RU2554116C2 - Способ и устройство для непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала - Google Patents

Способ и устройство для непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала Download PDF

Info

Publication number
RU2554116C2
RU2554116C2 RU2013125879/07A RU2013125879A RU2554116C2 RU 2554116 C2 RU2554116 C2 RU 2554116C2 RU 2013125879/07 A RU2013125879/07 A RU 2013125879/07A RU 2013125879 A RU2013125879 A RU 2013125879A RU 2554116 C2 RU2554116 C2 RU 2554116C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
section
pipe
rod
displacement
Prior art date
Application number
RU2013125879/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013125879A (ru
Inventor
Владимир Аминович Подгорнов
Семён Владимирович Подгорнов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики имени академика Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина")
Priority to RU2013125879/07A priority Critical patent/RU2554116C2/ru
Publication of RU2013125879A publication Critical patent/RU2013125879A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554116C2 publication Critical patent/RU2554116C2/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

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

Abstract

Изобретение относится к средствам разовой проверки и постоянного контроля изгиба труб технологического канала в ядерных установках, находящихся в эксплуатации при ограниченном доступе. Устройство содержит гибкую измерительную штангу (2). Штанга состоит из секций (3), последовательно соединенных муфтами (4). Торец секции (3) заужен и свободно расположен внутри сопрягаемой секции, где связан со связующим телом. Тело пропущено внутри штанги и связано с датчиком (7) перемещения. Датчик перемещается связующим телом (5). Выставляют датчик на нулевую отметку перед началом контроля. Размещают штангу в разгруженной трубе (1). При изменении межсекционного изгиба штанги в стыке на угол α переводят изгиб в линейное смещение Δ конца секции. Смещение Δ переводят в пропорциональное смещение датчика. После запуска реактора контролируют дальнейшее искривление трубы. Техническим результатом является увеличение чувствительности устройства к искривлению технологического канала и повышение информативности способа измерения при непрерывном контроле. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к средствам проверки, контроля изгиба труб технологического канала, в ядерных установках, находящихся в эксплуатации в условиях ограниченного доступа к ним. Более конкретно, к трубам технологических каналов реакторов РБМК в процессе их эксплуатации. Изобретение может быть использовано в автоматизированных системах непрерывного контроля поведения труб технологических каналов как во время остановки, так и в режиме работы реактора РМБК.
Предшествующий уровень техники
При эксплуатации реакторов с графитовым замедлителем под действием нейтронов и температуры возникают одиночные и групповые дефекты графита, которые приводят к изменению его свойств. Возможны также отклонения режима работы ядерного реактора из-за аварий оборудования или ошибок обслуживающего персонала. В частности, остаточные искривления каналов могут произойти при возникновении более высокой температуры в центре по сравнению с торцами корпуса ядерного реактора.
Искривления технологических каналов приводят к изменению режимов работы ядерного реактора. Точный расчет условий работы активной зоны практически невозможен из-за сложности процессов и неопределенности влияния различных отклонений от первоначальных геометрических размеров. Для своевременного обнаружения и предупреждения развития опасных ситуаций необходим постоянный контроль параметров активной зоны. Поэтому приборы для контроля искривления технологических каналов можно отнести к приборам оперативного контроля. Приборы для контроля отклонения оси канала от вертикали необходимы также при строительстве ядерных реакторов. При этом часто возникает необходимость контроля искривлений в труднодоступных местах сооружений.
Пространственное положение трубы технологического канала определяется углом наклона (зенитным углом), азимутальным углом, расстоянием от нулевой отметки до точки измерения углов (уровнем измерения).
Азимутальный угол α - угол между направлением на север и проекцией оси канала или касательной к ней на горизонтальную плоскость.
Азимутальное направление - вектор, совпадающий с проекцией оси канала на горизонтальную плоскость, и направлением от точки пересечения оси канала и горизонтальной плоскости в сторону искривления трубы технологического канала.
Контроль искривления технологических каналов и графитовых колонн обеспечит более безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию, прогнозирование срока службы действующих АЭС и позволит конструировать проектируемые вновь АЭС на более длительные сроки.
Известно устройство для контроля геометрических параметров технологических каналов ядерного реактора (патент РФ №2265252, от 03.11.2003, G21C 17/01, G21C 17/017, G01N 29/24, G01R 1/067, G01B 17/00, автор Афонасов А.А.), содержащее измерительный зонд с датчиком и передатчиком сигнала, сообщенным линией связи с приемником сигнала, средство для перемещения зонда по длине канала и источник питания.
Недостатком данного устройства можно считать ограниченность по месту и времени контроля работающего реактора, обусловленную проведением контроля с использованием перегрузочной машины. Кроме того, затруднено применение устройства при боковых изгибах технологических каналов на величину, большую радиуса технологического канала.
