WO2015022943A1 - 円筒状容器製造用支持装置 - Google Patents

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jack
rollers
turning roller
skid
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俊道 森
中川 明
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株式会社Ihi
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Definitions

  • the present invention relates to a cylindrical large container, and more particularly, to a cylindrical container manufacturing support apparatus suitable for manufacturing a cylindrical pressure container that is required to inject water during manufacturing and perform a pressure test. is there.
  • the cylindrical container is a pressure container
  • complete penetration welding from both the outer and inner sides of the container is performed as an operation of attaching end plates to both axial ends of the cylindrical body. It is necessary to carry out over the entire circumference of the direction.
  • nondestructive inspection operations such as an ultrasonic flaw detection test and a radiation transmission test on the welded portion over the entire length of the welded portion, that is, the entire circumference of the container. .
  • the container is divided at certain angular intervals in the circumferential direction.
  • a plurality of work areas are set, and for one of the work areas, scaffolds corresponding to the work areas are assembled inside and outside the container, and the welding work and the nondestructive inspection work are performed.
  • the scaffold inside and outside the container is removed, and then the container is rotated by a predetermined angle at which the work area is set using a crane or the like.
  • Such a procedure is sequentially repeated for all the work areas set in the circumferential direction, thereby completing the welding work and the nondestructive inspection work over the entire circumference.
  • the weight increases, and it may be difficult to lift and change the direction of the circumferential direction with an existing crane installed in a factory that manufactures the container.
  • the cylindrical container is a pressure container
  • the present invention can reduce the number of times of assembling and removing the scaffold during welding work and non-destructive inspection work of a large cylindrical container, and can reduce work time and cost.
  • Provide a cylindrical container manufacturing support device that can stabilize the work posture of work and non-destructive inspection work, and can reliably support the container via a gantry during a pressure test To do.
  • One aspect of the present invention is a support device for manufacturing a cylindrical container, which is along a horizontal uniaxial direction in a vertical plane along the axial center position when the cylindrical container to be manufactured is disposed in a lateral orientation.
  • a plurality of turning roller devices arranged at intervals, and a skid arranged at a certain interval along the uniaxial direction and having a recess for replacing the cylindrical container with the turning roller device;
  • the gist of the present invention is that it includes a jack-up mount that is disposed in a state where the skit is supported and includes a jack.
  • Each turning roller device may have a function of reducing and expanding the interval between two rollers.
  • each turning roller device when the two rollers are arranged in a state in which the interval is reduced, the cylindrical container is separated above the skid on the jack-up gantry with the jack contracted by the respective rollers.
  • the two rollers are arranged in a state where the interval is increased, the two rollers are arranged in a non-contact manner with respect to the cylindrical container supported by the skid on the jack-up gantry with the jack contracted.
  • a function of retracting the two rollers to a certain position may be provided.
  • the jack-up pedestal includes a base member provided with a rectangular tube-shaped load transmission wall extending vertically on the base plate, and an upper end portion of a rectangular parallelepiped load transmission block that can be accommodated inside the upper portion of the load transmission wall. And a lifting member provided with a top plate having a larger planar shape than the load transmission wall.
  • the jack-up gantry may be configured to accommodate the jack at a position below the lifting member inside the load transmission wall.
  • the present invention it is possible to reduce or eliminate the number of times of assembly work and assembly work for welding work for manufacturing cylindrical containers and non-destructive inspection work for welds. Therefore, working time and cost can be reduced. Further, it is possible to stabilize the work posture of the welding work and the nondestructive inspection work, and it is possible to prevent the work quality from being deteriorated due to the deterioration of the work posture.
  • FIG. 1 is a schematic side view showing a cylindrical container manufacturing support device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic plan view of the cylindrical container manufacturing support device of FIG. 3 (a) and 3 (b) show a state in which the jack of the jack-up frame is extended in the cylindrical container manufacturing support device of FIG. 1, and
  • FIG. 3B is an enlarged view corresponding to the arrow direction BB in FIG. 1.
  • 4 (a) and 4 (b) show a state in which the jack of the jack-up gantry is contracted in a state where the roller interval of the turning roller device is reduced in the cylindrical container manufacturing support device of FIG.
  • FIG. 4A is an enlarged view corresponding to the arrow direction AA in FIG. 1, and FIG.
  • FIG. 4B is an enlarged view corresponding to the arrow direction BB in FIG. 5 (a) and 5 (b) show a state in which the jack of the jack-up gantry is contracted in the state where the roller interval of the turning roller device is increased in the cylindrical container manufacturing support device of FIG.
