×
29.04.2019
219.017.3f9f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИХ РЕШЕТОК

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002252846
Дата охранного документа
27.05.2005
Аннотация: Изобретение относится к ядерной энергетике и может использоваться в технологии изготовления дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок, которые собирают из ячеек, сформированных из трубных заготовок. Припой в виде аморфной ленты фиксируют на гранях ячеек. Площадь припоя в виде аморфной ленты, фиксируемой на грани ячейки, выбирают от 0,17F до 0,61F, где F - площадь поверхности грани ячейки. Ячейки размещают в кондукторе с последующим нагревом паяемых поверхностей выше температуры плавления припоя. Паяемые поверхности прижимают друг к другу с усилием от 300 г/см до 500 г/см. В результате повышается коррозионная стойкость, увеличивается прочность паяного соединения, а также повышается жесткость дистанционирующей решетки в целом. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к ядерной энергетике и может использоваться в технологии изготовления дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок, которые собираются из ячеек, сформованных из трубных заготовок.

Уровень техники

Конструкция тепловыделяющей сборки должна удовлетворять ряду требований, среди которых наиболее важными являются: обеспечение условий для надежного охлаждения всех тепловыделяющих элементов в сборке не только при нормальных условиях эксплуатации, но и при различных аварийных ситуациях, включая максимальную проектную аварию; обеспечение возможности независимого осевого термического и радиационного удлинения и возможного изменения формы тепловыделяющих элементов без их существенных изгибов и пр. Высокая точность расположения тепловыделяющих элементов необходима для обеспечения максимального постоянства нейтронного поля во всех участках активной зоны.

Для обеспечения требуемого шага дистанционирования тепловыделяющих элементов в течение всего срока эксплуатации тепловыделяющих сборок используются дистанционирующие решетки, которые фиксируют тепловыделяющие элементы в поджатом состоянии для исключения процесса фреттинг-износа материалов оболочек тепловыделяющих элементов. Дистанционирующие решетки изготавливают путем штамповки ячеек из трубных заготовок и соединения их друг с другом и охватывающим ободом (или обечайками) посредством сварки или пайки.

В настоящее время наиболее распространено соединение ячеек сваркой, в процессе которой возможны непровары или, наоборот, проплавление тонкой стенки ячейки. Кроме того, соединение ячеек происходит в двух точках, а не по всей высоте ячейки. Решетки, изготовленные с помощью сварки, не удовлетворяют повышенным требованиям жесткости, виброустойчивости и коррозионной стойкости. Под сварку требуется определенная ширина контактной площади ячеек, что ограничивает возможность изменения формы пуклевок и соответственно упругость ячеек.

Пайка имеет ряд значительных преимуществ перед сваркой благодаря:

- возможности соединять детали без расплавления основного металла, без нарушения геометрических размеров изделия, в любых сочетаниях металлов;

- формированию соединения практически одновременно по всем поверхностям контакта, а не последовательно, как при сварке;

- получению (формированию) качественного физического шва при соединении деталей в различных пространственных положениях;

- возможности совмещения операций пайки и термической обработки при использовании одного и того же нагревательного оборудования.

Известен способ изготовления дистанционирующих решеток, включающий соединение ячеек путем пайки (Понимаш И.Д., Орлов А.В., Рыбкин Б.В. Вакуумная пайка реакторных материалов. - М.: Энергоатомиздат, 1995, с.115-125). Пайку ячеек припоем проводили следующим образом. Сборку ячеек с вертикальными зазорами устанавливали в печи на припой, где далее ее нагревали до температуры пайки. При пайке припой затекал в зазоры под действием капиллярных сил. Припой полностью заполнял зазоры с образованием галтелей. Время выдержки при температуре пайке, равной температуре затекания, составляло 1 минуту. Однако при использовании “классической” формы получения паяного соединения имеет место загрязнение паяных швов, развитие ликвационных процессов и пористости, образование и рост хрупких интерметаллидных фаз и рост зерна в основном металле вследствие длительности процесса пайки.