В качестве прототипа для устройства было выбрано устройство для контроля искривления технологических каналов ядерного реактора (патент РФ №2361173, от 13.08.2007, авторы: Антоненко М.В., Кохомский А.Г., Мастега Н.А., Чуканов В.Б.), в котором гибкий стержневой элемент, набранный из втулок, взаимодействует с датчиком, установленным в верхней части технологического канала. Втулки соединены крепежными муфтами посредством штифтов с обеспечением зазора между торцами втулок, при этом в верхней части стержневого элемента предусмотрен утяжелитель, а опорная муфта выполнена в виде стакана с отверстием в донной части.
Недостатком данного устройства можно считать низкую чувствительность к искривлению технологических каналов. Устройство не позволяет получить данные по азимутальному изгибу, а также получить информацию об изгибах на разных уровнях по высоте технологических каналов.
В качестве прототипа для способа было выбрано описание работы устройства для контроля искривления технологических каналов ядерного реактора (патент РФ №2361173, от 13.08.2007, авторы: Антоненко М.В., Кохомский А.Г., Мастега Н.А., Чуканов В.Б.), в котором гибкий стержневой элемент помещают в разгруженный технологический канал до упора в грибок разгрузочного механизма. Показания датчика перемещения устанавливают на нулевую отметку. В технологическом канале устанавливают заданный расход теплоносителя. По мере искривления канала в процессе его эксплуатации изменяется величина зазора между цилиндрическими втулками, в результате чего стержневой элемент изгибается, принимая форму канала, что приводит к изменению положения сердечника в датчике перемещения. Регистрация показаний датчика перемещения производится непрерывно с помощью вторичной аппаратуры, например самописца.
Недостатком данного способа можно считать низкую чувствительность к искривлению технологических каналов. Способ не позволяет получить данные по азимутальному изгибу, а также получить информацию об изгибах на разных уровнях по высоте технологических каналов.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является увеличение чувствительности устройства к искривлению технологического канала, повышение информативности способа измерения при непрерывном контроле.
Технический результат, достигаемый при решении этой задачи, заключается в использовании в устройстве механических связей, реагирующих на искривления на разных уровнях и в разных азимутальных направлениях, непрерывном контроле изгиба трубы как вовремя размещения устройства в канале, так и во время эксплуатации реактора.
Для получения указанного технического результата в способе для непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала, включающем выставление датчика перемещения на нулевую отметку перед началом контроля, размещение гибкой измерительной штанги в разгруженной трубе технологического канала, создание в ней условий работающего реактора, изменение формы штанги, срабатывание механического индикатора, регистрацию показаний датчика перемещения, согласно изобретению при размещении измерительной штанги в непрямолинейной трубе технологического канала и изменении межсекционного изгиба измерительной штанги в заранее выбранном стыке на угол α переводят межсекционный изгиб в линейное смещение Δ конца части секции, свободно заходящего внутрь сопрягаемой секции на длину L, при этом Δ=α*L. При помощи механической связи смещение Δ переводят в пропорциональное смещение датчика перемещения; после запуска реактора и продолжения искривления трубы технологического канала контролируют динамику относительного смещения механического индикатора и определяют текущий изгиб контролируемой трубы, в т.ч. в процессе эксплуатации.
Совокупность существенных признаков позволяет осуществить непрерывный контроль изгиба трубы как вовремя размещения устройства в канале, так и во время эксплуатации реактора. Это повышает информативность способа измерения.
Смещение Δ в плоскости размещения механического индикатора можно перевести в смещение механического индикатора, соответствующего азимутальному направлению данной плоскости, при помощи отдельной механической связи.
Перед загрузкой в реактор штангу можно свободно вывешивать вертикально, затем выставлять датчик перемещения заранее выбранного стыка секций на нулевую отметку.
Технический результат достигается тем, что в устройстве непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала, содержащем гибкую измерительную штангу, связанную с датчиком перемещения и состоящую из последовательно соединенных секций в виде втулок, соединенных последовательно между собой встык посредством муфт, согласно изобретению в любом из стыков торец одной секции заужен, свободно расположен внутри сопрягаемой секции и связан со связующим телом, которое пропущено внутри штанги и связано с датчиком перемещения, расположенным на верхнем торце контролируемой трубы и перемещаемым связующим телом.
Конец секции, свободно расположенный внутри сопрягаемой секции, может быть связан с двумя связующими телами, концы которых перекинуты через ролики, закрепленные на равном удалении друг от друга внутри сопрягаемой секции.
Совокупность существенных признаков позволяет использовать в устройстве механические связи - муфты, связующее тело, взаимное расположение и форма торцов секций, реагирующие на искривления трубы на разных уровнях и в разных азимутальных направлениях. Неизвестность достижения такой совокупностью признаков такого технического результата подтверждает неочевидность решения и его изобретательский уровень.
