JP4439404B2 - Installation core position measuring device - Google Patents

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Description

本発明は構造物の鉛直方向据付け精度を測定するための据付け芯位置計測装置に係り、特に原子炉の炉内構造物や炉心シュラウド交換工事等における据付け精度の計測に好適な据付け芯位置計測装置に関する。   The present invention relates to an installation core position measuring apparatus for measuring the vertical installation accuracy of a structure, and more particularly to an installation core position measuring apparatus suitable for measuring installation accuracy in a reactor internal structure or core shroud replacement work. About.

従来、構造物の据付け、例えば原子炉の炉内構造物や炉心シュラウド交換工事等のように、遠隔操作による据付け工事においては、鉛直方向での芯位置測定を行うために下げ振りが使用されている(例えば、特許文献1,2参照)。   Conventionally, in installation of a structure, for example, in-reactor installation such as in-core structure of a nuclear reactor or replacement of a core shroud, a downward swing is used to measure the core position in the vertical direction. (For example, see Patent Documents 1 and 2).

また、自動鉛直装置にカメラを取付け、このカメラによってターゲットを確認する構造も提案されている(例えば、特許文献3参照)。   In addition, a structure in which a camera is attached to an automatic vertical device and a target is confirmed by the camera has been proposed (see, for example, Patent Document 3).

しかしながら、これらの方法では下げ振りの振れ止めに時間を要するうえ、測定部の位置関係によって接近が困難となり、芯位置測定が困難な場合もある。さらに、その測定精度も±0.5mm程度が限界であり、高い据付け精度が要求される場合には適用に不向きであった。
特開平8−152495号公報 特開平10−282290号公報 特開2000−304892号公報
However, in these methods, it takes time to stop the swinging down, and the approach is difficult due to the positional relationship of the measurement unit, and the lead position measurement may be difficult. Further, the measurement accuracy is limited to about ± 0.5 mm, and is not suitable for application when high installation accuracy is required.
JP-A-8-152495 Japanese Patent Laid-Open No. 10-282290 JP 2000-304982 A

上述の従来の技術においては、高精度の測定が不可能なため、光学系を用いたテレスコープなどを用い、高精度水準器にて精度よく鉛直に視軸をあわせるなどの手段により測定を実施してきた。   The above-mentioned conventional technology cannot measure with high accuracy. Therefore, use a telescope that uses an optical system, etc. I have done it.

しかし、テレスコープによる測定は測定者の技量により精度がばらつくうえ、高精度水準器による鉛直出しが全ての測定精度に影響するため、熟練者による測定が必要であった。   However, the accuracy of the telescope measurement varies depending on the skill of the measurer, and the vertical measurement by the high-precision level affects all the measurement accuracy, so measurement by an expert is necessary.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、特に熟練を必要とすることなく、簡便に高精度の測定、検査が実施できる据付け芯位置計測装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide an installation core position measuring apparatus that can easily perform highly accurate measurement and inspection without requiring skill.

前記の目的を達成するために、請求項1に係る発明では、構造物の据付時における鉛直方向の芯位置を測定する据付け芯位置計測装置であって、記構造物の据付け位置に挿入される下げ振りと、この下げ振りの下部に一体に設けられた芯ズレ量測定用スケール付き透過型ターゲットと、これら下げ振りおよびターゲットの下方に一体に設けられたカメラとを備え、炉心支持板の上面レベルに当たる位置にワイヤ固定具により下げ振り用ワイヤの固定点を一致させるとともに、測定すべき基準点を炉心支持板レベルと一致させて前記構造物の基準部および測定部を設定し、前記構造物の基準部および測定部に前記下げ振りおよび前記ターゲットを取付け、前記下げ振りからターゲットまでの全体を筒体によって密閉構造とし、かつ前記筒体の内部に透明液体を充填させるとともに、前記筒体の外周側の少なくとも下部を外筒で囲み、前記筒体を前記外筒に対して水平方向に位置調整可能とし、前記カメラで前記ターゲットのスケールと前記下げ振りの先端位置とを同時に観察することにより、据付け芯位置の遠隔計測を可能としたことを特徴とする据付け芯位置計測装置を提供する。 To achieve the above object, the invention according to claim 1, a core position measuring device installed to measure the core position of the vertical direction at the time of installation of the structure, is inserted into the installation position before Symbol Structure And a transmission type target with a scale for measuring the amount of misalignment integrally provided at the bottom of the downward swing, and a camera integrally provided below the downward swing and the target . The wire fixing tool is used to match the fixing point of the swinging wire at a position corresponding to the upper surface level, and the reference point to be measured is set to the core support plate level to set the reference part and the measuring part of the structure , and the structure The downward swing and the target are attached to the reference portion and the measurement portion of the object, and the entire structure from the downward swing to the target is sealed with a cylindrical body, and the cylindrical body And filling at least the lower part on the outer peripheral side of the cylindrical body with an outer cylinder so that the position of the cylindrical body can be adjusted in a horizontal direction with respect to the outer cylinder. By observing the tip position of the downward swing at the same time, it is possible to remotely measure the installation core position.

