RU2172529C2 - Способ контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов - Google Patents

Способ контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2172529C2
RU2172529C2 RU99121995A RU99121995A RU2172529C2 RU 2172529 C2 RU2172529 C2 RU 2172529C2 RU 99121995 A RU99121995 A RU 99121995A RU 99121995 A RU99121995 A RU 99121995A RU 2172529 C2 RU2172529 C2 RU 2172529C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel element
fuel
gamma
count rate
gap
Prior art date
Application number
RU99121995A
Other languages
English (en)
Inventor
С.А. Шерашов
Ю.К. Карлов
И.Г. Чапаев
В.В. Рожков
Н.К. Абиралов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" filed Critical Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Priority to RU99121995A priority Critical patent/RU2172529C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2172529C2 publication Critical patent/RU2172529C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиационному неразрушающему контролю и предназначено для контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов ядерных энергетических реакторов в процессе их изготовления. Технический результат заключается в увеличении точности измерения зазоров между таблетками топливного столба тепловыделяющих элементов и повышении достоверности классификации несплошностей на сколы и зазоры. Сущность изобретения: тепловыделяющий элемент просвечивают потоком гамма-излучения в двух взаимно перпендикулярных направлениях, регистрируют поток прошедшего гамма-излучения и анализируют сигналы детекторов. Педварительно такие же действия проводят для пустой оболочки тепловыделяющего элемента. Затем определяют длины зазора по формуле L3 = 1/2 (S1 : N01 + S2 : N02), где L3 - длина зазора; S1 и S2 - площади зависимостей скорости счета гамма-квантов, полученных в двух направлениях просвечивания при перемещении тепловыделяющего элемента; N01 и N02 - скорости счета гамма-квантов на пустой оболочке тепловыделяющего элемента для двух направлений просвечивания. Наличие скола определяют путем сравнения величины L3 с величиной перемещения тепловыделяющего элемента за время регистрации длины зазора по заранее определенному критерию. Уровни порога обнаружения несплошности определяют на неподвижном тепловыделяющем элементе при наличии в нем таблеток путем анализа промежутков времени так, чтобы промежуток времени, в котором уровень скорости счета превышает выбранный уровень порога обнаружения, не был больше промежутка времени, за который тепловыделяющий элемент переместится на ширину щели коллиматора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области радиационного неразрушающего контроля и предназначено для контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов ядерных энергетических реакторов в процессе их изготовления.
Известен способ контроля сплошности топливного столба гамма-абсорбционным методом (см. А. Д.Асосков и др. "Разработка метода и аппаратуры для контроля сплошности столба топлива в ТВЭЛах". - Вопросы атомной науки и техники. Серия: Радиационная техника. Вып. 1(27), стр.69-73, 1984 г.) и его реализация в а.с. N 830867, МКИ G 01 N 23/08, 1980 г., заключающийся в том, что в процессе перемещения тепловыделяющий элемент просвечивают узкоколлимированным потоком гамма-квантов перпендикулярно его оси, регистрируют гамма-кванты, прошедшие через тепловыделяющий элемент, и определяют значение их скорости счета как количество зарегистрированных гамма-квантов за фиксированный промежуток времени (время экспозиции), сравнивают значение скорости счета с заданным порогом. Момент превышения порога принимается за начало несплошности топливного столба, а момент уменьшения значения скорости счета импульсов ниже порога - за конец несплошности. В промежутке времени между началом и концом регистрации несплошности определяют величину перемещения тепловыделяющего элемента, которую используют для оценки размеров несплошности.
Недостатком данного способа является низкая точность контроля из-за большой погрешности измерения длины малых зазоров между таблетками топливного столба тепловыделяющего элемента и из-за отсутствия возможности классификации несплошностей на сколы таблеток и зазоры.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ контроля сплошности топливного столба гамма-абсорбционным методом (см. А.Д.Асосков и др. Разработка метода и аппаратуры для контроля сплошности столба топлива в ТВЭЛах. - Вопросы атомной науки и техники. Серия: Радиационная техника. Вып.1(27), стр.73-78, 1984 г.) - прототип и его реализация в п. N 2108631, МКИ G 01 N 23/08, 1997 г., заключающийся в том, что тепловыделяющий элемент просвечивают в двух взаимно перпендикулярных направлениях узкоколлимированными потоками гамма-квантов. Началом дефекта считают наиболее ранний по времени регистрации момент превышения порогового уровня скоростью счета в одном из каналов, а концом дефекта считается момент, когда значение скорости счета в обоих каналах станет ниже порогового уровня. Для определения типа дефекта анализируют одновременность моментов превышения порогового уровня и одновременность моментов уменьшения скорости счета ниже порога в двух каналах. Если будет зарегистрирована разница больше, чем заданная величина, которая может быть задана в миллиметрах или миллисекундах, то дефект признается сколом.