Связующее тело может быть выполнено в виде металлической проволоки.
Датчик может быть выполнен в виде реостата, или индукционным, или контактным.
Секции с зауженным концом могут быть расположены в тех стыках штанги, где предполагается искривление трубы технологического канала после расположения в ней штанги.
Для регистрации изгиба трубы технологического канала в заданном уровне и в заданном азимутальном направлении используется отдельная система, состоящая из секции, связующего тела, двух роликов, двух подпружиненных датчиков, разность смещения которых пропорциональна регистрируемому изгибу.
Натяжение связующего тела с обеих сторон стрелы обеспечивается подпружиненными датчиками и выбирается значительно меньшим, чем усилия изгиба стрелы.
Трубчатые секции имеют на своих концах разрезные муфты, упруго распираемые внутри трубы для выборки зазора и обеспечивающие необходимый канал для протекания воды в технологическом канале при работающем реакторе.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показано расположение штанги внутри технологического канала.
На фиг.2 показана схема перевода смещения секции в смещение датчика.
На фиг.3 показана схема соединения конца секции и двумя связующими телами.
Варианты осуществления изобретения
Как показано на фиг.1, в трубу 1 технологического канала через верхний торец вставляют и располагают на время контроля эксплуатации этой трубы многосекционную гибкую в межсекционных стыках измерительную штангу 2, содержащую отдельные трубчатые секции 3. Штанга 2 входит внутрь трубы 1 с минимально возможным зазором, но с обеспечением свободного перемещения вдоль трубы 1. Муфты 4, соединяющие секции 3, дают возможность изгиба штанге 2 относительно ее оси без возможности азимутального поворота. Муфты 4, как вариант, могут быть выполнены в виде сильфонов.
Конец секции 3, используемой для контроля изгиба трубы 1, выполняют зауженным, и на нем фиксируют связующее тело 5, например, в виде проволоки диаметром 1 мм. Тело 5 двумя своими концами проходит через ролики 6 и выходит наверх к датчику 7 через отверстия 8 в вышестоящих секциях 3. На выходе из трубы 1 концы связующего тела 5 фиксируются в механических датчиках 7 перемещения в виде металлических цилиндров. Датчики 7 подпружинены для выбора свободных изгибов связующего тела 5. Усилия пружин 9 много меньше усилия изгиба трубы 1, действующего на конец секции 3.
Концы связующего тела 5 образуют петлю, лежащую в одной плоскости с датчиками 7. Изгиб трубы 1 в плоскости расположения петли связующего тела 5, как это показано на фиг.2, в точке расположения конца секции 3 на угол α приведет к смещению конца секции 3 на величину Δ=α * L, где L - длина зауженного конца секции 3. Отклонение конца секции 3 на величину Δ приведет за счет механической связи через связующее тело 5 к разнонаправленному смещению механических датчиков 9 в соответствующую изгибу трубы 1 сторону и обеспечит зазор их уровней, равный 2* Δ.
При этом тепловое расширение, действующее на штангу 2 при работающем реакторе, одинаковым образом повлияет на оба конца связующего тела 5 и не приведет к дополнительной разнице уровней механических датчиков 7.
Для контроля изгиба трубы 1 в месте размещения стыка сопрягаемых секций 3 и в имеющемся азимутальном направлении до загрузки в реактор штангу 2 свободно вывешивают вертикально, затем выставляют механический датчик перемещения 7 для выбранного стыка секций 3 на нулевую отметку.
В процессе размещения измерительной штанги 2 в непрямолинейной трубе 1 технологического канала секции 3 штанги 2 изменяют взаимное угловое расположение в стыке. Зауженный конец секции 3 смещается и двигает связующее тело 5, которое смещает части механического датчика 7. При этом фиксируют первоначальное искривление трубы 1 в разные стороны относительно вертикальной оси. Смещение механических датчиков 7 на торце измерительной штанги 2 пропорционально величине и направлению углового межсекционного изгиба штанги 2. После запуска реактора по мере дальнейшего искривления трубы 1, секции 3 в штанге 2 в стыке, соответствующем искривлению по уровню, изменяют свое взаимное расположение, которое непрерывно отслеживают по изменениям в датчике 7 и фиксируют динамику искривления канала 1. Так получают систему реагирования на искривление трубы 1.
Для других азимутальных направлений в стыке секций 3 применяют другую аналогичную систему, связанную с одним и тем же концом секции 3.
Для контроля изгиба трубы 1 на других уровнях применяют аналогичные системы в других стыках секций 3, которые располагаются соответственно на уровне этих стыков. При этом обеспечивают беспрепятственное продольное смещение вдоль секций связующих тел от всех нижестоящих систем.
Промышленная применимость
Наиболее эффективно выглядит использование предложенного способа при проверке и контроле изгиба труб технологического канала, в ядерных установках, находящихся в эксплуатации в условиях ограниченного доступа к ним. Там, где в рабочем режиме невозможно близкое присутствие человека из-за агрессивной среды. Рассмотренный вариант выполнения изобретения может быть реализован на существующем в настоящее время оборудовании с применением известных материалов. Это показывает его работоспособность и подтверждает промышленную применимость.