請求項2に係る発明では、構造物の据付時における鉛直方向の芯位置を測定する据付け芯位置計測装置であって、前記構造物の据付け位置に挿入される下げ振りと、この下げ振りの下部に一体に設けられた芯ズレ量測定用スケール付き透過型ターゲットと、これら下げ振りおよびターゲットの下方に一体に設けられたカメラとを備え、炉心支持板の上面レベルに当たる位置にワイヤ固定具により下げ振り用ワイヤの固定点を一致させるとともに、測定すべき基準点を炉心支持板レベルと一致させて前記構造物の基準部および測定部を設定し、前記構造物の基準部および測定部に前記下げ振りおよび前記ターゲットを取付け、前記ターゲットのスケール表示は、前記カメラの視野角に基づく前記ターゲット上のスケール読み値と実際のスケール位置との間に生じるズレ量を補正した表示とした請求項1記載の据付け芯位置計測装置を提供する。 The invention according to claim 2 is an installation core position measuring device for measuring a vertical core position at the time of installation of the structure, and a downward swing inserted into the installation position of the structure, and a lower part of the downward swing Is equipped with a transmission target with a scale for measuring the amount of misalignment, and a camera integrally provided below the swing and the target, and is lowered by a wire fixture at a position corresponding to the upper surface level of the core support plate. The fixed point of the swing wire is matched and the reference point to be measured is matched with the core support plate level to set the reference part and the measurement part of the structure, and the lower part is set on the reference part and the measurement part of the structure. Swing and attach the target, the scale display of the target is the scale reading on the target and the actual scale based on the viewing angle of the camera Providing installation core position measuring device according to claim 1, wherein the deviation was displayed corrected generated between the location.

本発明によれば、基準となるスケールを施した透過型のターゲットを下げ振り下部に配置し、このターゲットの下方からカメラでターゲットのスケールと下げ振り先端位置を同時に観察することにより、カメラの映像系による拡大観察が可能となる。したがって、映像上から精度よく芯ズレ量を読み取ることができ、構造物の据付に対して高精度で芯位置を測定することができ、特に熟練を必要とすることなく簡便に高精度の測定、検査が実施できるようになる。   According to the present invention, a transmissive target with a reference scale is placed at the bottom of the lower swing, and the scale of the target and the tip of the lower swing are simultaneously observed with the camera from below the target. Magnified observation by the system is possible. Therefore, the amount of misalignment can be accurately read from the image, and the position of the center can be measured with high accuracy for the installation of the structure. Inspection can be performed.

以下、本発明に係る据付け芯位置計測装置の一実施形態について、図面を参照して具体的に説明する。図1は、本実施形態による据付け芯位置計測装置を沸騰水型原子炉(以下、「BWR」という。)の制御棒駆動機構ハウジング(以下、「CRDハウジング」という。)の炉心支持板に対し、芯位置測定のために据付けた状態を示す説明図である。また、図2は、CRDハウジングを含むBWRの原子炉圧力容器全体の概要を示す構成図である。   Hereinafter, an embodiment of an installation core position measuring apparatus according to the present invention will be specifically described with reference to the drawings. FIG. 1 shows the installation core position measuring apparatus according to the present embodiment with respect to a core support plate of a control rod drive mechanism housing (hereinafter referred to as “CRD housing”) of a boiling water reactor (hereinafter referred to as “BWR”). It is explanatory drawing which shows the state installed for the core position measurement. FIG. 2 is a configuration diagram showing an outline of the entire BWR reactor pressure vessel including the CRD housing.

