×
18.05.2019
219.017.575d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КАНАЛА ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ СБОРКИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к атомной промышленности и может быть использовано на предприятиях по изготовлению тепловыделяющих сборок преимущественно типа ВВЭР для АЭС. Способ включает сборку канальной трубы с захватной втулкой, имеющей проточку в зоне выполнения сварного шва. Последующую сварку ее с трубой прорезным швом, при котором проточку на захватной втулке выполняют с толщиной стенки, равной 0,3-0,5 толщины стенки канальной трубы, и шириной от двух до трех толщин этой стенки. Сборку втулки с трубой выполняют с зазором не более 20% от толщины стенки проточки. Сварку осуществляют с проплавлением стенки трубы на глубину до 0,8 от ее толщины, а сварку осуществляют на скорости 1-1,3 см/с, величине сварочного тока 10-15 мА и ускоряющем напряжении 30±1 кВ в течение 18-21 секунд. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к атомной промышленности, а именно - к изготовлению направляющих каналов, использующихся в конструкции тепловыделяющих сборок (ТВС) ядерных реакторов, в частности, типа ВВЭР-1000.

Конструктивно направляющий канал представляет собой канальную трубу, со стороны концов которой к ней прикреплены неразъемным соединением концевые детали, представляющие собой наконечник, захватную втулку, посредством которых осуществляется соединение канала с соответствующими узлами тепловыделяющей сборки. Сварные соединения каналов в составе ТВС воспринимают как статические, так и динамические нагрузки, связанные с транспортно-технологическими операциями при их изготовлении и эксплуатации, и являются одним из основных элементов, обеспечивающих жесткость каркаса ТВС.

Известен способ изготовления направляющего канала, согласно которому захватная втулка соединяется с трубой путем обжатия и деформации этой втулки (см. патент Германии №2845515, G21С 3/04, 1978 г.). Недостатком способа является невысокая конструкционная прочность сварного соединения и наличие большой степени деформации металла втулки, что не всегда приемлемо для сплавов циркония.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ изготовления направляющего канала конструкции в соответствии с описанной в полезной модели №6937 (прототип), где соединение захватной втулки с трубой осуществляется путем выполнения прорезного сварного шва, соединяющего трубу и захватную втулку, на которой предварительно в зоне сварного шва выполняется кольцевая проточка, уменьшающая толщину стенки захватной втулки (см. описание работы направляющего канала). Недостатком известного решения является нестабильное качество сварного соединения из-за отсутствия регламентированных требований по его сборке и сварке, снижающих служебные характеристики канала.

Технической задачей изобретения является обеспечение требуемых служебных характеристик направляющего канала и повышение качества сварки.

Решение технической задачи достигается тем, что в способе изготовления направляющего канала тепловыделяющей сборки ядерного реактора, заключающемся в сборке канальной трубы с захватной втулкой, имеющей проточку в зоне выполнения сварного шва, и последующей сварке захватной втулки с канальной трубой, согласно изобретению проточку на захватной втулке выполняют с толщиной стенки проточки, равной 0,3-0,5 толщины стенки канальной трубы, и шириной, равной 2-3 толщинам стенки канальной трубы, сборку канальной трубы с захватной втулкой выполняют с зазором величиной, составляющей 20% или менее от толщины стенки проточки, а сварку осуществляют с проплавлением стенки канальной трубы на глубину не более 0,8 от ее толщины сварочным током величиной 10-15 тА, скоростью сварки 1-1,3 см/с и ускоряющем напряжении 30±1 кВ в течение 18-21 с.

Указанная совокупность признаков является новой, неизвестной из уровня техники и решает поставленную задачу, так как выполнение втулки с проточкой, имеющей в зоне выполнения сварного шва толщину стенки от 0,3 до 0,5 толщины стенки канальной трубы и ширину от двух до трех толщин этой стенки, позволяет с минимальным тепловложением выполнять сварные соединения, обеспечивающие необходимые прочностные характеристики вплоть до получения сварного соединения, не уступающего по прочности канальной трубе. Уменьшение толщины стенки проточки до размера менее 0,3 от толщины стенки канальной трубы приводит к образованию прожогов, особенно при существовании зазоров между свариваемыми деталями, близких к максимальным. Увеличение этого размера более 0,5 от толщины стенки канальной трубы затрудняет получение сварных соединений с гарантированным проваром.