Claims (10)

1. Способ для непрерывного контроля изгиба трубы, включающий выставление механического датчика перемещения на нулевую отметку перед началом контроля, размещение гибкой измерительной штанги в разгруженном технологическом канале, создание в канале условий работающего реактора, изменение формы штанги, срабатывание механического индикатора, регистрацию показаний датчика перемещения, отличающийся тем, что при размещении измерительной штанги в непрямолинейном технологическом канале и изменении межсекционного изгиба измерительной штанги в заранее выбранном стыке на угол α переводят межсекционный изгиб в линейное смещение Δ конца части секции, свободно заходящего внутрь сопрягаемой секции на длину L, при этом Δ=α*L, при помощи механической связи смещение Δ переводят в пропорциональное смещение датчика перемещения; после запуска реактора и продолжения искривления трубы контролируют динамику относительного смещения механического индикатора и определяют текущий изгиб контролируемой трубы, в т.ч. в процессе эксплуатации.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что смещение Δ в заданном азимутальном направлении переводят в смещение механического индикатора, соответствующего данному азимутальному направлению, при помощи отдельной механической связи.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что перед загрузкой в реактор штангу свободно вывешивают вертикально, затем выставляют датчик перемещения заранее выбранного стыка секций на нулевую отметку.
4. Устройство для непрерывного контроля изгиба трубы, содержащее гибкую измерительную штангу, связанную с датчиком перемещения и состоящую из последовательно соединенных секций в виде втулок, соединенных последовательно между собой встык посредством муфт, отличающееся тем, что в любом из стыков торец одной секции заужен и свободно расположен внутри сопрягаемой секции и связан со связующим телом, которое пропущено внутри штанги и связано с датчиком перемещения, расположенным на верхнем торце контролируемой трубы и перемещаемым связующим телом.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что конец секции, свободно расположенный внутри сопрягаемой секции, связан с двумя связующими телами, концы которых перекинуты через ролики, закрепленные на равном удалении друг от друга внутри сопрягаемой секции, и связаны со своими датчиками перемещения.
6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что связующее тело выполнено в виде металлической проволоки.
7. Устройство по п.4, отличающееся тем, что датчик выполнен в виде реостата.
8. Устройство по п.4, отличающееся тем, что датчик выполнен индукционным.
9. Устройство по п.4, отличающееся тем, что датчик выполнен контактным.
10. Устройство по п.4, отличающееся тем, что секции с зауженным концом расположены в тех стыках штанги, где предполагается искривление трубы технологического канала после расположения в ней штанги.
RU2013125879/07A 2013-06-04 2013-06-04 Способ и устройство для непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала RU2554116C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125879/07A RU2554116C2 (ru) 2013-06-04 2013-06-04 Способ и устройство для непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125879/07A RU2554116C2 (ru) 2013-06-04 2013-06-04 Способ и устройство для непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013125879A RU2013125879A (ru) 2014-12-10
RU2554116C2 true RU2554116C2 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53381441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013125879/07A RU2554116C2 (ru) 2013-06-04 2013-06-04 Способ и устройство для непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554116C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789393C1 (ru) * 2022-04-29 2023-02-02 Цзянсуская корпорация по ядерной энергетике Устройство ремонта пружинного блока турбогенератора АЭС