В связи с этим весьма перспективными представляются ленточные припои, полученные в аморфном или микрокристаллическом состоянии методом быстрого затвердевания расплава со скоростью 105-106 К/с (Судзуки К., Фудзимори X., Хасимото К. Аморфные металлы. - М.: Металлургия, 1987).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к настоящему изобретению является способ изготовления дистанционирующей решетки, включающий фиксацию припоя в виде аморфной ленты на гранях ячеек, размещение ячеек в кондукторе последующим нагревом паяемых поверхностей выше температуры плавления припоя (Плющев А.Н., Калин Б.А., Федотов В.Т. и др. Разработка аморфного ленточного припоя для пайки дистанционирующих решеток, “Сб. докладов VI Российской конференции по реакторному материаловедению” (Димитровград, 11-15 сентября 2000 г.) т.3, ч.2, г.Димитровград, НИИАР, 2001, с.254-267.) Известный способ показал возможность соединения ячеек (2-3 штуки) посредством пайки припоем на основе циркония, содержащим 5,5% железа, 2,5% бериллия, 1% ниобия, 8% меди, 2% олова и 0,4% хрома.

Припой представляет собой аморфную ленту, полученную путем быстрого затвердевания. Большое внимание к быстрозакаленным припоям объясняется рядом уникальных свойств, обеспечивающих значительное преимущество перед припоями того же состава, но находящимся в кристаллическом структурном состоянии: высокая пластичность и гибкость, химическая и микроструктурная гомогенность во всем объеме припоя. За счет фиксации в твердом состоянии жидкоподобной структуры обеспечиваются значительно более высокие диффузионная и капиллярная активность, затекание в зазор во время пайки по сравнению с кристаллическими аналогами, что обеспечивает высокие прочностные характеристики и коррозионные свойства паяных соединений. Затвердевание со скоростью 104-106 К/с сужает интервалы плавления и кристаллизации, что в сочетании с малой толщиной (20-50 мкм) обеспечивает "мгновенное" равномерное плавление припоя по всему объему и формирование непрерывного однородного соединения при затвердевании. Аморфность структуры означает также идентичность физико-химических свойств произвольно взятого участка ленты из любой партии сплава-припоя (при условии, конечно, одинаковости химического состава исходного сплава), что в свою очередь означает непрерывность и однородность сколь угодно большого по площади паяного соединения. Лента (фольга) быстрозакаленных припоев обладает достаточной гибкостью и пластичностью для того, чтобы ее можно было согнуть с нулевым радиусом изгиба без разрушения, вызвав лишь остаточную деформацию. Это делает обращение с аморфной лентой весьма удобным. Данное свойство существует до тех пор, пока аморфная структура стабильна. Стеклообразное состояние металлов не является равновесным и при нагреве до достаточно высоких температур оно переходит в более стабильное кристаллическое состояние. Кристаллизация в этом случае выступает как расстекловывание и происходит при температурах, составляющих, примерно, половину температуры плавления сплава (в абсолютных единицах).

Однако известный способ не предполагает изготовления полномасштабной дистанционирующей решетки, а лишь показывает принципиальную возможность соединения ячеек пайкой.

Сущность изобретения

Задачей настоящего изобретения является разработка и создание способа изготовления дистанционирующей решетки, обеспечивающего оптимальную технологию пайки полномасштабных дистанционирующих решеток.

В результате решения данной задачи возможно получение технических результатов, заключающихся в повышении коррозионной стойкости, увеличении прочности паяного соединения, а также повышении жесткости дистанционирующей решетки в целом.

Данные технические результаты достигаются тем, что в способе изготовления дистанционирующей решетки, включающем фиксацию припоя в виде аморфной ленты на гранях ячеек, размещение ячеек в кондукторе, с последующим нагревом паяемых поверхностей выше температуры плавления припоя. Площадь припоя в виде аморфной ленты, фиксируемой на грани ячейки, выбирают от 0,17F до 0,61F, где F - площадь поверхности грани ячейки, а паяемые поверхности прижимают друг к другу с усилием от 300 г/см2 до 500 г/см2.