При ширине проточки менее двух толщин стенки канальной трубы не удается стабильно получать сварные соединения с необходимой шириной сварного шва по линии соединения канальной трубы и захватной втулки. Если ширина проточки более трех толщин стенок канальной трубы, то снижаются прочностные характеристики сварного соединения, особенно при приближении ширины сварного шва к минимальному значению. Сборка захватной втулки с зазором более 20% от глубины проточки приводит к сварке с прожогами.

Выполнение данного способа позволяет получать сварные соединения требуемой прочности в широком диапазоне глубин проплавления. Требуемые прочностные характеристики сварного соединения обеспечиваются уже при глубине проплавления на уровне 0,1 мм, если при этом ширина сварного шва по зоне соединения захватной втулки с канальной трубой превышает полторы толщины стенки трубы. Другим фактором, лимитирующим возможность использования полученного сварного соединения, является отсутствие недопустимого провала металла трубы под сварным швом. Это требование обеспечивается при максимальной глубине проплавления, равной 0,8 от толщины стенки трубы.

Предъявляемые требования к сварным швам, в том числе и по отсутствию внутренних дефектов, обеспечиваются также за счет выполнения сварки при ускоряющем напряжении 30±1 кВ в течение 18-21 с, величине тока луча 10-15 мА и скорости сварки 1-1,3 см/с.

При превышении максимальных значений параметров режима имеют место недопустимые провисание металла оболочки под сварным швом, уменьшающие ее проходное сечение, и прожоги трубы. Сварка на режиме с минимальными значениями параметров не обеспечивает прочностные характеристики сварного соединения.

Способ изготовления направляющего канала тепловыделяющей сборки ядерного реактора поясняется чертежами:

на фиг.1 - направляющий канал;

на фиг.2 - схема полученного сварного соединения;

на фиг.3 - фотография реального сварного соединения трубы направляющего канала с захватной втулкой.

на фиг.4 - схема цикла сварки.

Конструкция направляющего канала представляет собой канальную трубу 1, к которой стыкозамковым швом 2 приварен наконечник 3 и установлена захватная втулка 4. Сварочный шов 5 выполнен с шириной зоны сплавления L и глубиной проплавления Н.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

К трубе 1 стыкозамковым швом 2 приваривают наконечник 3, после чего устанавливают захватную втулку 4 на расстоянии от торца трубы. Предварительно на захватной втулке 4 выполняют проточку. Втулку устанавливают на трубу с зазором А с последующей фиксацией в требуемом положении, предохраняющем ее от несанкционированного смещения при последующих транспорно-технологических операциях. Зазор А между деталями необходим, так как сплавы циркония достаточно мягкие и при взаимном трении склонны к образованию задиров, препятствующих качественной сборке и сварке. Далее собранную таким образом заготовку канала помещают в сварочную камеру электронно-лучевой установки, где на заданных режимах выполняют приварку втулки к трубе с образованием сварочного шва 5. При этом электронный луч наводится по центру перемычки, а сварку выполняют с предварительным прогревом соединения лучом меньшей, чем при сварке, мощности.

Примером конкретного выполнения способа является технология изготовления направляющих каналов тепловыделяющих сборок типа ВВЭР.