  • FIG. 5A is an enlarged view corresponding to the arrow direction AA in FIG. 1
  • FIG. 5B is an enlarged view corresponding to the arrow direction BB in FIG. 6 (a) to 6 (c) are enlarged views of the jack-up frame in the cylindrical container manufacturing support device of FIG. 1.
  • FIG. 6 (a) is a schematic front view
  • FIG. 6C is a schematic front view showing a state in which the jack is extended.
  • or FIG.6 (c) shows the support apparatus 1 for cylindrical container manufacture of this embodiment.
  • the x-axis direction is in the vertical plane along the axial center position (axial center) when the cylindrical container 2 to be manufactured is disposed in a laterally (downside down) posture at a factory that manufactures the container.
  • the horizontal axis is the x-axis, and this is the direction in which it extends.
  • one turning roller device 4 is installed at two locations on the floor surface (foundation surface) 3 of the factory at a certain distance along the x-axis direction. ing.
  • the cylindrical container 2 is prevented from rotating at two places on the floor 3 of the factory that are spaced apart from each other along the x-axis direction, for example, two places near both outer sides of each turning roller device 4.
  • a skid 5 is provided for support. The skid 5 is disposed in a state where both end portions in the width direction orthogonal to the x-axis direction are supported by a jack-up frame 7 in which the jack 6 is housed.
  • Each turning roller device 4 includes a support base 8 installed on a floor surface 3 of a factory via a removable fixing means (not shown) such as a bolt (not shown).
  • the support base 8 has a shape extending in a certain dimension in the width direction orthogonal to the x-axis.
  • a set of two rollers 9 each having a rotation axis parallel to the x-axis direction is in a line-symmetrical position with the x-axis as the symmetry axis (positions equidistant from the x-axis in the width direction).
  • each turning roller device 4 is configured so that each bracket 10 to which each roller 9 is attached on the support base 8 is brought close to and away from the x axis along the width direction orthogonal to the x axis direction.
  • a roller interval changing means (not shown) for expanding and reducing the interval between the rollers 9. The relationship between the interval between the rollers 9 changed by the roller interval changing means and the raising and lowering of the skid 5 by the jack 6 of the jack-up rack 7 will be described later.
  • At least one of the turning roller devices 4 includes a rotation drive device (not shown) such as a motor for rotating and driving one or both of a set of two rollers 9.
  • a rotation drive device such as a motor for rotating and driving one or both of a set of two rollers 9.
  • positioned sideways can be received and supported by the two rollers 9 each.
  • the cylindrical container 2 supported by each roller 9 can be rotated in the circumferential direction by rotationally driving the corresponding roller or rollers 9 by a rotation driving device (not shown).
  • Each skid 5 includes a semicircular recess 11 extending in the width direction orthogonal to the x-axis direction and along the outer peripheral surface of the portion corresponding to the axial direction of the cylindrical container 2 on the upper surface side.
  • the recessed part 11 of each skid 5 receives the outer peripheral surface of the corresponding part of the cylindrical container 2 in the axial direction, and supports the cylindrical container 2. Further, the support of the skid 5 prevents the cylindrical container 2 from being displaced in the rotational direction.
  • the jack-up gantry 7 supports the skid 5.
  • the jack-up gantry 7 includes a base member 12 having a structure capable of accommodating the jack 6, and an elevating member 13 that is placed on the base member 12 and moved up and down by the jack 6 housed in the base member 12.
  • the base member 12 includes a base plate 14 having a square planar shape, and a rectangular tube-shaped load transmission wall 15 provided on the base plate 14 and extending in the vertical direction.
  • An opening 16 for taking in and out the jack 6 is provided on one side wall surface of the load transmission wall 15.
  • the load transmitting wall 15 is provided with a reinforcing rib 17 between at least the outer surface at a position sandwiching the opening 16 and the upper surface of the base plate 14.
  • the elevating member 13 includes a load transmission block 18 and a top plate 19 attached to the upper end of the load transmission block 18.
  • the load transmission block 18 has a planar shape that can be disposed inside the load transmission wall 15 of the base member 12 and has a rectangular parallelepiped shape that is flattened up and down. Since the top plate 19 has a larger planar shape than the load transmission wall 15 of the base member 12, the skid 5 is placed on the top plate 19 of each jackup base 7.
  • the jack-up frame 7 accommodates the jack 6 inside the load transmission wall 15 through the opening 16.
  • the jack-up frame 7 extends each jack 6, the skid 5 placed on the top plate 19 together with the elevating member 13 is raised by each jack 6.
  • the load acting from the skid 5 is transmitted from the elevating member 13 to the floor surface 3 of the place where the jack-up rack 7 is installed via the jack 6 and the base plate 14 of the base member 12.
