RU2240608C2 - Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок - Google Patents

Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок Download PDF

Info

Publication number
RU2240608C2
RU2240608C2 RU2002118867/06A RU2002118867A RU2240608C2 RU 2240608 C2 RU2240608 C2 RU 2240608C2 RU 2002118867/06 A RU2002118867/06 A RU 2002118867/06A RU 2002118867 A RU2002118867 A RU 2002118867A RU 2240608 C2 RU2240608 C2 RU 2240608C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel assembly
base
guides
fuel
measuring
Prior art date
Application number
RU2002118867/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002118867A (ru
Inventor
И.Г. Чапаев (RU)
И.Г. Чапаев
В.И. Батуев (RU)
В.И. Батуев
Н.А. Бычихин (RU)
Н.А. Бычихин
В.М. Шмыков (RU)
В.М. Шмыков
Ю.Г. Катанов (RU)
Ю.Г. Катанов
В.Д. Бачурин (RU)
В.Д. Бачурин
А.Н. Петров (RU)
А.Н. Петров
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 RU2002118867/06A priority Critical patent/RU2240608C2/ru
Publication of RU2002118867A publication Critical patent/RU2002118867A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2240608C2 publication Critical patent/RU2240608C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях по изготовлению тепловыделяющих сборок энергетических ядерных реакторов. Технический результат изобретения - снижение стоимости контроля при полном контроле тепловыделяющих сборок на размер "под ключ", искривления и скручивания. Устройство для измерения содержит основание, на котором вертикально закреплена колонна, стяжка, гнездо-калибр для хвостовика сборки с двумя диаметрально противоположно размещенными лазерными нивелирами по бокам с направлением лучей параллельно оси сборки. Телекамеры закреплены диаметрально противоположно в подвижной измерительной рамке, перемещаемой пневматическим линейным приводом коаксиально относительно оси сборки на двух направляющих, закрепленных к основанию. В верхней части колонна, стяжка и две направляющие закреплены плитой, снабженной ободом и центрирующим в ободе головку тепловыделяющей сборки узлом, содержащим пневмоцилиндр, прижимы: рычаги и тяги. Измерительная рамка снабжена индуктивными датчиками, подводимыми к измеряемой сборке пневмоцилиндрами, при этом вдоль хода измерительной рамки установлены бесконтактные датчики остановки измерительной рамки в точках измерения в количестве, равном сумме точек измерения головки, дистанционирующих решеток и хвостовика. Одна из направляющих выполнена как пневмоцилиндр с магнитным креплением каретки пневматического линейного привода к ней, использованы лазерные нивелиры марки "ЛИМКА-Зенит", крепеж основания осуществлен к виброизолированному фундаменту, использованы телекамеры цифровые марки CV-М1, индуктивные датчики марки WA-10, бесконтактные датчики типа SMEO-1-LED-24-K5-B. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях изготовления и контроля тепловыделяющих сборок (ТВС), преимущественно для ядерного водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1000.
Известно, что ТВС ВВЭР-1000 имеет в сечении форму шестигранника с размером под “ключ” 234 мм с дистанционированием тепловыделяющих элементов ТВЭЛов пятнадцатью сотовыми решетками, расположенными по длине ТВС через 250 мм каждая (см. Разработка производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. Книга 1 под ред. Ф.Г.Решетникова. М.: Энергоатомиздат, 1995 г., с.184, 185).
Активная зона реактора ВВЭР-1000 состоит из плотной упаковки шестигранных ТВС (см. Б.А.Дементьев. Ядерные энергетические реакторы. М., Энергоатомиздат, 1990 г., с.43-48 табл.2.1).
