×
19.06.2019
219.017.8470

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ СБОРКИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002265900
Дата охранного документа
10.12.2005
Аннотация: Изобретение относится к атомной энергетике, в частности, к области изготовления тепловыделяющих сборок энергетических ядерных реакторов. Способ изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора включает изготовление из тонкостенных трубок из сплава циркония, набор и точечную сварку фигурных ячеек между собой с образованием поля фигурных ячеек для прохождения через них тепловыделяющих элементов, изготовление составных частей шестигранного обода дистанционирующей решетки и закрепление их точечной сваркой к периферийным фигурным ячейкам набранного поля, при этом предварительно перед запуском тонкостенных трубок из сплава циркония на изготовление фигурных ячеек циркониевые тонкостенные трубки каждой конкретной плавки-партии подвергают взвешиванию, замеру суммарной длины и фактического наружного диаметра, по этим данным определяют фактическое значение средней расчетной толщины стенки тонкостенной трубки конкретной плавки-партии, осуществляют подбор ключа матрицы инструмента прессования, определяют количество дистанционирующих решеток, изготавливаемых из тонкостенных трубок конкретной плавки-партии. Изобретение позволяет повысить качество изготовления ячеек дистанционирующих решеток. 3 ил.

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях, изготавливающих тепловыделяющие сборки (ТВС) для энергетических ядерных реакторов.

Известен способ изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора ВВЭР-1000, включающий набор поля фигурных ячеек для размещения в них тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и закрепления набранного поля ячеек в шестигранном ободе точечной сваркой к ободу дистанционирующей решетки (см. Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. под ред. Ф.Г.Решетникова, кн.1 М: Энергоатомиздат, 1995 г., табл.7.1, стр.184 и стр.187)

Известно, что фигурные ячейки из сплава циркония, изготавливаемые из тонкостенных трубок, имеют колебания по толщине стенок. Это приводит к тому, что набранное поле фигурных ячеек с допуском на изготовление - два допуска по толщине стенки на каждую ячейку, входит в обод либо с прослаблением, либо с натягом, но в том и в другом случае такие колебания отрицательно сказываются на качестве дистанционирующей решетки и производительности по причине дополнительных трудозатрат.

В случае ввода набранного поля ячеек с прослаблением требуется перед точечной сваркой обода к периферийным ячейкам осуществлять поджатие обода к периферийным ячейкам, что приводит к деформации средней части граней обода/ тогда как в углах обода зазоры остаются, а увеличенный зазор между ободом и полем фигурных ячеек приводит к прожогу периферийных ячеек при точечной сварке и к браку. В случае ввода набранного поля ячеек с натягом происходит деформация периферийных фигурных ячеек, потеря установленного шага между фигурными ячейками, ведущая к непроходимости отверстий фигурных ячеек для тепловыделяющих элементов во время сборки тепловыделяющей сборки.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора, включающий изготовление из тонкостенных трубок из сплава циркония, набор и точечную сварку фигурных ячеек между собой с образованием поля фигурных ячеек для прохождения через них тепловыделяющих элементов, изготовление составных частей шестигранного обода дистанционирующей решетки и закрепление их точечной сваркой к периферийным ячейкам набранного поля.(см. Патент RU №2155998, МПК 7 G 21 С 3/34, заявка 98115170/06 от 04.08.1998 г., опубл.10.09.2000). Выполнение обода составным из трех частей позволит устранить недостатки известного способа изготовления дистанционирующей решетки и позволит исключить брак по точечной сварке составных частей обода к периферийным фигурным ячейкам набранного поля при его превышении или уменьшении, т.е. при этом не потребуется поджимать составные части обода к периферийным ячейкам и наоборот, что имело место ранее в известном способе. Однако, как указывалось выше, фигурные ячейки, изготавливаемые из тонкостенных трубок, имеют колебания по толщине стенок, что ведет к вводу набранного поля ячеек в шестигранный обод либо с прослаблением, либо с натягом, а с применением обода из составных частей устраняется брак по сварке их к периферийным ячейкам, но не устраняется превышение размера поля ячеек и наоборот, т.е. этот недостаток остается, что отражается на качестве сборки тепловыделяющей сборки. При прослабленной сборке тепловыделяющих элементов в ячейки дистанционирующей решетки из-за «фреттинг» коррозии в ядерном реакторе возможно саморазрушение оболочки тепловыделяющего элемента, а при сборке с усиленным натягом тепловыделяющих элементов в ячейки дистанционирующей решетки возможно повреждение оболочки из циркониевого сплава при сборке, что вызовет в месте повреждения язвенную коррозию и разгерметизацию тепловыделяющего элемента.