  • the load transmission block 18 of the elevating member 13 is housed inside the upper portion of the load transmission wall 15 of the base member 12, and the outer peripheral edge of the top plate 19 is It is placed on the upper side of the load transmission wall 15.
  • the load acting from the skid is directly transmitted to the load transmission wall 15 of the base member 12 from the outer peripheral edge portion of the top plate 19 of the elevating member 13, and from the load transmission wall 15 via the base plate 14 of the jack-up gantry 7. It is transmitted to the floor 3 of the installation location. Therefore, in this state, the jack-up gantry 7 can support the load acting from the skid 5 without depending on the ability of the jack 6.
  • each skid 5 receives the cylindrical container 2 and receives the cylindrical container 2.
  • the cylindrical container 2 received by each skid 5 is separated upward from each roller 9 regardless of the interval between the rollers 9 in each turning roller device 4. Located in position. Therefore, in this state, in each turning roller device 4, the interval between the rollers 9 can be enlarged or reduced without causing interference with the cylindrical container 2.
  • each turning roller device 4 is in a state where the distance between the rollers 9 is reduced, and each jack-up frame 7 is connected to each skid 5
  • the cylindrical container 2 is placed on each roller 9 of each turning roller device 4 as shown in FIG. That is, each turning roller device 4 receives the cylindrical container 2 and supports the cylindrical container 2.
  • the cylindrical container 2 is separated upward from each skid 5. Therefore, in this state, the cylindrical container 2 can rotate in the circumferential direction according to the rotational drive of each roller 9 in each turning roller device 4.
  • each roller 9 of each turning roller device 4 is in contact with the cylindrical container 2 supported by each skid 5 even when each skid 5 is lowered most due to the contraction of. Retract to the outside until it reaches a non-contact position. Therefore, in this state, as shown in FIG. 5A, the cylindrical container 2 can be supported by each skid 5 and each jack-up frame 7 without depending on the capability of each jack 6.
  • each skid 5 supported by each jack-up gantry 7 is a floor surface located immediately below each skid 5. It is desirable to be able to be received also by the auxiliary support base 20 previously arranged on the head 3.
  • the turning roller devices 4 are previously provided as shown in FIGS. 4 (a) and 4 (b).
  • the interval between the rollers 9 is set to be reduced, and the jack-up frame 7 supporting each skid 5 is set to a state in which the jack is contracted.
  • the body forming the cylindrical container 2 is placed on each roller 9 of each turning roller device 4.
  • the body portion is disposed above each skid 5.
  • the cylindrical container 2 can be rotated in the circumferential direction as necessary, so that the welding operation and the nondestructive inspection operation can be continuously performed in the circumferential direction. Furthermore, by rotating the cylindrical container 2 that is the object of the welding operation and the nondestructive inspection operation, the position and angle for performing the welding operation and the nondestructive inspection operation can be kept constant. For this reason, the work posture at the time of each work can be stabilized, and the deterioration of the work quality accompanying the deterioration of the work posture can be prevented.
  • a scaffold when performing welding work or non-destructive inspection work, there is no particular need for a scaffold inside the container, and a portion located near the lower end of the cylindrical container 2 that is rotated in the circumferential direction is set as a work target location. If set, a scaffold can be made unnecessary. Further, on the outside of the container, for example, it is only necessary to once install a scaffold that is close to one place in the circumferential direction of the cylindrical container 2, and further, if an aerial work vehicle is used, the scaffold can be made unnecessary. .
  • the number of times of assembling and removing the scaffold can be reduced or eliminated when manufacturing the cylindrical container, thereby reducing the work time and cost. can do.
  • each jack 6 of each jack-up gantry 7 is extended to operate the cylindrical container. 2 is transferred from each turning roller device 4 to each skid 5 raised by each jack 6.
  • the turning roller device 4 expands the interval between the rollers 9 and contracts the jacks 6. Thereby, the cylindrical container 2 is lowered together with the skids 5 and placed on the jack-up racks 7 and the auxiliary support bases 20.
  • the weight of the cylindrical container 2 increases by the amount of water enclosed inside.
  • the support by each jack-up frame 7 and each auxiliary support base 20 does not depend on the capability of each jack 6 at all. Therefore, even if the weight of the cylindrical container 2 increases, the cylindrical container 2 can be reliably supported.
  • each jack 6 of each jack-up gantry 7 is used for each skid. 5, the position of the cylindrical container 2 is once raised, and in this state, the turning roller device 4 is appropriately disassembled and removed. The auxiliary support 20 is also removed.
  • a transport vehicle enters under each skid 5 in which both ends are supported by each jack 6 of each jack-up mount 7 and is replaced with a jack equipped on the transport vehicle.
  • the cylindrical container 2 may be mounted on the transport vehicle for each skid 5.