Отличительная особенность настоящего изобретения заключается в том, что площадь припоя в виде аморфной ленты, фиксируемой на грани ячейки, выбирают от 0,17F до 0,61F, где F - площадь поверхности грани ячейки, а паяемые поверхности прижимают друг к другу с усилием от 300 г/см2 до 500 г/см2. Если площадь припоя в виде аморфной ленты, фиксируемой на грани ячейки, менее 0,17F, то даже при максимальном усилии прижима паяемых поверхностей возможно образование раковин между отдельными пятнами припоя. При площади припоя в виде аморфной ленты, фиксируемой на грани ячейки более 0,6 1F, даже при минимальном усилии прижима паяемых поверхностей возможно вытеснение излишков припоя из зазора между паяемыми поверхностями и натекание его на торцы ячеек. Если усилие прижима паяемых поверхностей менее 300 г/см2, имеет место неоднородность структуры паяемых поверхностей по ячейкам дистанционирующей решетки. При усилии прижима более 500 г/см2 возможна деформация ячеек, а также выдавливание припоя из зазора между паяемыми поверхностями.

Целесообразно толщину припоя в виде аморфной ленты выбирать от 20 мкм до 45 мкм.

Предпочтительно фиксацию припоя в виде аморфной ленты на гранях ячеек производить импульсной лазерной сваркой контактной точечной конденсаторной сваркой.

На чертеже приведена схема, иллюстрирующая пайку полномасштабной дистанционирующей решетки.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

Для изготовления дистанционирующей решетки 1 отдельные ячейки собираются по требуемой конфигурации в кондукторе 2. Кондуктор 2 может быть выполнен любым известным образом, например, в виде пластин (на чертеже не показаны), образующих в плане шестигранник. Пластины должны иметь возможность перемещения от центра к периферии для обеспечения требуемого усилия поджатия от 300 г/см2 до 500 г/см2 паяемых поверхностей. Предварительно на грани ячеек наносят припой в виде аморфной ленты. Для этого осуществляют обезжиривание поверхности ячеек в растворе синтетического моющего средства путем полоскания в ультразвуковой установке с последующей двухстадийной промывкой в дистиллированной воде при температуре 60-80°С. Затем осуществляют травление паяемых поверхностей в 1-5% растворе HNO3 с последующей многократной промывкой в дистиллированной воде при комнатной температуре и сушкой на воздухе. Припой в виде аморфной ленты разрезают по размеру и фиксируют импульсной лазерной сваркой (λ=1,06 мкм, τИ=1,5 мс) или контактной точечной конденсаторной сваркой. Затем сборку ячеек в кондукторе помещают в вакуумную печь, СШВЭ-25М, имеющую резистивные нагреватели 3 в виде танталовой фольги. Нагреватели располагают на расстоянии 3-4 мм от поверхности дистанционирующей решетки. Паяемую сборку нагревают до температуры пайки выше 600°С в течение 1,5-2 минут. Для уменьшения химического взаимодействия сплава Э110, из которого изготовлены ячейки, и припоя с деталями кондуктора, поверхность последнего, контактирующая с паяемыми ячейками, была покрыта бисульфитом молибдена. Во избежание коробления кондуктора и соответственно получаемой дистанционирующей решетки кондуктор был отожжен в печи при температуре пайки. После пайки кондуктор разбирают и извлекают из него полномасштабную дистанционирующую решетку.

Из последних исследований: паяные дистанционирующие решетки получаются более жесткие по сравнению со сварными. Установлены повышенные (в 1,5-2 раза) механические свойства паяных дистанционирующих решеток по сравнению со сварными, что создает определенные запасы для оптимизации конструкции дистанционирующих решеток.

