способ контроля качества тепловыделяющего элемента в процессе его изготовления

Классы МПК:G21C21/02 изготовление топливных или воспроизводящих элементов в неактивных оболочках 
G21C17/06 устройства или приспособления для контроля или проверки ядерного топлива или топливных элементов вне активной зоны реактора, например для контроля выгорания, загрязнений
G21C17/10 конструктивное объединение топливных элементов, управляющих стержней, активной зоны или системы замедлителя с приборами, например для измерения радиоактивности, напряжений 
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Приоритеты:
подача заявки:
2000-07-07
публикация патента:

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий акустико-эмиссионным методом и может быть использовано, в частности, для контроля качества тепловыделяющих элементов в процессе их изготовления, применяемых в ядерных реакторах. В способе контроля качества тепловыделяющего элемента в процессе его изготовления неразрушающим методом, во время процессов откачивания воздуха из-под оболочки тепловыделяющего элемента, закачивания газа под оболочку тепловыделяющего элемента, герметизации оболочки тепловыделяющего элемента сваркой контролируют и регистрируют состояние тепловыделяющего элемента акустико-эмиссионным методом и по результатам полученной информации судят о наличии давления газа под оболочкой и качестве герметизирующего сварного шва, при этом полученные данные сравнивают со статистическим пороговым значением величины, введенной в акустико-эмиссионную систему измерения каждой технологической операции, полученной ранее при акустико-эмиссионном методе измерения с последующей перепроверкой другими методами измерения годных тепловыделяющих элементов. Технический результат - возможность контроля качества изготовления тепловыделяющих элементов в процессе их изготовления. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

Способ контроля качества тепловыделяющего элемента в процессе его изготовления неразрушающим методом, отличающийся тем, что во время процессов откачивания воздуха из-под оболочки тепловыделяющего элемента, закачивания газа под оболочку тепловыделяющего элемента, герметизации оболочки тепловыделяющего элемента сваркой, контролируют и регистрируют состояние тепловыделяющего элемента акустико-эмиссионным методом и по результатам полученной информации судят о наличии давления газа под оболочкой и качестве герметизирующего сварного шва, при этом полученные данные сравнивают со статистическим пороговым значением величины, введенной в акустико-эмиссионную систему измерения каждой технологической операции, полученной ранее при акустико-эмиссионном методе измерения с последующей перепроверкой другими методами измерения годных тепловыделяющих элементов.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий акустико-эмиссионным методом и может быть использовано, в частности, для контроля качества тепловыделяющих элементов в процессе их изготовления, применяемых в ядерных реакторах.

Оболочка тепловыделяющего элемента с заглушкой выполняется из циркония - высоко пластичного материала, поэтому главным источником акустической эмиссии является изменения кристаллической решетки и трение таблеток, возникающие при удалении воздуха из оболочки, заполнение гелием в пределах пластической деформации и сварки с последующей кристаллизацией при остывании, и проявляются в виде отдельных упругих акустических импульсов, при этом увеличивается последовательно напряженное состояние, удаление воздуха происходит практически до нуля, давления гелия под оболочкой 20-25 атмосфер, при сварке напряжение достигает предельного значения и происходит разрыв внутренних связей и последующая кристаллизация при остывании. Параметрами акустической эмиссии являются суммарный счет импульсов и скорость счета с учетом амплитуды. Эффективное значение акустической эмиссии пропорционально произведению скорости счета на среднее значение амплитуды сигналов за единицу времени, выраженное в микровольтах.

Известна автоматическая линия тепловыделяющих элементов по патенту RU 2070740, МКИ G 21 С 21/02, заявлена 17.05.94, опубликована 20.12.94, бюл. 35, содержащая операцию приварки второй заглушки к оболочке под давлением инертного газа гелия под оболочкой с предварительным вакуумированием сварочной камеры, проверку герметичности проводят после изготовления течеискателем, качество сварного шва проверяют ультразвуковым методом и выборочно проводят контроль разрушением тепловыделяющего элемента металлографическим методом контроля сварного шва и контроль давления проколом.