К канальной трубе из сплава циркония с одного конца приваривают наконечник, а с другого захватную втулку. Труба имеет диаметр 13,0 мм или 12,6 мм в зависимости от типа ТВС - при толщине стенки 0,9 мм и 0,5 мм соответственно. Захватная втулка выполняется с проточкой, имеющей толщину стенки 0,3 мм. Для трубы 13×0,9 мм сборка захватной втулки с трубой после их предварительного обезжиривания или протирки в зоне сварки спиртом выполняется с зазором до 0,1 мм. Фиксация захватной втулки на трубе осуществляется путем выполнения трех пуклевок, расположенных примерно под углом 120 градусов на проточке в зоне выполнения сварного шва. После этого партия каналов загружается в сварочную камеру установки для электронно-лучевой сварки. Сварка выполняется при разряжении не хуже 5×4·10-4 мм рт.ст. с предварительным прогревом зоны сварки электронным лучом. Прогрев необходим для дегазации поверхности свариваемых деталей в зоне сварки. Величина силы тока прогрева 5-6 мА. Длительность прогрева 1-1,5 оборота. После этого сила ток луча увеличивается. Для каналов с трубой 13×0,9 мм величина силы тока луча составляет 13-15 мА, для трубы диаметром 12,6×0,5 мм - 10-11 мА. Общее время сварки с учетом плавного спада тока до нуля составляет 18-21 с (см. фиг.4). Величина ускоряющего напряжения во время всего цикла сварки составляет 30±1 кВ, скорость сварки 1-1,3 см/с. В результате сварки на приведенном режиме формируется сварной шов с глубиной проплавления не более 0,8 от толщины стенки трубы, что исключает недопустимое провисание металла трубы под сварным швом и обеспечивает получение участка сплавления захватной втулки с трубой от 1,5 до 2,5 мм.

1.Способизготовлениянаправляющегоканалатепловыделяющейсборкиядерногореактора,включающийсборкуканальнойтрубысзахватнойвтулкой,имеющейпроточкувзоневыполнениясварногошва,последующуюсваркузахватнойвтулкисканальнойтрубой,отличающийсятем,чтопроточкуназахватнойвтулкевыполняютстолщинойстенки,равной0,3-0,5толщиныстенкиканальнойтрубы,ишириной2,0-3,0толщинстенкиканальнойтрубы,сборкузахватнойвтулкисканальнойтрубойвыполняютсзазоромнеболее20%оттолщиныстенкипроточки,асваркуосуществляютспроплавлениемстенкиканальнойтрубынаглубинунеболее0,8отеетолщины,12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтосваркуосуществляютприскорости1-1,3см/с,величинесварочноготока10-15мAиускоряющемнапряжении30±1кВвтечение18-21секунды.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 109 items.
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
№219.017.4285

Тепловыделяющая сборка и вставной дистанционирующий элемент

Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано в конструкциях тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, особенно в реакторах PWR и BWR. Тепловыделяющая сборка содержит дистанционирующие решетки, включающие ячейки, образованные перпендикулярными пересекающимися пластинами. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002331119
Дата охранного документа: 10.08.2008
18.05.2019
№219.017.5897

Способ изготовления оболочки тепловыделяющего элемента ядерного реактора (варианты)

Группа изобретений относится к атомной энергетике и предназначена для изготовления оболочек для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Способ изготовления оболочки тепловыделяющего элемента ядерного реактора включает операции загрузки трубы, подрезки торцов трубы, контроль длины оболочки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360312
Дата охранного документа: 27.06.2009
29.05.2019
№219.017.63af

Загрузочное устройство вращающейся печи

Изобретение относится к печному оборудованию, применяемому в химической, металлургической и других отраслях промышленности, в частности для сушки солей урана, и касается загрузочных устройств вращающихся печей. Загрузочное устройство вращающейся печи содержит шнековый питатель, газоотводную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272975
Дата охранного документа: 27.03.2006
29.05.2019
№219.017.63b5

Устройство для подачи тонкостенных труб в зону обработки станка токарной группы

Изобретение относится к обработке металлов резанием и может быть использовано для подачи тонкостенной трубы в зону обработки токарного станка. Сущность изобретения заключается в том, что на торце цилиндрического элемента выполнены две прорези, расположенные перпендикулярно относительно друг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271898
Дата охранного документа: 20.03.2006
29.05.2019
№219.017.63c3

Имитатор тепловыделяющего элемента (варианты)