図2に示すように、原子炉圧力容器1の炉心シュラウド2に取付けられている上部格子板3と炉心支持板4との間に、燃料集合体5が燃料支持金具6を介して設置されている。燃料集合体5の核反応は制御棒7を制御棒駆動機構(以下、「CRD」という。)9で燃料5間に挿入することによって制御される。この挿入をスムーズに実施するため、CRD9を収納するCRDハウジング8を炉心支持板4に対して高い芯位置精度で据付ける必要がある。   As shown in FIG. 2, a fuel assembly 5 is installed via a fuel support fitting 6 between an upper lattice plate 3 and a core support plate 4 attached to the core shroud 2 of the reactor pressure vessel 1. Yes. The nuclear reaction of the fuel assembly 5 is controlled by inserting a control rod 7 between the fuels 5 by a control rod drive mechanism (hereinafter referred to as “CRD”) 9. In order to perform this insertion smoothly, it is necessary to install the CRD housing 8 that houses the CRD 9 with high core position accuracy with respect to the core support plate 4.

図1に示すように、本実施形態の据付け芯位置計測装置10は、筒体である外筒11および内筒12を有し、これらがCRDハウジング8の炉心支持板4に対する芯位置測定のために据付けられるようになっている。すなわち、据付け芯位置計測装置10の上部には炉心支持板アダプタ13が取付けられ、炉心支持板4の燃料支持金具6据付け用開口部4bに挿入、位置決めされている。   As shown in FIG. 1, the installation core position measuring apparatus 10 of the present embodiment has an outer cylinder 11 and an inner cylinder 12 which are cylindrical bodies, which are used for measuring the core position of the CRD housing 8 with respect to the core support plate 4. It can be installed in. That is, the core support plate adapter 13 is attached to the upper portion of the installation core position measuring device 10 and is inserted and positioned in the fuel support fitting 6 installation opening 4 b of the core support plate 4.

また、この炉心支持板アダプタ13の切り欠き部13aがガイドピン4aとかみ合っているため、回転方向も同時に位置決めされる。炉心支持板4の上面レベルに当たる位置にワイヤ固定具21により下げ振り用ワイヤ16の固定点が一致する設計としてあり、測定すべき基準点が炉心支持板4レベルと一致するようになっている。   Further, since the notch 13a of the core support plate adapter 13 is engaged with the guide pin 4a, the rotational direction is also positioned at the same time. The design is such that the fixing point of the swing-down wire 16 matches the position corresponding to the upper surface level of the core support plate 4 by the wire fixing tool 21, and the reference point to be measured matches the level of the core support plate 4.

据付け芯位置計測装置10の下部にはCRDハウジングアダプタ14が取付けられている。このCRDハウジングアダプタ14下部は、球面座14aとなっているため、円錐面状のCRDハウジング8の頂部8aに、この部分が着座することにより、自動的にターゲット17部がCRDハウジング8センターに位置決めされる。   A CRD housing adapter 14 is attached to the lower part of the installation core position measuring apparatus 10. Since the lower portion of the CRD housing adapter 14 is a spherical seat 14a, the target 17 is automatically positioned at the center of the CRD housing 8 when this portion is seated on the top 8a of the conical CRD housing 8. Is done.

下げ振り15は、ワイヤ16を介してワイヤ固定具21により固定され、このワイヤ固定具21が内筒12に取付けられている。内筒12の下端部は透明になっており、その中央にターゲット17が固定されている。内筒12内には、透明な液体である低粘度のシリコンオイル19が充填され、この液体によるダンパ効果で下げ振り15のゆれが即座に収拾される。   The downward swing 15 is fixed by a wire fixture 21 via a wire 16, and this wire fixture 21 is attached to the inner cylinder 12. The lower end portion of the inner cylinder 12 is transparent, and a target 17 is fixed at the center thereof. The inner cylinder 12 is filled with a low-viscosity silicone oil 19 that is a transparent liquid, and the swinging of the swinging swing 15 is immediately collected by the damper effect of the liquid.

また、内筒12の上端部は、外筒11に固定され、内筒12の下端部は、調整ねじ20により径方向の位置調整が可能な状態で外筒11に固定される。内筒12の下側にはカメラ18が固定され、ターゲット17を介して下げ振り15を観察している。カメラ18で撮影した下げ振り15位置の映像はカメラ18に接続されたケーブル23を介し、モニタ52で直接確認されるとともに、画像解析器51でターゲットに対する下げ振り位置が計算され、表示される。   Further, the upper end of the inner cylinder 12 is fixed to the outer cylinder 11, and the lower end of the inner cylinder 12 is fixed to the outer cylinder 11 in a state in which the position adjustment in the radial direction can be performed by the adjusting screw 20. A camera 18 is fixed to the lower side of the inner cylinder 12, and a downward swing 15 is observed through the target 17. The video at the position of the downward swing 15 photographed by the camera 18 is directly confirmed by the monitor 52 via the cable 23 connected to the camera 18, and the downward swing position with respect to the target is calculated and displayed by the image analyzer 51.