1.Способизготовлениядистанционирующейрешетки,включающийфиксациюприпояввидеаморфнойлентынаграняхячеек,размещениеячееквкондуктореспоследующимнагревомпаяемыхповерхностейвышетемпературыплавленияприпоя,отличающийсятем,чтоплощадьприпояввидеаморфнойленты,фиксируемойнаграниячейки,выбираютот0,17Fдо0,61F,гдеF-площадьповерхностиграниячейки,апаяемыеповерхностиприжимаютдругкдругусусилием300÷500г/см.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтотолщинуприпояввидеаморфнойлентывыбирают20÷45мкм.23.Способпоп.1или2,отличающийсятем,чтофиксациюприпояввидеаморфнойлентынаграняхячеекосуществляютимпульснойлазернойсваркой.34.Способпоп.1или2,отличающийсятем,чтофиксациюприпояввидеаморфнойлентынаграняхячеекосуществляютконтактнойточечнойконденсаторнойсваркой.4
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 13 items.
10.02.2013
№216.012.24d3

Электрохимический генератор на твердооксидных топливных элементах

Изобретение относится к устройствам для прямого преобразования химической энергии топлива в электрическую с использованием твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Электрохимический генератор на твердооксидных топливных элементах содержит корпус, камеру смешения метана и воздуха, камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474929
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.01.2015
№216.013.1cf2

Демпфирующий узел

Изобретение относится к машиностроению. Демпфирующий узел быстровращающейся вертикальной роторной системы включает корпус в виде резервуара, заполненного демпфирующей жидкостью. В резервуаре расположены основной и дополнительный демпферы. Основной демпфер содержит подвижный элемент в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538838
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.03.2015
№216.013.3080

Устройство для точного позиционирования на цилиндрической поверхности ротора

Устройство относится к области машиностроения, в частности к робототехнике и технологии изготовления гибких роторов, валов и высокоскоростных роторов газовых центрифуг, и может быть использовано для автоматизации технологического процесса изготовления высокоскоростного ротора газовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543884
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.10.2015
№216.013.8078

Демпфер

Изобретение относится к машиностроению. Демпфер содержит корпус, заполненный жидкостью. В корпусе установлен опертый через иглу подвижный элемент. Подвижный элемент выполнен в виде тела вращения с закрепленным на нем подшипником опоры ротора. Дополнительный демпфирующий элемент соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564485
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.05.2016
№216.015.3bf3

Способ изготовления ротора электрической машины и устройство для его изготовления

Изобретение относится к электромашиностроению и может быть использовано при проектировании и изготовлении высокооборотных электрических машин с постоянными магнитами на роторе. Технический результат - повышение технологичности изготовления ротора. Первоначально изготавливают узел из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583484
Дата охранного документа: 10.05.2016
13.01.2017
№217.015.6711

Способ термообработки заготовки из нержавеющей хромистой стали

Изобретение относится к области термической обработке и может быть использовано при обработке заготовок высоконагруженных конструкций из стали 20Х13 и 30Х13 с заданными одновременно механическими и магнитными свойствами, в частности, при производстве короткозамкнутых роторов дисковой формы для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591901
Дата охранного документа: 20.07.2016
20.02.2019
№219.016.bd73

Способ проведения гомогенных и гетерогенных химических реакций с использованием плазмы

Изобретение относится к химии, а именно к химическим технологиям, и может использоваться в электронике для нанесения пленок на подложки и очистки поверхностей травлением, в химической промышленности для получения особо чистых веществ, в том числе объемных твердотельных материалов, в металлургии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002200058
Дата охранного документа: 10.03.2003
29.04.2019
№219.017.3f5d

Дистанционирующая решетка

Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано в конструкциях тепловыделяющих сборок ядерных реакторов для дистанционирования и фиксации тепловыделяющих элементов, особенно в тепловыделяющих сборках реакторов PWR и BWR. Дистанционирующая решетка содержит ячейки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290707
Дата охранного документа: 27.12.2006
29.04.2019
№219.017.3fa1

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение применяется в ядерной технике для тепловыделяющих сборок, в частности в конструкции элементов жесткого каркаса. Тепловыделяющая сборка содержит головную и хвостовую части, соединенные направляющими каналами, размещенными в ячейках дистанционирующих решеток. Направляющие каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252458
Дата охранного документа: 20.05.2005
29.04.2019
№219.017.3fa4