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к производству и использованию тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов АЭС. Техническим результатом изобретения является создание устройства, обеспечивающего при относительно небольших затратах для его реализации проведения работ по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002273063
Дата охранного документа: 27.03.2006
29.05.2019
№219.017.646a

Способ очистки литийсодержащих растворов от ионов натрия и кальция

Изобретение может быть использовано в химической, металлургической и других отраслях промышленности для глубокой очистки технологических растворов и природных рассолов, содержащих примеси натрия и кальция. Раствор очищают на адсорбционной колонке с двухслойным сорбентом, селективным по ионам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002296711
Дата охранного документа: 10.04.2007
29.05.2019
№219.017.646f

Заглушка тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике и, в частности, к конструкции тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Сущность изобретения состоит в том, что концевик заглушки разделен на поверхность для подвода сварочного тока и на поверхность для подвода сварочного усилия, данные поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002298240
Дата охранного документа: 27.04.2007
29.05.2019
№219.017.6476

Устройство для контактно-стыковой сварки трубы с заглушкой

Изобретение относится к машиностроению, а именно к контактно-стыковой сварке трубы с заглушкой при герметизации тепловыделяющих элементов атомных станций. Устройство представляет собой электрод в виде цангового зажима с центральным отверстием, имеющий токоподводящую поверхностью и поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291037
Дата охранного документа: 10.01.2007
Showing 21-27 of 27 items.
19.06.2019
№219.017.84f4

Способ контактно-стыковой сварки трубы с заглушкой

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к способам контактно-стыковой сварки трубчатых оболочек тепловыделяющих элементов с заглушками. Способ включает фиксацию конца трубы и заглушки в электродах. Сжатие торцов трубы и заглушки, имеющей наружный диаметр больше внутреннего, но...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002293635
Дата охранного документа: 20.02.2007
19.06.2019
№219.017.8691

Устройство для формирования соединения при контактной стыковой сварке трубы с заглушкой

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам для формирования соединения контактной стыковой сваркой сопротивлением трубы с заглушкой при герметизации стержневых тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Устройство содержит собранные между собой в пакет кольцевой токоподвод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313431
Дата охранного документа: 27.12.2007
19.06.2019
№219.017.87ca

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике, в частности к тепловыделяющим сборкам энергетических ядерных реакторов типа ВВЭР. В дистанционирующих решетках точки сварного соединения ячеек между собой размещены у торцов ячеек на максимальном расстоянии от пуклей. Каждый из секторов, составляющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333554
Дата охранного документа: 10.09.2008
19.06.2019
№219.017.87ef

Способ контроля глубины проплавления сварных соединений

Изобретение относится к области сварки, а именно к электронно-лучевой сварке стыкозамковых соединений тонкостенных оболочек с заглушками. Собирают в упор тонкостенную оболочку с заглушкой и сваривают их электронно-лучевой сваркой. Сборку осуществляют, по крайней мере, с одним местным зазором в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301136
Дата охранного документа: 20.06.2007
25.03.2020
№220.018.0f8a

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора с поперечным сечением в форме правильного шестиугольника содержит верхний и нижний хвостовики, направляющие каналы, твэлы, расположенные в узлах треугольной сетки, и решетку, состоящую из неразъемно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717353
Дата охранного документа: 23.03.2020
04.05.2020
№220.018.1b6a

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, а именно - к конструкции тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора содержит верхний и нижний хвостовики, направляющие каналы, твэлы, расположенные в узлах треугольной сетки, и, по крайней мере, одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720465
Дата охранного документа: 30.04.2020
17.06.2023
№223.018.80c4

Устройство для улавливания твердых частиц в тепловыделяющей сборке ядерного реактора

Изобретение относится к устройству для улавливания твердых частиц в ТВС ядерного реактора, установленному в хвостовике ТВС. Устройство состоит из двух скрепленных между собой фильтрующих элементов пластинчатого типа, расположенных друг над другом и имеющих каналы для прохода теплоносителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765636
Дата охранного документа: 01.02.2022
+ добавить свой РИД