Способ-прототип по патенту №2155998 не решает задачи по повышению качества формы и внешнего вида ячеек, точности их геометрических размеров и дистанционирующей решетки в сборе, минимизации напряжений при сборке ТВС, собираемости тепловыделяющей сборки, определения массы дистанционирующих решеток в активной зоне, определения массового расхода дорогостоящего реакторного материала, необходимого для изготовления дистанционирующих решеток, определения количества материала и их учет, эффективного планирования и отчетности и экономии сплава циркония.

У изготовленных ячеек качество, форма, внешний вид, точность их геометрических размеров и дистанционирующих решеток в сборе зависит от толщены стенки тонкостенной трубки, которую можно замерить только по торцам, однако этот замер не показателен, поскольку торцы тонкостенных трубок после их изготовления имеют иной размер, чем в середине тонкостенной трубки, из-за пресс-утяжки.

Отсутствие подбора пресс-инструмента по толщине стенки тонкостенной трубки из-за колебаний по толщине вызовет повышение напряжения в готовой ячейке и ее возможную деформацию, что соответственно отразится при сборе ТВЭЛ в ТВС и ее собираемости. Без определения массового расхода дорогостоящего реакторного материала, необходимого для изготовления дистанционирующих решеток, учет количества отходов, эффективное планирование и отчетность по расходу сплава циркония не возможны.

Технической задачей изобретения является повышение качества, формы и внешнего вида фигурных ячеек, точности их геометрических размеров и дистанционирующей решетки в сборе, минимизации напряжений при сборке ТВС, собираемости тепловыделяющей сборки, определение массы дистанционирующих решеток в активной зоне, определение массового расхода дорогостоящего реакторного материала, необходимого для изготовления дистанционирующих решеток, определение количества отходов материала и их учет, эффективное планирование, отчетность и экономия сплава циркония.

Эта техническая задача решается тем, что в способе изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора, включающем изготовление из тонкостенных трубок из сплава циркония, набор и точечную сварку фигурных ячеек между собой с образованием поля фигурных ячеек для прохождения через них тепловыделяющих элементов, изготовление составных частей шестигранного обода дистанционирующей решетки и закрепление их точечной сваркой к периферийным фигурным ячейкам набранного поля, согласно изобретению предварительно перед запуском тонкостенных трубок из сплава циркония на изготовление фигурных ячеек циркониевые тонкостенные трубки каждой конкретной плавки-партии подвергают взвешиванию, замеру суммарной длины и фактического наружного диаметра, по этим данным определяют фактическое значение средней расчетной толщины стенки тонкостенной трубки конкретной плавки-партии по формуле:

Sp -средняя расчетная толщина стенки тонкостенной трубки конкретной плавки-партии, мм;

Дф - фактический наружный диаметр тонкостенной трубки, определяемый при входном контроле, мм;

Wт - вес тонкостенных трубок конкретной плавки-партии, кг;

ρ - удельный вес циркониевого сплава Э-110 = 6,5г/см3 (0,0065г/мм3);

π - постоянная величина, равная 3,14;

L - суммарная длина тонкостенных трубок в конкретной плавке-партии, мм,

по средней расчетной толщине стенки тонкостенной трубки конкретной плавки-партии осуществляют подбор инструмента прессования по формуле:

Sм - ключ матрицы инструмента прессования, мм;

k - коэффициент, учитывающий пружинение материала при штамповке;

Sяч - ключ фигурной ячейки, мм;

Sp - средняя расчетная толщина стенки тонкостенной трубки конкретной плавки-партии, мм,

проводят штамповку фигурных ячеек для дистанционирующей решетки, при этом количество дистанционирующих решеток, изготавливаемых из тонкостенных трубок конкретной плавки-партии определяют по формуле:

N - количество дистанционирующих решеток, изготавливаемых из тонкостенных трубок конкретной плавки-партии, шт.;

L - суммарная длина тонкостенных трубок в конкретной плавке-партии, мм,

n - количество тонкостенных трубок в конкретной плавке-партии, шт.;

М - величина остатка тонкостенной трубки при обработке на токарном автомате, мм;

Нз - длина заготовки с припуском на отрезку, мм;

K1 - количество ячеек, необходимых для изготовления одной дистанционирующей решетки, шт.

