下部炉心構造物を正確に組み立てることができる。   According to this method of assembling the lower core structure, a situation in which the position of each shock absorber 153 changes due to vibration or impact during transportation by transporting with the simulated connecting plate 160 and the restraining jig 164 attached. prevent. As a result, the lower core structure can be assembled accurately.

また、本実施形態における下部炉心構造物の組立方法では、模擬連接板160および拘束治具164が取り付けられた状態から、模擬連接板160を取り外し、炉心槽127に取り付けられた下部連接板151に対して各ショックアブソーバ153を取り付けた後、拘束治具164を取り外す取付工程をさらに含む。   Further, in the method of assembling the lower core structure in the present embodiment, the simulated connecting plate 160 is removed from the state where the simulated connecting plate 160 and the restraining jig 164 are attached, and the lower connecting plate 151 attached to the reactor core 127 is attached. On the other hand, after each shock absorber 153 is attached, an attachment step of removing the restraining jig 164 is further included.

この下部炉心構造物の組立方法によれば、各ショックアブソーバ153を下部連接板151に対して取り付け終わるまで拘束治具164により各ショックアブソーバ153の相互位置を拘束することで、各ショックアブソーバ153の位置が変化する事態を防ぐ。この結果、下部炉心構造物を容易かつ正確に組み立てることができる。   According to this method of assembling the lower core structure, the mutual positions of the shock absorbers 153 are restrained by the restraining jig 164 until the shock absorbers 153 are completely attached to the lower connecting plate 151. Prevent situations where the position changes. As a result, the lower core structure can be assembled easily and accurately.

101 原子炉容器
101a 原子炉容器本体
101e 下鏡
127 炉心槽
146 炉内計装案内管
151 下部連接板
151A 嵌合穴
151B ボルト穴
153 ショックアブソーバ
153A ショックアブソーバ本体
153Aa 基部
153Ab 括部
153B フランジ部
153Ba ネジ穴
153Bb 突起部
153C 突起部
154 底板
154A 受穴
154B 穴部
160 模擬連接板
160A 嵌合穴
160B ボルト穴
160C ボルト穴
160D 穴部
161 ボルト
162 アイボルト
164 拘束治具
164A 固定具
164Aa 第一部材
164Ab 第二部材
164Ac ボルト
164Ad スタッドボルト
164B 連結具
166 固定治具
166A 底
166B 周縁
166C 爪部
166D ボルト
166E 押板
166F ボルト
168 ボルト
101 Reactor vessel 101a Reactor vessel body 101e Lower mirror 127 Core tube 146 In-core instrumentation guide pipe 151 Lower connecting plate 151A Fitting hole 151B Bolt hole 153 Shock absorber 153A Shock absorber body 153Aa Base 153Ab Flange 153B Hole 153Bb Protruding portion 153C Protruding portion 154 Bottom plate 154A Receiving hole 154B Hole portion 160 Simulated connecting plate 160A Fitting hole 160B Bolt hole 160C Bolt hole 160D Hole portion 161 Bolt 162 Eye bolt 164 Restraining jig 164Aa First member 164Aa Member 164Ac Bolt 164Ad Stud bolt 164B Connecting tool 166 Fixing jig 166A Bottom 166B Perimeter 166C Claw part 166D Bolt 166E Press plate 166F Bolt G 168 bolts

Claims (5)

下部炉心構造物にて原子炉容器の底部に設置される底板と、炉心槽の下側に設置される下部連接板と前記底板との間に設けられる複数のショックアブソーバと、を組み立てる下部炉心構造物の組立方法において、
各前記ショックアブソーバの前記下部連接板への取り付け位置が模擬された模擬連接板に各前記ショックアブソーバの上端を仮組みする仮組工程と、
前記模擬連接板に仮組みされた各前記ショックアブソーバの相互位置を拘束治具により拘束する拘束工程と、
前記模擬連接板に仮組みされて前記拘束治具により拘束された各前記ショックアブソーバの下端を前記底板に溶接して取り付ける溶接工程と、
を含むことを特徴とする下部炉心構造物の組立方法。
A lower core structure that assembles a bottom plate installed at the bottom of the reactor vessel in the lower core structure, a plurality of shock absorbers provided between the lower connecting plate installed below the core tank and the bottom plate In the assembly method of things,
A temporary assembling step of temporarily assembling the upper end of each shock absorber to a simulated connecting plate in which the mounting position of each shock absorber to the lower connecting plate is simulated;
A restraining step of restraining the mutual position of each of the shock absorbers temporarily assembled on the simulated connecting plate by a restraining jig;
A welding step of attaching the lower end of each shock absorber temporarily assembled to the simulated connecting plate and restrained by the restraining jig to the bottom plate;
A method for assembling a lower core structure, comprising:
前記溶接工程において、前記底板を有底の容器をなす固定治具の内部に配置して固定し、前記固定治具の容器に水を張った状態で各前記ショックアブソーバの下端を前記底板に溶接して取り付けることを特徴とする請求項1に記載の下部炉心構造物の組立方法。   In the welding step, the bottom plate is disposed and fixed inside a fixing jig forming a bottomed container, and the lower end of each shock absorber is welded to the bottom plate in a state where water is applied to the container of the fixing jig. The method for assembling the lower core structure according to claim 1, wherein the lower core structure is attached. 前記模擬連接板は、吊具が設けられ、当該吊具を介して、各前記ショックアブソーバを吊り下げ可能に設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の下部炉心構造物の組立方法。   3. The lower core structure according to claim 1, wherein the simulated connecting plate is provided with a hanging tool, and is provided so that each shock absorber can be suspended via the hanging tool. Assembly method. 溶接後の各前記ショックアブソーバおよび前記底板を、前記模擬連接板および前記拘束治具が取り付けられた状態で輸送する輸送工程をさらに含むことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1つに記載の下部炉心構造物の組立方法。   4. The method according to claim 1, further comprising a transporting step of transporting each of the shock absorber and the bottom plate after welding in a state where the simulated connecting plate and the restraining jig are attached. A method of assembling the lower core structure as described. 前記模擬連接板および前記拘束治具が取り付けられた状態から、前記模擬連接板を取り外し、前記炉心槽に取り付けられた前記下部連接板に対して各前記ショックアブソーバを取り付けた後、前記拘束治具を取り外す取付工程をさらに含むことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1つに記載の下部炉心構造物の組立方法。   After the simulated connecting plate and the restraining jig are attached, the simulated connecting plate is removed, and each of the shock absorbers is attached to the lower connecting plate attached to the reactor core tank. The method for assembling the lower core structure according to any one of claims 1 to 4, further comprising a mounting step of removing the core.
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