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1495754A (en) * 1974-05-08 1977-12-21 Underground Location Serv Ltd Measuring devices for bores and ducts
EP0412396A2 (de) * 1989-08-10 1991-02-13 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zum Prüfen eines Rohres
RU2265252C2 (ru) * 2003-11-03 2005-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля" Устройство для контроля геометрических параметров технологических каналов ядерного реактора
RU2361173C2 (ru) * 2007-08-13 2009-07-10 Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" Устройство для контроля искривления технологических каналов ядерного реактора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1495754A (en) * 1974-05-08 1977-12-21 Underground Location Serv Ltd Measuring devices for bores and ducts
EP0412396A2 (de) * 1989-08-10 1991-02-13 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zum Prüfen eines Rohres
RU2265252C2 (ru) * 2003-11-03 2005-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля" Устройство для контроля геометрических параметров технологических каналов ядерного реактора
RU2361173C2 (ru) * 2007-08-13 2009-07-10 Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" Устройство для контроля искривления технологических каналов ядерного реактора

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789393C1 (ru) * 2022-04-29 2023-02-02 Цзянсуская корпорация по ядерной энергетике Устройство ремонта пружинного блока турбогенератора АЭС

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013125879A (ru) 2014-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101968385B (zh) 一种炉内钢坯温度跟踪测试的方法
US20040055391A1 (en) Method and apparatus for remotely monitoring corrosion using corrosion coupons
BR112015013970B1 (pt) método e sistema de controle para identificação de condições indesejadas no funcionamento de um teto flutuante de um tanque e sistema de monitoração para a monitoração de um teto flutuante de um tanque de teto flutuante
JPS5866809A (ja) 管の欠陥測定方法及び管の検査装置における複合走査装置
MX2012014842A (es) Metodos y aparatos para monitorear las condiciones del nucleo de un reactor nuclear.
RU2554116C2 (ru) Способ и устройство для непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала
DK142661B (da) Apparat til måling af en rørlednings indvendige dimensioner.
RU2545521C2 (ru) Способ и устройство для непрерывного контроля изгиба трубы технологического канала
CN203224404U (zh) 高压水环境内试件变形测量装置
CN204549046U (zh) 可计量液位的内浮顶式储罐
CN111174952A (zh) 一种矿区开采沉陷规律预测方法
CN106643408B (zh) 一种水平位移测量装置
EP2881700A1 (en) Device for detecting elliptical deformation of circumferential cross section of heat-exchanger heat-transfer tube
KR102230260B1 (ko) 익스텐소미터를 포함하는 데이터 수집 시스템 및 이를 이용한 구조 건전성 검증 테스트 방법
RU2714488C1 (ru) Способ и устройство измерения искривления технологического канала ядерного реактора
CN103837118A (zh) 一种管道螺旋测量装置
JP2015102481A (ja) 超音波による温度測定及び探傷方法超音波による温度、欠陥の測定方法ならびにその測定装置
RU2543677C1 (ru) Измеритель искривления трубчатого канала
RU2163369C1 (ru) Внутритрубный дефектоскоп
CN103884255A (zh) 封闭式组合电器母线筒膨胀量检测工具及其方法
RU2425975C1 (ru) Устройство для определения вертикальных деформаций
KR200461307Y1 (ko) 충격 흡수용 원자력 발전소형 측온 장치
RU110835U1 (ru) Измеритель овальности
CN204064169U (zh) 封闭式组合电器母线筒膨胀量检测工具
JPS60161545A (ja) ちよう度測定方法