Предложенный способ позволяет повысить качество, форму и внешний вид фигурных ячеек, точность их геометрических размеров и дистанционирующей решетки в сборе, минимизировать напряжения при сборке ТВС, улучшить собираемость тепловыделяющей сборки, определять массу дистанционирующих решеток в активной зоне, массовый расход дорогостоящего реакторного материала, необходимого для изготовления дистанционирующей решетки, количество отходов материала и проводить их учет, эффективно планировать и вести отчетность, что приводит к экономии сплава циркония.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

на чертежах представлены:

На фиг.1 - дистанционирующая решетка тепловыделяющей сборки;

на Фиг.2 - схема операции изготовления дистанционирующей решетки;

на Фиг.3 - инструмент прессования.

Способ изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора осуществляется следующим образом и включает операции: изготовление 1 из тонкостенных трубок 2 из сплава циркония, набор 3 и точечную сварку 4 фигурных ячеек 5 между собой с образованием поля 6 фигурных ячеек 5 для прохождения через них тепловыделяющих элементов 7, изготовление 8 составных частей 9, 10, 11 шестигранного обода дистанционирующей решетки и закрепление 12 их точечной сваркой к периферийным фигурным ячейкам набранного поля 6 фигурных ячеек 5, взвешивание 13 каждой конкретной плавки-партии, замере 14 суммарной длины L и фактического наружного диаметра Дф, определение 15 по этим данным значения средней расчетной толщины Sp стенки тонкостенной трубки 2 конкретной плавки-партии по формуле (I):

Sp - средняя расчетная толщина стенки тонкостенной трубки конкретной

плавки-партии, мм;

Дф - фактический наружный диаметр тонкостенной трубки, определяемый при входном контроле, мм;

Wт - вес тонкостенных трубок конкретной плавки-партии, кг;

ρ - удельный вес циркониевого сплава Э-110 = 6,5г/см3 (0,0065г/мм3);

π - постоянная величина, равная 3,14;

L - суммарная длина тонкостенных трубок в конкретной плавке-партии, мм,

осуществление подбора 16 пресс-инструмента 17 по средней расчетной толщине Sp стенки тонкостенной трубки 2 конкретной плавки-партии по формуле (2):

Sм - ключ матрицы 18 инструмента прессования 17,мм;

k - коэффициент, учитывающий пружинение материала при штамповке;

Sяч - ключ фигурной ячейки 5, мм;

Sp - средняя расчетная толщина стенки тонкостенной трубки конкретной плавки - партии, мм,

изготовление 1 штамповкой 19 фигурных ячеек 5 для дистанционирующей решетки 20, определение 21 по формуле (3) количества дистанционирующих решеток 20, изготавливаемых из тонкостенных трубок 2 конкретной плавки-партии:

N - количество дистанционирующих решеток 20, изготавливаемых из тонкостенных трубок 2 конкретной плавки-партии, шт.;

L - суммарная длина тонкостенных трубок 2 в конкретной плавке-партии, мм,

n - количество тонкостенных трубок 2 в конкретной плавке-партии, шт.;

М - величина остатка тонкостенной трубки 2 при обработке на токарном автомате, мм (не показан);

Нз - длина заготовки с припуском на отрезку, мм;

K1 - количество ячеек, необходимых для изготовления одной дистанционирующей решетки, шт.

Способ изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора осуществляют следующим образом.

Предварительно перед запуском тонкостенных трубок 2 из сплава циркония на изготовление 1 фигурных ячеек 5 циркониевые тонкостенные трубки 2 каждой конкретной плавки-партии подвергают взвешиванию 13, замеру 14 суммарной длины L и фактического наружного диаметра Дф, по этим данным определяют 15 фактическое значение средней расчетной толщины Sp стенки тонкостенной трубки 2 конкретной плавки-партии по формуле (1). По средней расчетной толщине стенки трубки 2 конкретной плавки-партии осуществляют подбор 16 пресс-инструмента 17 с матрицей 18 по формуле (2) и осуществляют штамповку 19 фигурных ячеек 5 для дистанционирующей решетки 20. Количество дистанционирующих решеток 20, изготавливаемых из трубок 2 конкретной плавки-партии, определяется по формуле (3). После штамповки фигурные ячейки 5 набирают 3 в поле 6 фигурных ячеек 5 с точечной сваркой 4 между собой для прохождения через них тепловыделяющих элементов при сборке ТВС. Изготавливают 8 составные части 9, 10, 11, образующие шестигранный обод. Все результаты сведены в таблицу №1. Предложенный способ позволяет повысить качество, форму и внешний вид фигурных ячеек, точность их геометрических размеров и дистанционирующей решетки в сборе, минимизировать напряжения, улучшить собираемость ТВС, определять массу дистанционирующих решеток в активной зоне ядерного реактора, массовый расход дорогостоящего реакторного материала, необходимого для изготовления дистанционирующей решетки, количество отходов материала и проводить их учет, эффективно планировать и вести отчетность, что приводит к экономии сплава циркония.