В связи с вышеуказанными требованиями к размерам ТВС весьма важное значение имеет соблюдение этих размеров ТВС, т.к. иначе не возможна сборка активной зоны ядерного реактора. В процессе изготовления ТВС возможны дефекты изготовления по несоответствию размера под “ключ” дистанционирующих решеток, визуально не определяемые искривлениями ТВС и скручиваниями ТВС.
Все эти дефекты могут привести к невозможности сборки ТВС в активную зону ядерного реактора и требуют на стадии изготовления проведения соответствующего контроля и отбраковки ТВС по вышеуказанным параметрам контроля.
Наиболее близким по техническим условиям и достигаемому эффекту является устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок, содержащее телекамеры, установленные на заданном расстоянии от размещенной на основании в требуемом положении тепловыделяющей сборки и персональный компьютер (см. патент Японии JP 6031790 В4 от 27.09.89, опубл. 27.04.94 г., МПК G 21 C 17/06 ).
В устройстве по патенту JP 6031790 В4 телекамеры установлены в вертикальные ряды с обеих сторон ТВС и позволяют получать изображения определенных участков этой ТВС.
Блок обработки изображения осуществляет обработку изображений, полученных с помощью телекамер, анализирует степень контрастности светотеней. Персональный компьютер считывает из блока обработки изображения точки резкого изменения яркости и определяет координаты этих точек в базовой системе координат.
Согласно патенту JP 6031790 В4 телекамеры вертикально установлены с двух сторон ТВС на уровне дистанционирующих решеток и головки ТВС.
Использование устройства применительно к шестигранным ТВС ВВЭР-1000 при пятнадцати дистанционирующих решеток потребует установки телекамер на уровне дистанционирующих решеток в количестве сорока пяти штук, на уровне головки три штуки, на уровне хвостовика три штуки, т.е. всего потребуется пятьдесят одна телекамера, что настолько удорожает стоимость контроля, что делает его неприемлемым, поскольку затраты на контроль ведут к повышению стоимости ТВС и ТВС становится неконкурентоспособной.
Технической задачей является снижение стоимости контроля при полном контроле ТВС на размер под “ ключ”, искривление и скручивание.
Эта техническая задача решается тем, что в устройстве для измерения размеров тепловыделяющих сборок, содержащем телекамеры, установленные на заданном расстоянии от размещенной на основании в требуемом вертикальном положении тепловыделяющей сборки и компьютер, согласно изобретению на основании вертикально закреплена колонна, стяжки, гнездо-калибр для хвостовика тепловыделяющей сборки с двумя диаметрально противоположно размещенными лазерными нивелирами по бокам с направлением лучей параллельно оси тепловыделяющей сборки, телекамеры закреплены диаметрально противоположно в подвижной измерительной рамке, перемещаемой пневматическим линейным приводом коаксиально относительно оси тепловыделяющей сборки на двух направляющих, закрепленных к основанию, в верхней части колонна, стяжки и две направляющие закреплены плитой, снабженной ободом и центрирующим в ободе головку тепловыделяющей сборки узлом, содержащим пневмоцилиндр, прижимы, рычаги и тяги, измерительная рамка снабжена индуктивными датчиками, подводимыми к измеряемой тепловыделяющей сборке пневмоцилиндрами, при этом вдоль хода измерительной рамки установлены бесконтактные датчики остановки измерительной рамки в точках измерения в количестве, равном сумме точек измерения головки, дистанционирующих решеток и хвостовика.