  • cylindrical container manufacturing support device 1 of the present embodiment welding work and non-destructive inspection work in manufacturing the cylindrical container 2, pressure resistance test of the manufactured cylindrical container 2, and further, When the cylindrical container 2 is unloaded, the need to use a crane can be eliminated. Therefore, according to the cylindrical container manufacturing support device 1 of the present embodiment, the cylindrical container 2 having a weight that cannot be handled by the capacity of an existing crane in the factory can be used.
  • each turning roller device 4 each jack-up frame 7, and each skid 5 in the x-axis direction may be changed as appropriate.
  • the jack-up racks 7 and the skids 5 may be disposed between the turning roller devices 4.
  • turning roller devices 4 may be provided in the x-axis direction.
  • three or more sets of jack-up mounts 7 and skids 5 may be provided in the x-axis direction.
  • the cylindrical container manufacturing support device of the present invention may be applied to the manufacture of any cylindrical container other than the steam generator as long as it is a cylindrical container.

Abstract

製造する円筒状容器(2)を横向き姿勢で配置させるときの軸心位置に沿うx軸方向に沿って2台のターニングローラ装置(4)が設けられ、その両外側に、円筒状容器(2)を受ける凹部(11)を備えたスキッド(5)が、ジャッキ(6)を備えたジャッキアップ架台(7)により支持した状態で設けられ、各ターニングローラ装置(4)は、2つのローラ(9)の間隔を変更できる機能を有し、円筒状容器(2)の周方向の溶接作業と非破壊検査作業は、各ターニングローラ装置(4)の間隔を縮小した各ローラ(9)上で円筒状容器を周方向に回転させながら行い、耐圧試験は、ターニングローラ装置(4)の各ローラ(9)の間隔を拡大させ、円筒状容器(2)をジャッキアップ架台(7)上のスキッド(5)に受け替えた状態で行うことで、作業時間と費用を削減すると共に、作業姿勢の悪化に伴う作業品質の低下を防止する。

Description

円筒状容器製造用支持装置
 本発明は、円筒状で大型の容器、特に、製造時に水を注入して耐圧試験を行うことが必要とされる円筒状の圧力容器の製造に適した円筒状容器製造用支持装置に関するものである。
 たとえば、蒸気発生器のような円筒状で大型の容器を製造する場合は、前記容器の軸方向が横向き(横倒し)の姿勢となるように架台上に載置した状態で、部材の接合等の製造作業を行う手法が広く採用されている(特許文献1参照)。
特開2012-163292号公報
 ところが、たとえば、前記円筒状の容器が圧力容器である場合は、円筒状の胴部の軸心方向両端部に鏡板を取り付ける作業として、容器の外側と内側の両側からの完全溶込み溶接を周方向の全周に亘り実施する必要がある。又、溶接作業後には、溶接個所について、超音波探傷試験や放射線透過試験等の非破壊検査作業を、前記溶接個所の全長について、すなわち、容器の周方向の全周に亘り実施する必要がある。
 そのために、従来のように軸方向が横向きの姿勢で容器を架台上に載置した状態では、前記溶接作業や非破壊検査作業を行う際に、周方向に或る角度間隔ごとに分割された複数の作業領域を設定して、そのうちの一つの作業領域について、容器の内外に前記作業領域に対応する足場を組み上げて、前記溶接作業や非破壊検査作業を実施する。