Недостатком автоматической линии является оценка качества изготовления тепловыделяющего элемента после его изготовления, что исключает активное воздействие на процесс изготовления.

Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату - прототип, является способ изготовления и сборки тепловыделяющих элементов в тепловыделяющие сборки по патенту RU 2140674, G 21 С 21/02, заявлен 03.03.98, опубликован 27.10.99, бюл. 30, содержащая операцию приварки второй заглушки к оболочке под давлением инертного газа гелия под оболочкой с предварительным вакуумированием сварочной камеры, проверку герметичности проводят после изготовления течеискателем, качество сварного шва проверяют ультразвуковым методом и выборочно проводят контроль разрушением тепловыделяющего элемента металлографическим методом контроля сварного шва и контроль давления проколом.

Недостатком прототипа является оценка качества изготовления тепловыделяющего элемента после его изготовления, что исключает активное воздействие на процесс изготовления.

Задачей изобретения является контроль качества изготовления тепловыделяющих элементов в процессе их изготовления.

Задача решается тем, что в способе контроля качества тепловыделяющего элемента в процессе его изготовления неразрушающим методом, согласно изобретению, во время процессов откачивания воздуха из под оболочки тепловыделяющего элемента, закачивания газа под оболочку тепловыделяющего элемента, герметизации оболочки тепловыделяющего элемента сваркой, контролируют и регистрируют состояние тепловыделяющего элемента акустико-эмиссионным методом и по результатам полученной информации судят о наличии давления газа под оболочкой и качестве герметизирующего сварного шва, при этом полученные данные сравнивают со статистическим пороговым значением величины, введенной в акустико-эмиссионную систему измерения каждой технологической операции, полученной ранее при акустико-эмиссионном методе измерения с последующей перепроверкой другими методами измерения годных тепловыделяющих элементов.

Указанная совокупность признаков является новой и обладает изобретательским уровнем так, как применение акустико-эмиссионного метода позволяет перейти на один метод контроля и сократить объемы выборочного, разрушающего контроля качества сварного шва тепловыделяющего элемента и контроля давления. Выборочный контроль качества сварного шва можно проводить ультразвуковым методом. Кроме того, контроль качества производится в процессе изготовления.

На фиг. 1 представлен общий вид установки, реализующей способ.

На фиг. 2,3,4 представлены спектры сигналов.

На фиг. 2 представлен спектр сигналов во время откачивания воздуха. Регистрация акустических сигналов обеспечивает подтверждение выполнения операции откачивания воздуха.

На фиг. 3 представлен спектр сигналов во время закачивания под оболочку гелия давлением 20 атм.

На фиг. 4 представлен спектр сигналов при сварке.

Устройство для реализации способа содержит пьезопреобразователи 1, расположенные в двух сечениях по длине тепловыделяющего элемента, например, на расстоянии 50-100 мм от концов тепловыделяющего элемента, соединенные через предварительные усилители 2 с многоканальной акустико-эмиссионной системой 3.

Способ реализуется с помощью устройства следующим образом.

Ультразвуковые преобразователи 1 прижимаются к оболочке тепловыделяющего элемента и через контактный слой регистрируют последовательно акустические сигналы, возникающие во время откачивания воздуха из оболочки, во время закачивания под оболочку гелия и во время сварки с заглушкой контактно стыковой сваркой. Регистрируемые акустические сигналы усиливаются в предварительных усилителях 2 и анализируются в многоканальной акустико-эмиссионной системе 3.

Каждой операции соответствует свой спектр сигналов. Анализ этих спектров позволяет следить за ходом технологического процесса и своевременно обнаруживать отклонения в процессе.

Анализ полученных сигналов позволяет следить за выполнением последовательности операций при герметизации твэла.