Другим отличием является то, что одна из направляющих выполнена как пневмоцилиндр с магнитным креплением каретки пневматического линейного привода на ней, использованы лазерные нивелиры марки “ЛИМКА-Зенит”, крепеж основания осуществлен к виброизолированному фундаменту, использованы телекамеры цифровые марки CV-M1, индуктивные датчики марки WA-10, бесконтактные датчики типа SMEO-1-LED-24-K5-B.
Такое выполнение устройства для измерения размеров топливных сборок позволит резко сократить его стоимость без ущерба для контроля.
На чертежах представлено устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок, где на:
фиг.1 - тепловыделяющая сборка в устройстве измерения,
фиг.2 - общий вид устройства,
фиг.3 - размещение элементов устройства на основании;
фиг.4 - размещение элементов устройства на верхней плите.
Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок 1 содержит телекамеры 2, установленные на заданном расстоянии от размещенной на основании 3 в требуемом вертикальном положении тепловыделяющей сборки 1 и компьютер 4.
На основании 3 вертикально закреплена колонна 5, стяжки 6, гнездо-калибр 7 для хвостовика 8 тепловыделяющей сборки 1 с двумя диаметрально противоположно размещенными лазерными нивелирами 9 по бокам с направлением лучей параллельно оси тепловыделяющей сборки 1, телекамеры 2 закреплены диаметрально противоположно в подвижной измерительной рамке 10, перемещаемой кареткой пневматического линейного привода 11 коаксиально относительно оси тепловыделяющей сборки 1 на двух направляющих 12, 13, закрепленных к основанию 3.
В верхней части колонна 5, стяжки 6 и две направляющие 12, 13 закреплены плитой 14, снабженной ободом 15 и центрирующим в ободе головку 16 тепловыделяющей сборки 1 узлом 17, содержащим пневмоцилиндр 18, прижимы 19, рычаги 20 и тяги 21.
Измерительная рамка 10 снабжена индуктивными датчиками 22, подводимыми к измеряемой тепловыделяющей сборке 1 пневмоцилиндрами 23, вдоль хода измерительной рамки 10 установлены бесконтактные датчики 24 остановки измерительной рамки 10 в точках измерения у головки 16, дистанционирующих решеток 25 и хвостовика 8 - всего 17 штук. Одна из направляющих 13 выполнена как пневмоцилиндр с магнитным креплением каретки пневматического линейного привода 11, использованы лазерные нивелиры 9 марки “ЛИМКА-Зенит”, телекамеры цифровые 2 марки СV-M1, индуктивные датчики 24 марки WA-10, бесконтактные датчики типа SMEO-1-LED-24-K5-B. Крепеж основания 3 осуществлен к виброизолированному фундаменту.
Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок работает следующим образом. Тепловыделяющую сборку 1 через обод 15 на плите 14 вертикально опускают хвостовиком 8 в гнездо-калибр 7, закрепленное на основании 3 устройства, которое для жесткости конструкции имеет закрепленные к основанию 3 и плите 14 колонну 5, стяжки 6 и направляющие 12, 13.
Головку 16 тепловыделяющей сборки 1 в ободе 15 центрируют узлом 17, включающим пневмоцилиндр 18, прижим 19, рычаги 20 и тяги 21.
Измерительную рамку 10, имеющую индуктивные датчики 22, две телекамеры 2, пневоцилиндры 23 перемещают с помощью каретки пневматического линейного привода 11 по направляющим 12, 13 коаксиально относительно оси тепловыделяющей сборки 1 и вдоль бесконтактных датчиков 24, останавливающих измерительную рамку 10 в точках измерения у головки 16, пятнадцати дистанционирующих решеток 25 и хвостовика 8. При остановке с помощью бесконтактных датчиков 24, измерительной рамки 10 в точках измерения индуктивные датчики 22 подводятся к измеряемой тепловыделяющей сборке 1 пневмоцилиндрами 23 и осуществляется отслеживание их положения с помощью цифровых телекамер 2 и лучей лазерных нивелиров 9, результаты измерений которых передаются в компьютер 4, который выдает в целом по тепловыделяющей сборке 1 данные о ее пригодности.