 次いで、前記一つの作業領域での作業が終了すると、容器内外の足場を撤去してから、クレーン等を用いて容器を前記作業領域が設定されている所定の角度分、回転させる。
 その後、前記作業が終了した作業領域に隣接する新たな作業領域について、再び足場を組み上げてから、前記溶接作業や非破壊検査作業を実施する。
 このような手順を、前記周方向に設定されているすべての作業領域について順次繰り返して実施することにより、周方向の全周に亘る溶接作業及び非破壊検査作業が完了する。
 したがって、従来は、前記複数の作業領域ごとに足場の組み上げと撤去を行わなければならないために、作業時間と費用が嵩んでしまう。又、個々の作業領域内では、周方向に沿って延びる溶接個所に対応するために、作業姿勢も変化させる必要が生じてしまう。更に、この作業姿勢の変化の際に、作業姿勢が悪くなる場合は、特に溶接欠陥のような作業品質の低下の要因になりやすい。
 又、前記円筒状の容器が大型化する場合は、重量が増加して、容器製造を行う工場に装備された既設のクレーンでは吊り上げて周方向の向きを変える作業が困難になる虞がある。
 なお、前記円筒状の容器が圧力容器の場合は、耐圧試験として、内部に水を封入して圧力をかける試験を行う必要があり、かかる耐圧試験を行う際には、容器の重量が、内部に封入した水の分、更に増加するため、前記容器を架台により確実に支持させる必要がある。
 そこで、本発明は、大型の円筒状の容器の溶接作業や非破壊検査作業の際に、足場の組み上げと撤去の作業の回数を削減できて、作業時間と費用を削減でき、又、前記溶接作業や非破壊検査作業の作業姿勢の安定化を図ることができ、更に、耐圧試験の際には、前記容器を、架台を介し確実に支持させることができる円筒状容器製造用支持装置を提供するものである。
 本発明の一態様は円筒状容器製造用支持装置であって、製造すべき円筒状容器を横向きの姿勢で配置させるときの軸心位置に沿う鉛直面内の水平な一軸方向に沿って或る間隔を隔てて複数配設されたターニングローラ装置と、前記一軸方向に沿って或る間隔を隔てて複数配設され、前記円筒状容器を前記ターニングローラ装置と受け替えるための凹部を有するスキッドと、前記スキットを支持した状態で配設され、ジャッキを含むジャッキアップ架台とを備えることを要旨とする。
 各ターニングローラ装置は、2つのローラの間隔を縮小及び拡大する機能を備えてもよい。各ターニングローラ装置は、前記2つのローラを、間隔を縮小した状態に配置させると、前記各ローラにより、円筒状容器を、ジャッキを収縮させた状態のジャッキアップ架台上のスキッドより上方に離れた配置で支持し、前記2つのローラを、間隔を拡大した状態に配置させると、前記ジャッキを収縮させた状態の前記ジャッキアップ架台上の前記スキッドによって支持される円筒状容器に対して非接触となる位置まで前記2つのローラを退避させる機能を備えてもよい。
 ジャッキアップ架台は、ベースプレート上に、上下に延びる角筒状の荷重伝達壁を設けたベース部材と、前記荷重伝達壁の上部の内側に収容可能な直方体形状の荷重伝達ブロックの上端部に、前記荷重伝達壁よりも大きな平面形状を有する天板を設けた昇降部材とを備えてもよい。ジャッキアップ架台は、前記荷重伝達壁の内側の前記昇降部材の下方となる位置に、ジャッキを収容するように構成されていてもよい。
 本発明によれば、円筒状容器の製造の際の溶接作業や、溶接個所の非破壊検査作業のための足場の組み上げと撤去の作業の回数を削減又はこれらを不要にできる。従って、作業時間と費用を削減することができる。また、溶接作業や非破壊検査作業の作業姿勢の安定化を図ることができて、作業姿勢の悪化に伴う作業品質の低下を防止することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係る円筒状容器製造用支持装置を示す概略側面図である。 図2は、図1の円筒状容器製造用支持装置の概略平面図である。 図3(a)及び図3(b)は、図1の円筒状容器製造用支持装置において、ジャッキアップ架台におけるジャッキを伸長作動させた状態を示すもので、図3(a)は図1のA-A方向矢視に対応する拡大図、図3(b)は図1のB-B方向矢視に対応する拡大図である。 図4(a)及び図4(b)は、図1の円筒状容器製造用支持装置において、ターニングローラ装置のローラ間隔を縮小させた状態で、ジャッキアップ架台のジャッキを収縮させた状態を示すもので、図4(a)は図1のA-A方向矢視に対応する拡大図、図4(b)は図1のB-B方向矢視に対応する拡大図である。 図5(a)及び図5(b)は、図1の円筒状容器製造用支持装置において、ターニングローラ装置のローラ間隔を拡大させた状態で、ジャッキアップ架台のジャッキを収縮させた状態を示すもので、図5(a)は図1のA-A方向矢視に対応する拡大図、図5(b)は図1のB-B方向矢視に対応する拡大図である。 図6(a)乃至図6(c)は、図1の円筒状容器製造用支持装置におけるジャッキアップ架台を拡大して示すもので、図6(a)は概略正面図、図6(b)は概略切断側面図、図6(c)はジャッキを伸長作動させた状態を示す概略正面図である。