Таблица 1
Плавка -партияшт., nкг, Wтмм, Lмм, ДФмм, Spмм, Sячмм, Sмшт., Nкг, Wпкг, Wo
811-99-3/1-312020,230352012,810,26112.7512.445,880,37143,159
676-97-1/4-4527,712465012,80,24112.7512.218,820,34471,210
811-99-3/2-3132,23403012,810,25212.7512.25,1470,36070,343
811-99-3/2-49916,324375512,810,26112.7512.436,830,37312,555
663-97-1/1-1467,612162012,80.24412.7512.218,390,34871,184
663-97-1/1-2477,612129512,80,24512.7512.218,340,34961,186
149-99-1/1-313221,337860012,810,21912.7512.057,340,31393,297
811-99-3/2-113021,832711512,810,26112.7512.449,440,37193,411
811-99-3/2-213021,933066012,810,25912.7512.249,990,36963,423
256-99-1/4-48511,717752012,810,25712.7512.226,740,36781,863

Способизготовлениядистанционирующейрешеткитепловыделяющейсборкиядерногореактора,включающийизготовлениеизтонкостенныхтрубокизсплавациркония,набориточечнуюсваркуфигурныхячеекмеждусобойсобразованиемполяфигурныхячеекдляпрохождениячерезнихтепловыделяющихэлементов,изготовлениесоставныхчастейшестигранногоободадистанционирующейрешеткиизакреплениеихточечнойсваркойкпериферийнымфигурнымячейкамнабранногополя,отличающийсятем,чтопредварительнопередзапускомтонкостенныхтрубокизсплавациркониянаизготовлениефигурныхячеекциркониевыетонкостенныетрубкикаждойконкретнойплавки-партииподвергаютвзвешиванию,замерусуммарнойдлиныифактическогонаружногодиаметра,поэтимданнымопределяютфактическоезначениесреднейрасчетнойтолщиныстенкитонкостеннойтрубкиконкретнойплавки-партиипоформулеS=(Д-(Д -4·W/ρ·¶·L))/2,(1)гдеS-средняярасчетнаятолщинастенкитонкостеннойтрубкиконкретнойплавки-партии,мм;Д-фактическийнаружныйдиаметртонкостеннойтрубки,определяемыйпривходномконтроле,мм;W-вестонкостенныхтрубокконкретнойплавки-партии,кг;ρ-удельныйвесциркониевогосплаваЭ-110=6,5г/см(0,0065г/мм),¶-постояннаявеличина,равная3,14;L-суммарнаядлинатонкостенныхтрубоквконкретнойплавке-партии,мм,посреднейрасчетнойтолщинестенкитонкостеннойтрубкиконкретнойплавки-партииосуществляютподборинструментапрессованияпоформулеS=k·(S-2·S),(2)гдеS-ключматрицы,инструментапрессования,мм;k-коэффициент,учитывающийпружинениематериалаприштамповке;S-ключфигурнойячейки,мм;S-средняярасчетнаятолщинастенкитонкостеннойтрубкиконкретнойплавки-партии,проводятштамповкуфигурныхячеекдлядистанционирующейрешетки,приэтомколичестводистанционирующихрешеток,изготавливаемыхизтонкостенныхтрубокконкретнойплавки-партии,определяютпоформулеN=(L-n·М)/Н·K,(3)гдеN-количестводистанционирующихрешеток,изготавливаемыхизтонкостенныхтрубокконкретнойплавки-партии,шт.;L-суммарнаядлинатонкостенныхтрубоквконкретнойплавке-партии,мм;n-количествотонкостенныхтрубоквконкретнойплавке-партии,шт.;М-величинаостаткатонкостеннойтрубкиприобработкенатокарномавтомате,мм;Н-длиназаготовкисприпускомнаотрезку,мм;K-количествоячеек,необходимыхдляизготовленияоднойдистанционирующейрешетки,шт.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 109 items.
29.05.2019
№219.017.65ef

Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к атомной промышленности, в частности используется в ядерной технике при изготовлении таблетированного топлива из диоксида урана для тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов. Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317601
Дата охранного документа: 20.02.2008
29.05.2019
№219.017.66d2

Устройство для изготовления ячеек дистанционирующих решеток тепловыделяющей сборки ядерного реактора на токарном автомате с чпу

Изобретение относится к области ядерной энергетики, обработке тонкостенных циркониевых трубок. Устройство включает держатель, биконическую разборную втулку, состоящую из нескольких сегментов, зажим, состоящий из корпуса и установленных в нем с возможностью свободного поворота роликов, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304502
Дата охранного документа: 20.08.2007
29.05.2019
№219.017.66d3

Способ последовательной многорядной вырубки и штамп для его осуществления

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении деталей сложной формы. Детали, имеющие расположенные с шагом выступы, вырубают из листа по переходам. Лист на каждом переходе, начиная со второго, базируют по контуру вырубленной детали и перемещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304481
Дата охранного документа: 20.08.2007
29.05.2019
№219.017.66d7

Способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к области производства ядерного топлива. Сущность изобретения: способ изготовления таблетированного топлива для тепловыделяющих элементов включает оценку технологических свойств порошка, подготовку к прессованию порошка диоксида урана UO, обогащенного ураном 235 до 5%,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303300
Дата охранного документа: 20.07.2007
29.05.2019
№219.017.66ff

Способ герметизации тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к способам сварки трубчатых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) с заглушками. Способ герметизации тепловыделяющего элемента заключается в подаче оболочки твэла с заглушкой в сварочную камеру, создании в этой камере атмосферы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002300153
Дата охранного документа: 27.05.2007
29.05.2019
№219.017.6739

Способ изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях, изготавливающих тепловыделяющие сборки для энергетических ядерных реакторов. Ячейки дистанционирующей решетки в ободе размещают без образования зазоров между набранным полем ячеек и ободом, набор поля ячеек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322709
Дата охранного документа: 20.04.2008
29.05.2019
№219.017.6ab5

Автоматическая линия изготовления оболочки тепловыделяющего элемента

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение при изготовлении оболочек тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов. Технический результат изобретения - повышение выхода годных оболочек и снижение себестоимости их изготовления за счет ликвидации механизма мокрой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195723
Дата охранного документа: 27.12.2002
09.06.2019
№219.017.7848

Способ контроля качества сварных швов тепловыделяющего элемента

Способ контроля качества сварных швов тепловыделяющего элемента предназначен для использования в области ядерной энергетики. Способ заключается в излучении ультразвукового сигнала. Ультразвуковой сигнал пьезоэлектропреобразователя падает нормально к наружной поверхности тепловыделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234150
Дата охранного документа: 10.08.2004
09.06.2019
№219.017.7864

Устройство для ультразвукового контроля качества сварных швов цилиндрических изделий

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля, в частности, качества сварных швов тепловыделяющих элементов ядерных реакторов ВВЭР-1000, ВВЭР-440. Устройство для ультразвукового контроля качества сварных швов цилиндрических изделий содержит узел загрузки-выгрузки, узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233443
Дата охранного документа: 27.07.2004
09.06.2019
№219.017.78bd

Автомат для маркирования заглушек тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к ядерной энергетике и может найти применение на предприятиях по изготовлению тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов. Технический результат изобретения - расширение технологических возможностей автомата и осуществление маркировки заглушек тепловыделяющих элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02228551
Дата охранного документа: 10.05.2004
Showing 31-32 of 32 items.
29.06.2019
№219.017.9a84

Устройство для измерения размеров тепловыделяющих сборок

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях по изготовлению тепловыделяющих сборок энергетических ядерных реакторов. Технический результат изобретения - снижение стоимости контроля при полном контроле тепловыделяющих сборок на размер "под ключ",...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240608
Дата охранного документа: 20.11.2004
10.07.2019
№219.017.ab5b

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение применяется в атомной энергетике, в особенности в тепловыделяющих сборках для ядерных реакторов с водой под давлением. В тепловыделяющей сборке ядерного реактора направляющие каналы проходят с возможностью взаимного перемещения сквозь дистанционирующие решетки и закрепляются на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002254624
Дата охранного документа: 20.06.2005
+ добавить свой РИД