Недостатками данного способа являются низкая точность контроля из-за большой погрешности измерения длины малых зазоров между таблетками топливного столба тепловыделяющего элемента и низкая достоверность классификации несплошностей на сколы таблеток и зазоры.
Технической задачей изобретения является задача увеличения точности измерения зазоров между таблетками топливного столба тепловыделяющих элементов и повышение достоверности классификации несплошностей на сколы и зазоры.
Техническая задача, стоящая перед изобретением, решается тем, что в способе контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов, заключающемся в просвечивании тепловыделяющего элемента потоком гамма-излучения в двух взаимно перпендикулярных направлениях, регистрации потоков, формировании сигналов длительности, их анализе и определении величины зазоров между таблетками и сколов таблеток, согласно изобретению длину зазора определяют по формуле:
Lз=1/2(S1:N01+S2:N02),
где Lз - длина зазора;
S1 и S2 - площади зависимостей скорости счета гамма-квантов, полученных в двух направлениях просвечивания при перемещении тепловыделяющего элемента;
N01 и N02 - скорости счета гамма-квантов на пустой оболочке тепловыделяющего элемента для двух направлений просвечивания,
а наличие скола определяют путем сравнения величины Lз с величиной перемещения тепловыделяющего элемента за время регистрации длины зазора по заранее определенному критерию, при этом уровни порога обнаружения несплошности определяют на неподвижном тепловыделяющем элементе при наличии в нем таблеток, путем анализа промежутков времени так, чтобы промежуток времени, в котором уровень скорости счета превышает выбранный уровень порога обнаружения, не был больше промежутка времени, за который тепловыделяющий элемент переместится на ширину щели коллиматора.
Указанная совокупность признаков является новой и обладает изобретательским уровнем, так как позволяет уменьшить погрешность измерения, связанную с нестабильностью моментов регистрации начала и конца измерения, за счет регистрации на предельно низком уровне порога обнаружения, соизмеримым с уровнем фона, и соответственно повысить достоверность классификации несплошностей на сколы таблеток и зазора между ними.
Можно определить, что величина площади S всех трех зависимостей выражается формулой:
S=(Lp-Lk)•N0,
где Lp, Lk - величины перемещения тепловыделяющего элемента за время измерения зазора;
N0 - значение скорости счета в отсутствие таблетки.
Если учесть, что разность (Lp - Lk) равна реальной величине зазора Lз (см. фиг. 1), то формула для площади S будет иметь следующий вид:
S=Lз•N0.
Отсюда вытекает то, что оценка величины зазора Lз может быть представлена как
Lз=S:N0
в случае наличия одного канала измерения. Для двух каналов справедлива первая формула.
При данном подходе к оценке величины зазора существенно упрощается идентификация вида дефекта несплошности.
Сущность изобретения поясняется графическими материалами.
На фиг. 1 показаны зависимости скорости счета N от величины перемещения L перед щелью коллиматора с учетом соотношения длины зазора Lз и ширины щели коллиматора Lк.
На фиг. 2 показан график зависимости скорости счета N от измерения косого скола на всю длину таблетки.
На фиг. 3 изображены графики, построенные по результатам измерений длины зазоров двумя способами.
Зависимости скорости счета N от величины перемещения L на фиг. 1 представлены для трех случаев: L<Lк; L= Lк;L>Lк, которые могут быть получены экспериментально после усреднения результатов большого числа измерений.
Косой скол на всю длину таблетки, результаты измерения скорости счета и график зависимости которого показан на фиг. 2, трудно выявляется, поскольку сравниваются скорости счета по двум каналам измерения, а при таком виде дефекта сравниваемые величины практически одинаковы. Поэтому такой вид скола может быть расценен как зазор.
На фиг. 2 видно, что при одинаковой величине Lp площадь от скола, определенная по предлагаемому способу, будет в два раза меньше, чем площадь от зазора (пунктирная линия), что позволяет легко дифференцировать вид дефекта.