Сплав для пайки на основе циркония

Изобретение может быть использовано для пайки элементов тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, преимущественно, при изготовлении дистанционирующих решеток, сформированных из трубных заготовок. Сплав содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: железо 4,0-6,0, бериллий более 3,0-4,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252848
Дата охранного документа: 27.05.2005
Showing 1-10 of 22 items.
20.02.2019
№219.016.bd0c

Способ монтажа несущего троса контактной сети железной дороги

Изобретение относится к области электрификации железных дорог, в частности к средствам монтажа контактной сети. Способ монтажа несущего троса включает анкеровку несущего троса с одной стороны анкерного участка, раскатку его поверху с закреплением на поворотных консолях, натяжение и анкеровку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002240936
Дата охранного документа: 27.11.2004
20.02.2019
№219.016.c486

Способ изготовления таблеток ядерного топлива

Назначение: в ядерной технике, в частности при изготовлении таблеток ядерного топлива из оксидов урана или смесей оксидов урана и оксида плутония, особенно при использовании в качестве исходного сырья порошков регенерированного ядерного топлива. Способ включает измельчение исходных порошков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165651
Дата охранного документа: 20.04.2001
20.02.2019
№219.016.c4c6

Компенсатор контактной сети железной дороги

Изобретение относится к области электрификации железных дорог, в частности к компенсаторам контактной сети. Компенсатор контактной сети железной дороги содержит поворотный кронштейн с шарнирно закрепленной на нем навеской, которая состоит из поворотной рамы и храпового колеса, которое выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002193981
Дата охранного документа: 10.12.2002
11.03.2019
№219.016.de2c

Хребтовая балка

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и касается конструкции хребтовых балок. Хребтовая балка содержит два зетобразных профиля 1, передние 2 и задние 3 упоры автосцепного устройства, передающие продольные усилия на вертикальные стенки зетобразных профилей хребтовой балки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02181675
Дата охранного документа: 27.04.2002
20.03.2019
№219.016.e4d0

Способ непрерывного контроля герметичности тепловыделяющих элементов и автоматизированная установка для его осуществления

Способ непрерывного контроля герметичности тепловыделяющих элементов (твэл) и автоматизированная установка для его осуществления предназначены для использования в области ядерной энергетики. Способ непрерывного контроля герметичности твэлов включает в себя обдув поверхности твэла эжектирующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225048
Дата охранного документа: 27.02.2004
29.03.2019
№219.016.f040

Система защиты водозаборного сооружения

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для защиты водозабора от попадания в него донных наносов, рыб, планктона, плавающего мусора и нефтепродуктов. Система защиты водозаборного сооружения включает замкнутую водозаборную акваторию, образованную защитной дамбой, в теле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002237132
Дата охранного документа: 27.09.2004
29.03.2019
№219.016.f058

Рыбозащитное устройство

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для защиты молоди рыб от попадания в водозаборные сооружения. Рыбозащитное устройство включает защитно-водоприемную поверхность (ЗВП) и водораспределительный патрубок с основными и дополнительными соплами (ДС) струегенератора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002221105
Дата охранного документа: 10.01.2004
29.03.2019
№219.016.f08c

Рыбозащитное устройство

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для защиты молоди рыб от попадания в водозаборные сооружения. Рыбозащитное устройство включает защитно-водоприемную поверхность (ЗВП), установленную в окне водозаборного сооружения и обрамленную соплами струегенератора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002219308
Дата охранного документа: 20.12.2003
04.04.2019
№219.016.fbc0

Шпоночное соединение

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в ракетно-космической отрасли для соединения между собой различных составных частей изделий. Шпоночное соединение включает в себя соединяемые части изделий, состоящие из наружного и внутреннего шпангоутов, в кольцевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243423
Дата охранного документа: 27.12.2004
10.04.2019
№219.017.00ad

Способ изготовления таблеток ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике и касается технологии изготовления таблеток ядерного топлива путем смешения сырьевых порошков с различной концентрацией содержания урана-235 и повышенным содержанием урана-234 и урана-236, в частности при использовании порошков регенерированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202130
Дата охранного документа: 10.04.2003
+ добавить свой РИД