Claims (3)

1. Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок, содержащее телекамеры, установленные на расстоянии от размещенной на основании в вертикальном положении тепловыделяющей сборки, и компьютер, отличающееся тем, что на основании вертикально закреплены колонна, стяжки, гнездо-калибр для хвостовика тепловыделяющей сборки с двумя диаметрально противоположно размещенными лазерными нивелирами по бокам с направлением лучей параллельно оси тепловыделяющей сборки, телекамеры закреплены диаметрально противоположно в подвижной измерительной рамке, перемещаемой пневматическим линейным приводом коаксиально относительно оси тепловыделяющей сборки на двух направляющих, закрепленных к основанию, в верхней части колонна, стяжки и две направляющие закреплены плитой, снабженной ободом и центрирующим в ободе головку тепловыделяющей сборки узлом, содержащим пневмоцилиндр, прижимы, рычаги и тяги, а измерительная рамка снабжена индуктивными датчиками, подводимыми к измеряемой тепловыделяющей сборке пневмоцилиндрами, при этом вдоль хода измерительной рамки установлены бесконтактные датчики остановки измерительной рамки в точках измерения в количестве, равном сумме точек измерения головки, дистанционирующих решеток и хвостовика.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что одна из направляющих выполнена как пневмоцилиндр с магнитным креплением каретки пневматического линейного привода.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что основание закреплено к виброизолированному фундаменту.
RU2002118867/06A 2002-07-15 2002-07-15 Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок RU2240608C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002118867/06A RU2240608C2 (ru) 2002-07-15 2002-07-15 Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002118867/06A RU2240608C2 (ru) 2002-07-15 2002-07-15 Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002118867A RU2002118867A (ru) 2004-01-27
RU2240608C2 true RU2240608C2 (ru) 2004-11-20

Family

ID=34309898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002118867/06A RU2240608C2 (ru) 2002-07-15 2002-07-15 Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2240608C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196768U1 (ru) * 2019-09-16 2020-03-16 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Сосны" Скоба измерительная

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108267088A (zh) * 2016-12-30 2018-07-10 中核建中核燃料元件有限公司 一种燃料组件外形尺寸测量仪
CN114093538B (zh) * 2021-10-09 2024-08-09 中核核电运行管理有限公司 压水反应堆压力容器顶盖水平度测量调整装置及方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196768U1 (ru) * 2019-09-16 2020-03-16 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Сосны" Скоба измерительная

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002118867A (ru) 2004-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104914042B (zh) 高温高压水或蒸汽环境微动磨损试验机
CN103115964B (zh) 一种核电站主泵主轴超声波自动扫查装置
CN106098125A (zh) 一种燃料组件水下定位格架宽度测量系统及其测量方法
CN109373885B (zh) 一种基于阵列式柔性检测的核燃料组件多功能检测装置
CN110853778B (zh) 一种实现燃料元件轴向长度变化实时测量的辐照装置
US20120063559A1 (en) Clamping jig and system for measuring spacer grids for nuclear fuel assembly
RU2240608C2 (ru) Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок
US9640285B2 (en) Probe and apparatus for measuring thickness of oxide layer of fuel rod
US20030138071A1 (en) Method and device for measuring the diameter of a peripheral pencil of a nuclear reactor fuel assembly
TWI416539B (zh) 用於檢查環狀凹槽內材料的裝置
CN114354382A (zh) 二维自密封辐照松弛全自动检测装置及方法
JP3113739B2 (ja) 核燃料棒の超音波検査方法と装置
US4217173A (en) Nuclear reactor inspection device
CN203658187U (zh) 蒸汽发生器传热管的多向微动磨损设备
JP5036748B2 (ja) 燃料集合体の検査方法
WO2023221522A1 (zh) 一种水平振动下球形燃料运动轨迹及密实化测量实验装置
CN211181664U (zh) 一种立式蒸汽发生器u型传热管单管动态特性试验装置
US6904817B2 (en) Method and apparatus for examining obstructed welds
CN207148040U (zh) 一种无损检测用同步扫描装置和系统
KR101349134B1 (ko) 핵연료 집합체의 내진 성능 평가용 베드장치
CN207051249U (zh) 一种实现快速同步扫描的装置
KR20190090195A (ko) 전자석형 모의 핵연료집합체의 pluck 진동 시험 시스템
CN207148074U (zh) 基于凸轮连杆机构实现快速同步扫描的装置
CN111829894A (zh) 一种岩土多场测量试验系统及方法
US10726963B2 (en) Inspection device