Результаты измерений на фиг. 3 получены путем многократных измерений калиброванного образца с девятью искусственными дефектами, размеры которых отложены по оси X: сверху - график результатов оценки по прототипу, снизу - график по результатам измерения предложенным способом. При сравнении результатов видно, что разброс результатов измерений остается постоянным во всем диапазоне измерений и превышает величину ±0,2мм. При измерении предлагаемым способом разброс результатов измерений существенно меньше и не превышает величину ±0,1мм. Поскольку в предлагаемом способе предел погрешности измерения длины зазора определяется главным образом величиной длины щели коллиматора, то, следовательно, уменьшая ее, можем добиться сверхточных результатов.
Отличием предлагаемого способа является также то, что критерием установления пороговых значений для начала анализа несплошностей выбирается среднее значение скорости счета фона Nф, измеренное в статике на участке тепловыделяющего элемента с таблеткой, то есть началом и окончанием регистрации площади S полезного сигнала от несплошности является момент времени t0, tк - начала и окончания, когда скорость счета превысит Nф, причем продолжительность этого превышения должна быть такой, чтобы тепловыделяющий элемент за это время смог пройти отрезок пути, сравнимый с шириной щели коллиматора Lк. Последнее условие необходимо для обеспечения возможности отстройки от кратковременных превышений текущей скорости счета Nф над установленным ранее значением Nф за счет статистических флуктуаций скорости счета фона, а поскольку спектр фонового сигнала высокочастотный, то данное превышение, не связанное с появлением несплошности, будет кратковременным, поэтому перемещение тепловыделяющего элемента за это время будет значительно меньше, чем ширина щели коллиматора Lк. В этом случае наиболее полно регистрируется полезный сигнал, то есть площадь S от изменения скорости счета, связанная с измеряемой несплошностью (ср. с прототипом, где часть полезного сигнала за счет более высоких порогов отсекается наряду с фоном). Устройство для реализации предлагаемого способа представляет собой измерительный блок, через который в процессе контроля перемещается тепловыделяющий элемент и который состоит из двух идентичных каналов измерения. В состав каждого канала входят коллиматор с источником ионизирующего излучения кобальт-57, сцинтилляционный блок детектирования с кристаллом NaJ(T1) диаметром 10х10 мм и фотоэлектронный умножитель ФЭУ-67Б. Коллиматор выполнен из вольфрамового сплава с размером щели 0,45х7 мм, ориентированной большей стороной поперек оси тепловыделяющего элемента. Щели коллиматора располагаются в одной плоскости перпендикулярной оси тепловыделяющего элемента таким образом, что просвечивание поперечного сечения тепловыделяющего элемента происходит в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Блоки детектирования располагаются напротив источников излучения и регистрируют количество гамма-квантов, прошедших через поперечное сечение тепловыделяющего элемента. Сигналы с блоков детектирования в виде электрических импульсов поступают в блок обработки информации, где определяется скорость счета импульсов - число импульсов, зарегистрированных за 1 мс. Измерение величины перемещения тепловыделяющего элемента осуществляется с помощью датчика линейных перемещений ДЛП, измерительный ролик которого находится в постоянном контакте с поверхностью тепловыделяющего элемента.
Пример осуществления способа.
Перед проведением контроля определяются следующие параметры: масштабный коэффициент ДЛП - для пересчета числа импульсов в миллиметры), значение скорости счета на пустой оболочке для каждого канала измерения и уровень порога обнаружения дефектов, величина которого с целью обеспечения требуемой чувствительности для регистрации тонких зазоров и сколов, ниже или равна максимальным значениям скорости счета на таблетках.
При прохождении мимо щели коллиматора участка топливного столба с несплошностью фиксируется момент, когда значение скорости счета в одном из каналов превысит порог обнаружения дефектов. С этого момента начинается построение зависимости изменения скорости счета от величины перемещения тепловыделяющего элемента. После того, как значение скорости счета в обоих каналах станет меньше порога обнаружения, построение зависимости заканчивается. Оценивается длина зарегистрированной несплошности Lp как величина перемещения тепловыделяющего элемента между моментами начала и конца ее регистрации. Далее определяется величина площади полученной зависимости для каждого канала в отдельности. Одним из наиболее легко осуществимых вариантов определения площади является следующий: между моментами начала и конца регистрации дефекта определяется сумма произведений числа зарегистрированных импульсов гамма-квантов с блока детектирования за 1 мс на величину перемещения тепловыделяющего элемента за это время. После этого по формуле оценивают значение длины несплошности Ls как среднее арифметическое результатов измерения по двум каналам.