図3(A)、(B)は、炉心支持板アダプタ13による炉心支持板4の燃料支持金具6据付け用開口部4bでの位置決め状態を示している。炉心支持板4の燃料支持金具6据付け用開口部4bの内周面に、炉心支持板アダプタ13に設けた2箇所のガイド32が接触し、また、プランジャ31が開口部4bの反対を押すことにより、常に三点支で装置を炉心支持板4の燃料支持金具6据付け用の開口部4bの中心に位置決めすることができる。また、炉心支持板アダプタ13のピンガイド溝33が炉心支持板4のガイドピン4aにかみ合っている。これにより、据付け芯位置計測装置10の回転方向が拘束され、回転方向の位置決めがされる。なお、ケーブル23は、ケーブルコネクタ24により炉心支持アダプタ13に支持されている。   FIGS. 3A and 3B show a positioning state of the core support plate 4 by the core support plate adapter 13 in the fuel support fitting 6 installation opening 4b. Two guides 32 provided on the core support plate adapter 13 are in contact with the inner peripheral surface of the fuel support fitting 6 installation opening 4b of the core support plate 4, and the plunger 31 pushes the opposite of the opening 4b. Thus, the apparatus can always be positioned at the center of the opening 4b for installing the fuel support fitting 6 of the core support plate 4 with a three-point support. Further, the pin guide groove 33 of the core support plate adapter 13 is engaged with the guide pin 4 a of the core support plate 4. Thereby, the rotation direction of the installation core position measuring apparatus 10 is restrained, and positioning in the rotation direction is performed. The cable 23 is supported by the core support adapter 13 by a cable connector 24.

図4(A)、(B)は、カメラ18による視認性を向上する手段、すなわち下げ振り15の先端の中心位置識別パターンの構成を示している。この図4(A)、(B)に示すよいに、下げ振り15先端15aは平坦となっており、この平坦な部位にセンター指示パターン35が表示されている。このセンター指示パターン35の表示により、通常の下げ振りの頂点部より、はるかにカメラ18による下げ振り15指示位置の識別性が向上する。   FIGS. 4A and 4B show the configuration of the center position identification pattern of the means for improving the visibility by the camera 18, that is, the tip of the downward swing 15. As shown in FIGS. 4A and 4B, the tip 15a of the downward swing 15 is flat, and the center instruction pattern 35 is displayed on the flat portion. By the display of the center instruction pattern 35, the discriminability of the pointing position of the downward swing 15 by the camera 18 is improved much more than the apex portion of the normal downward swing.

図5(A)、(B)は、ターゲット17に施されるスケール17aを示している。この図(A)、(B)に示すように、本実施形態ではスケール17aを方眼タイプのスケールとすることにより、モニタ52表示の目視による下げ振り15の位置確認精度を向上することが可能となる。   5A and 5B show a scale 17a applied to the target 17. FIG. As shown in FIGS. 4A and 4B, in the present embodiment, the scale 17a is a square type scale, so that the position confirmation accuracy of the downward swing 15 by visual observation on the monitor 52 display can be improved. Become.

実際の下げ振り15の先端位置は、ターゲット17の表面と同一とすることができず、必ず隙間が必要となる。このため、通常のカメラ18はレンズの画角により、図6に示すように、下げ振り15の中心からのズレ量tと、カメラ18によりターゲット17のスケール17a上に映る下げ振り15位置との間には、ズレΔtが生じる。このズレΔtは中心からのズレ量tと比例することから、カメラ18とターゲット17と下げ振り15との距離関係を一定とし、ターゲット17のスケール17aを予めズレの比率に合わせて表示することにより、実際の下げ振り15位置を直接読み取ることが可能となる。   The actual tip position of the downward swing 15 cannot be the same as the surface of the target 17, and a gap is always required. For this reason, the normal camera 18 has, as shown in FIG. 6, the amount of displacement t from the center of the downward swing 15 and the position of the downward swing 15 reflected on the scale 17a of the target 17 by the camera 18 depending on the angle of view of the lens. A gap Δt occurs between them. Since this displacement Δt is proportional to the displacement amount t from the center, the distance relationship between the camera 18, the target 17, and the downward swing 15 is made constant, and the scale 17a of the target 17 is displayed in advance in accordance with the displacement ratio. Thus, it is possible to directly read the position of the actual downward swing 15.