Перед началом герметизации тепловыделяющего элемента система участвует в подготовке технологических образцов, разрушающие испытания которых своими результатами постоянно корректируют настройку системы.

Таким образом, использование данного изобретения позволяет активно участвовать в технологическом процессе изготовления и контроля качества тепловыделяющих элементов.

Класс G21C21/02 изготовление топливных или воспроизводящих элементов в неактивных оболочках 

способ дистанционирования твэлов в тепловыделяющей сборке -  патент 2528952 (20.09.2014)
способ изготовления газонаполненного тепловыделяющег элемента -  патент 2513036 (20.04.2014)
способ прессования заготовок керметных стержней -  патент 2508572 (27.02.2014)
способ изготовления топливных стержней -  патент 2507616 (20.02.2014)
способ изготовления керамических топливных таблеток с выгорающим поглотителем для ядерных реакторов -  патент 2504032 (10.01.2014)
контейнер для горячего изостатического прессования заготовок стержней топливного сердечника керметного твэла ядерного реактора -  патент 2498428 (10.11.2013)
способ введения соединения урана в матрицу -  патент 2491666 (27.08.2013)
устройство снаряжения оболочек тепловыделяющих элементов таблетками делящегося материала -  патент 2470394 (20.12.2012)
автоматическая линия изготовления тепловыделяющих элементов ядерного реактора -  патент 2459292 (20.08.2012)
устройство отмера длины столба стержневых тепловыделяющих элементов и подачи топливных таблеток в оболочку -  патент 2448379 (20.04.2012)

Класс G21C17/06 устройства или приспособления для контроля или проверки ядерного топлива или топливных элементов вне активной зоны реактора, например для контроля выгорания, загрязнений

ампульное устройство для реакторных исследований -  патент 2526328 (20.08.2014)
имитатор тепловыделяющего элемента ядерного реактора -  патент 2523423 (20.07.2014)
устройство для измерения и корректировки отклонения от параллельности в стержне для ядерного топлива -  патент 2507473 (20.02.2014)
способ испытаний материалов в ядерном реакторе -  патент 2494480 (27.09.2013)
способ измерения доплеровского коэффициента реактивности -  патент 2491664 (27.08.2013)
установка контроля плотности таблеток ядерного топлива -  патент 2458416 (10.08.2012)
способ испытания трубчатых образцов на длительную прочность в неинструментованном канале ядерного реактора -  патент 2451349 (20.05.2012)
устройство таблетирования ядерного топлива и способ изготовления таблеток ядерного топлива с использованием такого устройства -  патент 2414760 (20.03.2011)
способ контроля давления газа в тепловыделяющем элементе ядерного реактора -  патент 2408098 (27.12.2010)
устройство для считывания заводских номеров тепловыделяющих сборок -  патент 2400840 (27.09.2010)

Класс G21C17/10 конструктивное объединение топливных элементов, управляющих стержней, активной зоны или системы замедлителя с приборами, например для измерения радиоактивности, напряжений 

устройство для измерения реактивности ядерного реактора -  патент 2474891 (10.02.2013)
способ определения трехмерного распределения мощности в активной зоне ядерного реактора -  патент 2448378 (20.04.2012)
способ юстировки реактиметра -  патент 2387031 (20.04.2010)
способ определения ресурса графитовой кладки ядерного канального реактора -  патент 2266576 (20.12.2005)
способ регистрации нейтронного потока -  патент 2253135 (27.05.2005)
способ и устройство контроля газового зазора технологического канала уран-графитового ядерного реактора -  патент 2246144 (10.02.2005)
устройство для контроля положения элементов активной зоны -  патент 2240610 (20.11.2004)
цифровой реактиметр -  патент 2193245 (20.11.2002)
способ монтажа сборки детекторов системы внутриреакторного контроля (варианты) -  патент 2192055 (27.10.2002)
датчик для контроля энерговыделения в тепловыделяющей сборке ядерного реактора -  патент 2190888 (10.10.2002)
Наверх