Таким образом, предложенный способ дает новый положительный эффект при измерении несплошностей топливного столба тепловыделяющих элементов при их производстве, что повышает их эксплуатационную надежность.

Claims (1)

  1. Способ контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов, заключающийся в просвечивании тепловыделяющего элемента потоком гамма-излучения в двух взаимно перпендикулярных направлениях, регистрации потоков, формировании сигналов длительности, их анализе и определении величины зазоров между таблетками и сколов таблеток, отличающийся тем, что длину зазора определяют по формуле
    L3 = l/2(S1 : N01 + S2 : N02),
    где L3 - длина зазора;
    S1 и S2 - площади зависимостей скорости счета гамма-квантов, полученных в двух направлениях просвечивания при перемещении тепловыделяющего элемента;
    N01 и N02 - скорости счета гамма-квантов на пустой оболочке тепловыделяющего элемента для двух направлений просвечивания,
    а наличие скола определяют путем сравнивания величины L3 с величиной перемещения тепловыделяющего элемента за время регистрации длины зазора по заранее определенному критерию, при этом уровни порога обнаружения несплошности определяют на неподвижном тепловыделяющем элементе путем анализа промежутков времени так, чтобы промежуток времени, в котором уровень скорости счета превышает выбранный уровень порога обнаружения, не был больше промежутка времени, за который тепловыделяющий элемент переместится на ширину щели коллиматора.
RU99121995A 1999-10-20 1999-10-20 Способ контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов RU2172529C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99121995A RU2172529C2 (ru) 1999-10-20 1999-10-20 Способ контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99121995A RU2172529C2 (ru) 1999-10-20 1999-10-20 Способ контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2172529C2 true RU2172529C2 (ru) 2001-08-20

Family

ID=48231286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99121995A RU2172529C2 (ru) 1999-10-20 1999-10-20 Способ контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2172529C2 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DUCKART A.C. "Nuclear fuel perforamance". Procceding Jnt. Conference. London, 1973, p.70.1-70.4. *
АСОСКОВ А.Д. и др. Разработка метода и аппаратуры для контроля сплошности столба топлива в ТВЭЛах. - ВАНТ, Серия "Радиационная техника", вып. 1(27), 1984, с.73-78. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1106468A (en) Method of and apparatus for monitoring the advance of discolouration along a detector tube
CA1075488A (en) Electro-optical method and system for in situ measurements of particle size and distribution
GB2420618A (en) Liquid safety detection device
US3936638A (en) Radiology
US6438189B1 (en) Pulsed neutron elemental on-line material analyzer
CN112997102B (zh) 辐射检测系统和方法
WO2009114992A1 (zh) 放射性物质检测和x光辐射成像的集成系统和集成方法
US6822235B2 (en) Environmental radioactivity monitor
RU2172529C2 (ru) Способ контроля сплошности топливного столба тепловыделяющих элементов
US7795599B2 (en) Radioactivity monitoring apparatus and method
US4205230A (en) Solid materials flow rate measurement
RU2458416C2 (ru) Установка контроля плотности таблеток ядерного топлива
CN114594113A (zh) 一种单源双射线成像检测方法及装置
JP7281816B2 (ja) 核物質検知装置、核物質検知方法、試料分析方法
JPH04269697A (ja) 原子炉用燃料棒の非破壊検査装置
KR101076391B1 (ko) 핵연료봉 비파괴 검사장치
RU2805167C1 (ru) Способ комплексирования результатов контроля топливного столба, комплектующих деталей в твэле гамма-абсорбционным и рентгеноскопическим методами
JPS6362694B2 (ru)
CA2703773A1 (en) Device for the online determination of the contents of a substance, and method for using such a device
JPH04194772A (ja) 放射能測定装置
US3154684A (en) X-ray analysis system with means to detect only the coherently scattered X-rays
RU2792704C1 (ru) Способ автоматического контроля наличия комплектующих в твэлах и сплошности топливного столба и устройство для его реализации
JPH0759762A (ja) X線ct装置
US3770959A (en) Methods and means for monitoring eccentricities of coaxial members
JPH04326095A (ja) 中性子増倍体系の臨界監視モニタ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091021