次に、本実施形態における炉心支持板4に対するCRDハウジング8の芯位置測定手順について説明する。   Next, the procedure for measuring the core position of the CRD housing 8 relative to the core support plate 4 in the present embodiment will be described.

まず、炉心支持板4とCRDハウジング8上部との位置関係を模擬した図示しない校正架台に据付け芯位置計測装置10を据付け、下げ振り15の位置を読み取る。次に同校正架台上に据付け芯位置計測装置10を180゜回転させて据付け、再度下げ振り15の位置を読み取り、下げ振り15の位置が正規位置と180゜回転位置との調度中間になるように模擬CRDハウジング上部をX−Yテーブルを動かす。この操作を繰り返すことにより、180゜回転して下げ振り15が同一位置を示すよう調整する。この調整位置が下げ振り15の芯の鉛直が出た状態となるため、調整ねじ20で内筒12を動かし、下げ振り15にターゲット17の0点位置が一致するように調整する。これにより、0点校正が完了する。   First, the installation core position measuring device 10 is installed on a calibration stand (not shown) that simulates the positional relationship between the core support plate 4 and the upper part of the CRD housing 8, and the position of the downward swing 15 is read. Next, the installation core position measuring device 10 is rotated by 180 ° on the same calibration stand, and the position of the downward swing 15 is read again, so that the position of the downward swing 15 is halfway between the normal position and the 180 ° rotational position. Move the XY table to the top of the simulated CRD housing. By repeating this operation, it is rotated 180 ° and adjusted so that the downward swing 15 indicates the same position. Since this adjustment position is in a state in which the core of the downward swing 15 has come out, the inner cylinder 12 is moved by the adjustment screw 20 so that the zero point position of the target 17 is aligned with the downward swing 15. Thereby, the zero point calibration is completed.

そこで、吊耳22をホイストなどで吊り、炉内へ吊り下ろし、炉心支持板4の燃料支持金具6据付け用開口部6aを通過させてCRDハウジング8頂部に着座させる。この時炉心支持板アダプタ13のピンガイド溝33が炉心支持板4のガイドピン4aにかみ合うようにする。   Therefore, the suspension ear 22 is suspended by a hoist or the like, suspended in the furnace, and is passed through the fuel support fitting 6 installation opening 6a of the core support plate 4 and seated on the top of the CRD housing 8. At this time, the pin guide groove 33 of the core support plate adapter 13 is engaged with the guide pin 4 a of the core support plate 4.

以上の操作により、測定準備完了となるので、カメラ18回りに付けられた照明を点灯し、カメラ18を作動させて下げ振り15の影像をモニタ52に写す。   Since the measurement preparation is completed by the above operation, the illumination provided around the camera 18 is turned on, the camera 18 is operated, and the image of the downward swing 15 is projected on the monitor 52.

このときの下げ振り15のターゲット17におけるスケール17a上の読み値が、炉心支持板4の燃料支持金具6据付け用開口部に対する、CRDハウジング8頂部の芯ズレ量となる。この影像は画像解析器51により画像処理されることにより、精度良く具体的な芯ズレ量の数値を得ることが可能となる。   The reading on the scale 17 a of the target 17 of the downward swing 15 at this time is the amount of misalignment of the top of the CRD housing 8 with respect to the opening for installing the fuel support fitting 6 of the core support plate 4. This image is subjected to image processing by the image analyzer 51, so that a specific numerical value of the amount of misalignment can be obtained with high accuracy.

以上の実施形態によれば、下げ振り15の下部に芯ズレ量を測定するスケール17a付きの透過型ターゲット17を介してカメラ18が設置されているので、構造物の据付時における鉛直方向芯位置測定を実施する場合には、カメラ18でターゲット17のスケール17aと下げ振り15の先端位置とを同時に観察することにより、遠隔操作により精度の高い据付け芯位置の計測が可能となる。   According to the above embodiment, since the camera 18 is installed via the transmission type target 17 with the scale 17a for measuring the amount of misalignment at the lower part of the downward swing 15, the vertical position of the core when the structure is installed. When performing measurement, by observing simultaneously the scale 17a of the target 17 and the tip position of the downward swing 15 with the camera 18, it is possible to measure the installation core position with high accuracy by remote control.

また、下げ振り15の取付け部からターゲット17およびカメラ18まで一体化されており、下げ振り取付け部およびターゲット取付け部が、据付け構造物における基準部および測定部にガタ無く据付けられる構造となっているので、取付けおよび取外しを繰り返しても、常に同一条件で計測を実施することができる。   Moreover, it is integrated from the attachment part of the downward swing 15 to the target 17 and the camera 18, and the downward swing attachment part and the target attachment part are structured to be installed without play on the reference part and the measurement part in the installation structure. Therefore, measurement can always be performed under the same conditions even when the attachment and removal are repeated.