 以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
 図1乃至図6(c)は本実施形態の円筒状容器製造用支持装置1を示すものである。
 以下の説明において、x軸方向は、容器製造を行う工場にて、製造すべき円筒状容器2を横向き(横倒し)の姿勢で配置させるときの軸心位置(軸心)に沿う鉛直面内の水平な一軸をx軸とし、これが延伸する方向を云うものとする。
 本実施形態の円筒状容器製造用支持装置1では、工場の床面(基礎面)3におけるx軸方向に沿って或る間隔を隔てた2個所に、ターニングローラ装置4が1台ずつ設置されている。
 更に、工場の床面3におけるx軸方向に沿って或る間隔を隔てた2個所、たとえば、各ターニングローラ装置4の両外側の近傍となる2個所には、円筒状容器2を回転しないように支持させるためのスキッド5が配設されている。スキッド5は、x軸方向に直交する幅方向の両端部のそれぞれが、ジャッキ6を収納したジャッキアップ架台7により支持された状態で配設されている。
 各ターニングローラ装置4は、工場の床面3に図示しないボルトのような取り外し可能な固定手段(図示せず)を介して設置された支持台8を備える。支持台8は、x軸と直交する幅方向に或る寸法延びる形状を有する。支持台8の上側には、x軸方向に平行な回転軸を有する2個一組のローラ9が、x軸を対称軸とする線対称な位置(x軸から幅方向に等距離の位置)に配置された状態で、個別のブラケット10に回転自在に支持されている。
 更に、各ターニングローラ装置4は、支持台8上にて、各ローラ9が取り付けられている各ブラケット10を、x軸方向と直交する幅方向に沿ってx軸に対して近接、離反する方向に変位させて、各ローラ9同士の間隔を拡大、縮小させるためのローラ間隔変更手段(図示せず)を備えている。なお、ローラ間隔変更手段により変化させるローラ9同士の間隔と、ジャッキアップ架台7のジャッキ6によるスキッド5の昇降との関連については後述する。
 各ターニングローラ装置4のうち、少なくとも一方のターニングローラ装置4は、2個一組のローラ9の一方又は双方を回転駆動するためのモータの如き回転駆動装置(図示せず)を備える。これにより、2台のターニングローラ装置4では、それぞれの2個ずつのローラ9により、横向きに配置される円筒状容器2の軸心方向の対応する個所の外周面を受けて支持することができる。更に、図示しない回転駆動装置により対応する単数または複数のローラ9を回転駆動することにより、各ローラ9によって支持された状態の円筒状容器2を、周方向に回転させることができる。
 各スキッド5は、x軸方向と直交する幅方向に延び、且つ上面側に円筒状容器2の軸心方向に対応する個所の外周面に沿う半円形状の凹部11を備える。これにより、各スキッド5の凹部11は、軸心方向における円筒状容器2の対応個所の外周面を受け、円筒状容器2を支持する。また、スキッド5の支持によって、円筒状容器2の回転方向の変位が防止される。
 図6(a)乃至図6(c)に示すように、ジャッキアップ架台7はスキッド5を支持する。また、ジャッキアップ架台7は、ジャッキ6を収容できる構造を有するベース部材12と、ベース部材12上に載置して、ベース部材12に収納されたジャッキ6により昇降させる昇降部材13とを備える。
 ベース部材12は、方形の平面形状を有するベースプレート14と、ベースプレート14上に設けられ、上下方向に延びる角筒状の荷重伝達壁15とを備える。荷重伝達壁15の一つの側壁面には、ジャッキ6を出し入れするための開口部16が設けられている。更に、荷重伝達壁15には、少なくとも開口部16を挟む位置の外面と、ベースプレート14の上面との間に、補強用のリブ17が設けられている。
 昇降部材13は、荷重伝達ブロック18と、荷重伝達ブロック18の上端部に取り付けられた天板19とを備える。荷重伝達ブロック18は、ベース部材12の荷重伝達壁15の内側に配置可能な平面形状を有し、且つ、上下に扁平した直方体形状を有する。天板19は、ベース部材12の荷重伝達壁15よりも大きな平面形状を有するしたがって、スキッド5は、各ジャッキアップ架台7の天板19上に載置されている。
 ジャッキアップ架台7は、開口部16を通して荷重伝達壁15の内側にジャッキ6を収容する。ジャッキアップ架台7が各ジャッキ6を伸長させたとき、各ジャッキ6により、昇降部材13と一緒に天板19上に載置されたスキッド5が上昇する。この際、スキッド5より作用する荷重は、昇降部材13よりジャッキ6と、ベース部材12のベースプレート14を介してジャッキアップ架台7の設置個所の床面3に伝えらえる。