また、下げ振り15の固定部からターゲット17までを密閉構造とし、内部に透明な液体19を充填させることにより、この液体19によるダンパ効果により下げ振り15の振動が抑制され、その結果、精度の高い据付け芯位置の計測が可能となる。   Further, by making the structure from the fixed part of the downward swing 15 to the target 17 sealed and filling the inside with a transparent liquid 19, the vibration of the downward swing 15 is suppressed by the damper effect by the liquid 19, and as a result, the accuracy is improved. A high installation core position can be measured.

なお、液体19として上述した低粘度のオイルを用いることにより、下げ振り15の振れを早期に収拾させることができるとともに、視認性低下の原因となる気泡の発生を回避することができる。   In addition, by using the low-viscosity oil described above as the liquid 19, it is possible to quickly collect the swing of the downward swing 15, and it is possible to avoid the generation of bubbles that cause a decrease in visibility.

また、下げ振り15からターゲット17まで一体型構造とすることにより、下げ振り15の取付け部が基準センターに無く、また下げ振り15の取付け部とターゲット17の0点がズレていても、正確に芯が出ている模擬基準部と模擬測定部とを持つ校正スタンドを用いることにより、真直時のターゲット17の指示位置を真直0点位置とすることにより、精密な装置0点調整が不要となる。   Further, by adopting an integrated structure from the swinging swing 15 to the target 17, the mounting portion of the swinging swing 15 is not at the reference center, and even if the mounting portion of the swinging swing 15 and the zero point of the target 17 are misaligned, it is accurate. By using a calibration stand having a simulated reference section and a simulated measuring section with a center, the pointed position of the target 17 when straight is set to the straight 0 point position, so that precise device zero point adjustment becomes unnecessary. .

また、校正スタンドの模擬測定部を可動式とし、0点校正時に一旦装置を据付けてターゲット17の指示値を読み、次に装置を180゜回転させて同様にターゲット17の指示値を読み、この読み値の差の中心となるように模擬測定部を動かすことにより、校正スタンドの正確な真直出しも不要となる。   Further, the simulated measurement part of the calibration stand is made movable, and when the zero point calibration is performed, the apparatus is temporarily installed to read the indicated value of the target 17, and then the apparatus is rotated 180 ° to read the indicated value of the target 17 in the same manner. By moving the simulated measurement unit so as to be at the center of the difference in readings, it is not necessary to accurately put out the calibration stand.

さらに、下げ振り15の固定部からターゲット17までの密閉構造の外側に上部位置決め部からカメラ18の取付け部までが一体となる二重構造とし、内側密閉構造部の下部は外側構造部に対して水平面方向位置の調整が可能状態で固定できる構造とすることにより、真直0点校正時にズレたターゲット17の0位置を修正することができる。   Further, a double structure in which the upper positioning part to the camera 18 mounting part are integrated with the outside of the sealing structure from the fixed part of the down swing 15 to the target 17, and the lower part of the inner sealing structure part with respect to the outer structure part. By adopting a structure that can be fixed in a state where the adjustment of the position in the horizontal plane is possible, the zero position of the target 17 that is displaced at the time of straight zero point calibration can be corrected.

また、下げ振り15のカメラ18側を向く中心点を示す部位は平面となっており、かつ中心点を明確に示すためのマークが施されていることにより、カメラ18による中心点認識性能を向上することができる。   In addition, the part indicating the center point of the downward swing 15 facing the camera 18 side is a flat surface, and a mark for clearly indicating the center point is provided, so that the center point recognition performance by the camera 18 is improved. can do.

また、カメラ18には、レンズ回りにリング状に照明を配置したことにより、ターゲット17および下げ振り15の視認性を向上することができる。そして、リング状照明は発熱量の少ないLED照明とすることにより、カメラ18、ターゲット17および装置構造への熱による影響を低減または皆無とすることができる。   Further, the illumination of the camera 18 in a ring shape around the lens can improve the visibility of the target 17 and the downward swing 15. The ring illumination is LED illumination with a small amount of heat generation, so that the influence of heat on the camera 18, the target 17, and the apparatus structure can be reduced or eliminated.

さらにまた、ターゲット17と下げ振り15の間は若干離れているため、カメラ18の視野角によりターゲット17上のスケール17a読み値と実際の下げ振り15移動量にはズレが生じるが、ターゲット17上にこのズレ量をあらかじめ補正したスケール17aを表示させることにより、実際の下げ振り15移動量を正確に読取ることができる。   Furthermore, since the target 17 and the downward swing 15 are slightly separated from each other, there is a deviation between the reading of the scale 17a on the target 17 and the actual amount of movement of the downward swing 15 depending on the viewing angle of the camera 18. By displaying the scale 17a in which the amount of deviation is corrected in advance, the actual amount of downward swing 15 movement can be accurately read.

また、ターゲット17取付けワイヤの長さを調整できる構造を有することにより、ターゲット17と下げ振り15の間の距離を常に一定にすることができる。   Further, by having a structure in which the length of the target 17 mounting wire can be adjusted, the distance between the target 17 and the swinging swing 15 can be always constant.

また、カメラ18に取付けられるレンズは、テレセントリックレンズとすることにより、視野角による測定値のズレの影響をなくすることができる。   Further, the lens attached to the camera 18 is a telecentric lens, so that it is possible to eliminate the influence of the deviation of the measured value due to the viewing angle.

また、カメラ18で得た映像をパターン解析し、画素単位で芯位置評価することにより、1/100mm精度で芯ズレ量を測定することができる。   Also, by analyzing the pattern of the video obtained by the camera 18 and evaluating the core position in units of pixels, the amount of misalignment can be measured with an accuracy of 1/100 mm.

また、上記のように外筒等により一体化構造部分を完全な密閉構造とすることにより、水中での適用も可能となる。   Moreover, application in water is also possible by making the integrated structure part a complete hermetic structure with an outer cylinder or the like as described above.

また、据付構造物における基準部および測定部への位置決め部はアダプタ構造となっていることにより、構造物据付けの各段階で取り合い形状が変化しても同一条件で芯ズレ量を測定することができる。   In addition, the positioning part to the reference part and the measuring part in the installation structure has an adapter structure, so that the amount of misalignment can be measured under the same conditions even if the joint shape changes at each stage of the structure installation. it can.

なお、以上の原子炉圧力容器についての実施形態のほか、本発明は他の各種構造物の据付けに対する芯位置測定を実施する場合に広く適用することができる。   In addition to the above-described embodiments of the reactor pressure vessel, the present invention can be widely applied to the case where the core position is measured for the installation of other various structures.

本発明に係る据付け芯位置計測装置の一実施形態を示す全体構成図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The whole block diagram which shows one Embodiment of the installation core position measuring apparatus which concerns on this invention. 本発明の実施形態として適用される原子炉内構造物を示す概略図。Schematic which shows the structure in a nuclear reactor applied as embodiment of this invention. (A)は図1に示す炉心支持アダプタの平面図、(B)は(A)のI−I底面図。(A) is a top view of the core support adapter shown in FIG. 1, (B) is a II bottom view of (A). (A)は図1に示す下げ振りの側面図、(B)は(A)の底面図。(A) is a side view of the downward swing shown in FIG. 1, (B) is a bottom view of (A). (A)は図1に示すターゲットのスケールの一例を示す平面図、(B)は(A)の「イ」部拡大図。(A) is a top view which shows an example of the scale of the target shown in FIG. 1, (B) is the "I" part enlarged view of (A). 図1に示す下げ振りとターゲットとのズレを示す説明図。Explanatory drawing which shows the shift | offset | difference of the downward swing shown in FIG. 1, and a target.

符号の説明Explanation of symbols

1 原子炉圧力容器
2 原子炉圧力容器
3 上部格子板
4 炉心支持板
4a ガイドピン
4b 開口部
5 燃料集合体
6 燃料支持金具
7 制御棒
8 CRDハウジング
8a 頂部
9 制御棒駆動機構
10 据付け芯位置計測装置
11 筒体(外筒)
12 筒体(内筒)
13 炉心支持板アダプタ
13a 切り欠き部
14 CRDハウジングアダプタ
16 下げ振り用ワイヤ
14a 球面座
15 下げ振り
16 ワイヤ
17 ターゲット
17a スケール
18 カメラ
19 液体(シリコンオイル)
20 調整ねじ
21 ワイヤ固定具
22 吊耳
23 ケーブル
24ケーブルコネクタ
31 プランジャ
32 ガイド
33 ピンガイド溝
35 センター指示パターン
51 画像解析器
52 モニタ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Reactor pressure vessel 2 Reactor pressure vessel 3 Upper lattice board 4 Core support plate 4a Guide pin 4b Opening part 5 Fuel assembly 6 Fuel support metal fitting 7 Control rod 8 CRD housing 8a Top part 9 Control rod drive mechanism 10 Installation core position measurement Device 11 cylinder (outer cylinder)
12 cylinder (inner cylinder)
13 Core support plate adapter 13a Notch portion 14 CRD housing adapter 16 Lower swing wire 14a Spherical seat 15 Lower swing 16 Wire 17 Target 17a Scale 18 Camera 19 Liquid (silicon oil)
20 Adjustment screw 21 Wire fixture 22 Hanging ear 23 Cable 24 Cable connector 31 Plunger 32 Guide 33 Pin guide groove 35 Center indication pattern 51 Image analyzer 52 Monitor