 一方、ジャッキアップ架台7がジャッキ6を収縮させたときには、昇降部材13の荷重伝達ブロック18が、ベース部材12の荷重伝達壁15の上部内側に収納されて、天板19の外周縁部が、荷重伝達壁15の上側に載置される。このため、スキッドより作用する荷重は、昇降部材13の天板19の外周縁部よりベース部材12の荷重伝達壁15に直接伝えられ、荷重伝達壁15よりベースプレート14を介してジャッキアップ架台7の設置個所の床面3に伝えられる。したがって、この状態では、ジャッキアップ架台7は、スキッド5より作用する荷重を、ジャッキ6の能力に依存することなく支持することができる。
 ここで、各ジャッキアップ架台7による各スキッド5の昇降と、各ターニングローラ装置4におけるローラ間隔変更手段により変化させるローラ9同士の間隔との関連について説明する。
 図3(a)に示すように、各ジャッキアップ架台7が各スキッド5を最も上昇するまで各ジャッキ6を伸長させたとき、各スキッド5は円筒状容器2を受けて、円筒状容器2を支持する。この際、各スキッド5に受けられた円筒状容器2は、図3(b)に示すように、各ターニングローラ装置4における各ローラ9同士の間隔に関わりなく、各ローラ9より上方に離反した位置に位置する。したがって、この状態では、各ターニングローラ装置4にて、ローラ9同士の間隔を、円筒状容器2に干渉させることなく拡大又は縮小させることができる。
 次に、図4(a)及び図4(b)に示すように、各ターニングローラ装置4が、各ローラ9同士の間隔を縮小させた状態で、且つ各ジャッキアップ架台7が、各スキッド5が最も下降するまで各ジャッキ6を収縮させた状態では、図4(b)に示すように、各ターニングローラ装置4の各ローラ9上に円筒状容器2が載置される。即ち、各ターニングローラ装置4は円筒状容器2を受けて、円筒状容器2を支持する。この際、図4(a)に示すように、円筒状容器2は、各スキッド5より上方へ離反する。したがって、この状態では、円筒状容器2は、各ターニングローラ装置4における各ローラ9の回転駆動に応じて周方向に回転することができる。
 これに対し、図5(a)及び図5(b)に示すように、各ターニングローラ装置4が、各ローラ9同士の間隔を拡大させた場合は、各ジャッキアップ架台7にて各ジャッキ6の収縮により各スキッド5が最も下降した状態であっても、図5(b)に示すように、各ターニングローラ装置4の各ローラ9は、各スキッド5によって支持される円筒状容器2に対して非接触となる位置まで外側に退避する。したがって、この状態では、図5(a)に示すように、円筒状容器2は、各スキッド5と各ジャッキアップ架台7により、各ジャッキ6の能力に依存することなく支持することができる。
 なお、円筒状容器2を図5(a)及び図5(b)の状態とする場合には、各ジャッキアップ架台7によって支持される各スキッド5が、各スキッド5の直下に位置する床面3上に予め配置された補助支持台20によっても受けられるようにすることが望ましい。
 本実施形態の円筒状容器製造用支持装置1を使用して、円筒状容器2を製造する場合は、予め、図4(a)及び図4(b)のように、各ターニングローラ装置4にて、各ローラ9同士の間隔を縮小させた状態に設定し、又、各スキッド5を支持しているジャッキアップ架台7では、ジャッキを収縮させた状態に設定しておく。
 次に、工場に装備されている図示しないクレーンや、その他、任意の搬送手段を用いて、円筒状容器2を形成する胴部を、各ターニングローラ装置4の各ローラ9上に載置すると共に、この胴部を各スキッド5の上方に配置する。
 この状態で、円筒状容器2の胴部の両端に鏡板を取り付ける場合は、各ターニングローラ装置4により円筒状容器2の胴部を必要に応じて回転させながら、内外両側からの完全溶込み溶接を周方向の全周に亘り行うと共に、溶接後には、溶接個所についての非破壊検査作業を全周に亘り行う。
 この溶接作業及び非破壊検査作業のときには、円筒状容器2を必要に応じて周方向に回転させることができるため、溶接作業及び非破壊検査作業を周方向に連続して行うことができる。更に、溶接作業や非破壊検査作業の対象である円筒状容器2側を回転させることにより、溶接作業及び非破壊検査作業を行う位置や角度は、一定に保つことができる。このため、各作業の際の作業姿勢は、安定させることができて、作業姿勢の悪化に伴う作業品質の低下を防止することができる。
 更に、溶接作業や非破壊検査作業を行う場合に、容器内側では、特に足場を必要とすることがなくなり、周方向に回転される円筒状容器2の下端寄りに位置する部分を作業対象個所に設定すれば、足場を不要にすることができる。又、容器外側では、たとえば、円筒状容器2の周方向の一個所に接近した足場を一度設置するのみでよく、更には、高所作業車を使用すれば、足場を不要にすることができる。
 よって、本実施形態の円筒状容器製造用支持装置1によれば、円筒状容器の製造の際に、足場の組み上げと撤去の作業の回数を削減又は不要にできて、作業時間と費用を削減することができる。
 製造後の円筒状容器2の耐圧試験を行う場合は、先ず、図3(a)及び図3(b)のように、各ジャッキアップ架台7の各ジャッキ6を伸長作動させて、円筒状容器2を、各ターニングローラ装置4上より、各ジャッキ6により上昇させた各スキッド5上に受け替える。
 その後、図5(a)及び図5(b)のように、ターニングローラ装置4は、各ローラ9同士の間隔を拡大させ、且つ各ジャッキ6を収縮させる。これにより、円筒状容器2が、各スキッド5と共に下降し、各ジャッキアップ架台7及び各補助支持台20上に載置される。
 このようにして円筒状容器2及び各スキッド5が、各ジャッキアップ架台7と補助支持台20によって支持される。この状態で、円筒状容器2内に水を封入して圧力をかけることで耐圧試験が行われる。
 耐圧試験の際には、円筒状容器2の重量が、内部に封入した水の分だけ増加する。しかしながら、各ジャッキアップ架台7及び各補助支持台20による支持は、各ジャッキ6の能力には全く依存していない。そのため、円筒状容器2の重量が増加しても、確実に円筒状容器2を支持することできる。
 耐圧試験の終了後、水を抜いた円筒状容器2を搬出する場合は、図3(a)及び図3(b)に示したように、各ジャッキアップ架台7の各ジャッキ6により、各スキッド5と共に円筒状容器2の位置を一旦上昇させ、この状態で、ターニングローラ装置4を適宜分解して撤去する。又、補助支持台20も撤去する。
 その後は、両端部が各ジャッキアップ架台7の各ジャッキ6により支持された状態の各スキッド5の下方へ、図示しない搬送用車両を進入させ、搬送用車両に装備されたジャッキに受け替えることにより、各スキッド5ごと円筒状容器2を搬送用車両に搭載させるようにすればよい。
 このように、本実施形態の円筒状容器製造用支持装置1によれば、円筒状容器2の製造の際の溶接作業や非破壊検査作業、製造された円筒状容器2の耐圧試験、更には、円筒状容器2の搬出するときに、クレーンを使用する必要をなくすことができる。したがって、本実施形態の円筒状容器製造用支持装置1によれば、工場に既設のクレーンの能力では対応しきれないような重量の円筒状容器2の製造に好適なものとすることができる。
 なお、本発明は上述の実施形態に限定されない。各ターニングローラ装置4、各ジャッキアップ架台7及び各スキッド5のx軸方向の配列順序は適宜変更してもよい。たとえば、各ターニングローラ装置4の間に、各ジャッキアップ架台7及び各スキッド5を配置してもよい。或いは、各ターニングローラ装置4と、各ジャッキアップ架台7及び各スキッド5とを交互に配置してもよい。
 各ターニングローラ装置4は、x軸方向に3台以上設けてもよい。
 同様に、各ジャッキアップ架台7及び各スキッド5の組は、x軸方向に3組以上設けてもよい。
 本発明の円筒状容器製造用支持装置は、円筒状容器であれば蒸気発生器以外のいかなる円筒状容器の製造に適用してもよい。
 その他本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々変更を加え得ることは勿論である。
 

Claims (3)

  1.  製造すべき円筒状容器を横向きの姿勢で配置させるときの軸心位置に沿う鉛直面内の水平な一軸方向に沿って或る間隔を隔てて複数配設されたターニングローラ装置と、
     前記一軸方向に沿って或る間隔を隔てて複数配設され、前記円筒状容器を前記ターニングローラ装置と受け替えるための凹部を有するスキッドと、
     前記スキットを支持した状態で配設され、ジャッキを含むジャッキアップ架台と
    を備えることを特徴とする円筒状容器製造用支持装置。
  2.  各ターニングローラ装置は、2つのローラの間隔を縮小および拡大する機能を備え、前記2つのローラを、間隔を縮小した状態に配置させると、前記各ローラにより、円筒状容器を、ジャッキを収縮させた状態のジャッキアップ架台上のスキッドより上方に離れた配置で支持し、且つ前記2つのローラを、間隔を拡大した状態に配置させると、前記ジャッキを収縮させた状態の前記ジャッキアップ架台上の前記スキッドによって支持される円筒状容器に対して非接触となる位置まで前記2つのローラを退避させる機能を備えた
     請求項1記載の円筒状容器製造用支持装置。
  3.  前記ジャッキアップ架台は、ベースプレート上に、上下に延びる角筒状の荷重伝達壁を設けたベース部材と、
     前記荷重伝達壁の上部の内側に収容可能な直方体形状の荷重伝達ブロックの上端部に、前記荷重伝達壁よりも大きな平面形状を有する天板を設けた昇降部材とを備え、
     前記ジャッキアップ架台は、前記荷重伝達壁の内側の前記昇降部材の下方となる位置に、前記ジャッキを収容するように構成されている
    請求項1又は2記載の円筒状容器製造用支持装置。
     
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