Claims (2)

構造物の据付時における鉛直方向の芯位置を測定する据付け芯位置計測装置であって、記構造物の据付け位置に挿入される下げ振りと、この下げ振りの下部に一体に設けられた芯ズレ量測定用スケール付き透過型ターゲットと、これら下げ振りおよびターゲットの下方に一体に設けられたカメラとを備え、炉心支持板の上面レベルに当たる位置にワイヤ固定具により下げ振り用ワイヤの固定点を一致させるとともに、測定すべき基準点を炉心支持板レベルと一致させて前記構造物の基準部および測定部を設定し、前記構造物の基準部および測定部に前記下げ振りおよび前記ターゲットを取付け、前記下げ振りからターゲットまでの全体を筒体によって密閉構造とし、かつ前記筒体の内部に透明液体を充填させるとともに、前記筒体の外周側の少なくとも下部を外筒で囲み、前記筒体を前記外筒に対して水平方向に位置調整可能とし、前記カメラで前記ターゲットのスケールと前記下げ振りの先端位置とを同時に観察することにより、据付け芯位置の遠隔計測を可能としたことを特徴とする据付け芯位置計測装置。 A core position measuring device installed to measure the core position of the vertical direction at the time of installation of the structure, a plumb that is inserted into installation position before Symbol structure, core integrally provided in the lower portion of the plumb A transmission type target with a scale for measuring the amount of deviation, and a camera integrated with these downward swing and the target, and a fixing point of the downward swing wire by a wire fixture at a position corresponding to the upper surface level of the core support plate. The reference point to be measured is matched with the core support plate level to set the reference part and the measurement part of the structure, and the downward swing and the target are attached to the reference part and the measurement part of the structure, The entire structure from the downward swing to the target is sealed with a cylinder, and the inside of the cylinder is filled with a transparent liquid, and the outer peripheral side of the cylinder At least the lower part is enclosed by an outer cylinder, the position of the cylinder can be adjusted in the horizontal direction with respect to the outer cylinder, and the scale of the target and the tip position of the downward swing are simultaneously observed with the camera, An installation core position measuring device characterized by enabling remote position measurement. 構造物の据付時における鉛直方向の芯位置を測定する据付け芯位置計測装置であって、前記構造物の据付け位置に挿入される下げ振りと、この下げ振りの下部に一体に設けられた芯ズレ量測定用スケール付き透過型ターゲットと、これら下げ振りおよびターゲットの下方に一体に設けられたカメラとを備え、炉心支持板の上面レベルに当たる位置にワイヤ固定具により下げ振り用ワイヤの固定点を一致させるとともに、測定すべき基準点を炉心支持板レベルと一致させて前記構造物の基準部および測定部を設定し、前記構造物の基準部および測定部に前記下げ振りおよび前記ターゲットを取付け、前記ターゲットのスケール表示は、前記カメラの視野角に基づく前記ターゲット上のスケール読み値と実際のスケール位置との間に生じるズレ量を補正した表示とした請求項1記載の据付け芯位置計測装置。 An installation core position measuring device for measuring a vertical core position at the time of installation of a structure, wherein a downward swing inserted into the installation position of the structure and a core shift integrally provided at a lower portion of the downward swing It is equipped with a transmission target with a scale for volume measurement and a camera that is integrated with the lower swing and the target, and the fixing point of the lower swing wire is matched by a wire fixture at a position corresponding to the upper surface level of the core support plate. And setting the reference part and the measurement part of the structure so that the reference point to be measured coincides with the core support plate level , attaching the downward swing and the target to the reference part and the measurement part of the structure, The target scale display shows the amount of deviation between the scale reading on the target and the actual scale position based on the viewing angle of the camera. Corrected labeled claims 1 installed core position measuring device according.
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