FR2542124A1 - Systeme de mesure de la rectitude des barres de combustible nucleaire - Google Patents

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Abstract

CE SYSTEME COMPREND DES SUPPORTS 12, 14 QUI MAINTIENNENT LA BARRE 10 DE TELLE SORTE QU'ELLE PEUT ETRE ENTRAINEE PAR UN MOTEUR 22 DANS UN MOUVEMENT DE ROTATION. DES INDICATEURS 24 DE DISTANCE SONT MONTES RIGIDEMENT A UNE DISTANCE CONNUE EN DESSOUS DE LA BARRE POUR MESURER LES DISTANCES QUI LES SEPARENT DE LA BARRE PENDANT LA ROTATION DE CELLE-CI. CES DISTANCES MESUREES SONT COMPAREES A LA DISTANCE CONNUE PAR UN ORDINATEUR 26 QUI DONNE AINSI UNE INDICATION DU DEGRE DE RECTITUDE DE LA BARRE. APPLICATIONS: NOTAMMENT AUX BARRES DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE REMPLIES DE PASTILLES DE COMBUSTIBLE.

Description

Système de mesure de la rectitude des barres de combustible nucléaire.
La présente invention se rapporte généralement à la mesure de la rectitude d'une barre et elle concerne plus particulièrement un système de mesure de la rectitude d'une barre de combustible nucléaire. La rectitude des barres de combustible nucléaire est vérifiée au cours d'un contrôle de qualité qui a lieu après que les barres ont été
remplies de pastilles de combustible et leurs extrémités scellées (par exem-
ple par soudage de bouchons d'extrémité) mais avant que ces barres aient été utilisées pour constituer un assemblage combustible Les barres qui ne répondent pas aux spécifications de rectitude sont rebutées et récupérées L'utilisation d'une barre de combustible non conforme aux spécifications peut avoir pour
conséquences un espacement incorrect entre les barres de l'assemblage combus-
tible d'o une diminution de rendement du combustible dans le réacteur, et
(ou) des difficultés de groupement des barres de combustible et d'autres élé-
ments en un assemblage combustible.
Les techniques classiques utilisées pour contrôler la rectitude des
barres de combustible consistent à faire rouler à la main la barre sur un mar-
bre, à arrêter la rotation à divers moments et à vérifier visuellement(ainsi
qu'à l'aide de jauges d'épaisseur)si la barre est cambrée.
L'objet principal de la présente invention est de fournir un sys-
tème qui mesure automatiquement la rectitude des barres et fournit des valeurs
de sortie qui peuvent être utilisées directement dans le système de traite-
ment automatique des barres de combustible Afin de réaliser cet objet, la présente invention réside en un système de mesure de la rectitude d'une barre, en particulier d'une barre de combustible nucléaire, comprenant des moyens pour supporter cette barre de telle sorte qu'elle peut tourner autour de son axe sans mouvement de translation,et un moyen pour faire tourner cette barre autour de son axe longitudinal Ce système se caractérise par une pluralité d'indicateurs de distance montés rigidement et espacés les uns des autres,
à une certaine distance de la barre vers laquelle ils sont tournés trans-
versalement à son axe longitudinal, et ils sont placés à une distance con-
nue de cette barre pour mesurer les distances qui les séparent de la barre pendant sa rotation; et un moyen pour calculer pour chacun de ces indicateurs de distance les différences des mesures de distance par rapport à cette distance connue, ces différences indiquant le degré de rectitude de
la barre.
Dans un système préféré de mesure de la rectitude des barres, la
barre est une barre de combustible nucléaire qui est supportée par en des-
sous, de telle sorte qu'une barre droite sera supportée horizontalement, et qui est entraînée dans un mouvement de rotation à partir de l'une de
ses extrémités.
La présente invention sera bien comprise à la lecture de la des-
cription suivante faite en relation avec les dessins ci-joints, dans les-
quels: -
la figure 1 est une vue schématique en élévation du système de
mesure de la rectitude des barres, comprenant une barre de combustible nu-
cléaire en cours de contrôle; et la figure 2 est-une vue schématique de côté d'une partie de la figure 1, représentant le mécanisme de support des barres qui comprend
l'appareillage pour amener la barre au point de contrôle et l'en évacuer.
L'exemple de réalisation du système suivant la présente inven-
tion représenté schématiquement aux figures 1 et 2, permet de mesurer la rectitude de n'importe quelle barre, y compris d'une barre flexible telle
qu'une barre 10 de combustible nucléaire.
Ce système comprend des moyens pour supporter la barre 10 de sor-
te que, si cette dernière est droite, elle restera droite sans mouvement transversal pendant qu'elle est supportée et restera droite sans mouvement transversal pendant qu'elle tourne autour de son axe longitudinal, et de sorte que, si la barre 10 est cambrée, elle restera cambrée pendant qu'elle est supportée et qu'on l'a fait tourner On peut considérer qu'une barre, en particulier une barre flexible, est droite si, par exemple, elle est droite lorsqu'elle est posée sur une surface horizontale La surface horizontale, bien entendu, empêchera le fléchissement de la barre sous son propre poids De même, on peut considérer qu'une barre est droite si elle est
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droite alors qu'elle est suspendue verticalement par une de ses extrémi-
tés Par "droite" on entend droite dans des tolérances présélectionnées
qui sont assez faibles en comparaison des exigences prédéterminées de pré-
cision d'une mesure de rectitude de la barre 10 Comme il est bien connu de l'homme de l'art, la précision de la construction de l'appareillage de
contrôle est fonction des exigences de précision de la mesure de la pièce.
Le système comprend également un moyen pour faire tourner la barre suppor-
tée 10 de telle sorte que, si cette barre 10 est droite, elle tournera au-
tour de son axe longitudinal.
Les moyens de support peuvent supporter la barre dans n'importe quelle position Pour supporter la barre verticalement, on peut utiliser un mandrin ou un dispositif rotatif de serrage ou un dispositif analogue fixé sur une ou sur les deux extrémités de la barre Pour supporter la
barre horizontalement, on peut la maintenir au moyen du mandrin ou du dis-
positif de serrage mentionné ci-dessus et fixé sur une ou sur les deux ex-
trémités de la barre et (ou) supporter cette dernière entre ses extrémités au moyen d'un marbre ou au moyen de bagues ou d'étriers ou de dispositifs analogues suspendus ou supportés d'une autre manière et jouant le rôle d'une table de support L'obligation d'avoir recours à ces bagues ou
étriers, leurs dimensions et leur écartement sont fonction de la flexibi-
lité de la barre, une barre droite devant rester droite et sans mouvement transversal pendant qu'elle est supportée et entraînée dans un mouvement de rotation, tandis qu'une barre cambrée restera cambrée pendant qu'elle est supportée et qu'elle tourne Ces bagues et étriers servent à empêcher tout mouvement transversal d'une barre droite en rotation, de même qu'une rainure supplémentaire évidée ou surélevée dans le marbre Cependant, pour des mesures précises de rectitude, ces bagues, étriers et rainures doivent permettre un mouvement transversal d'une barre cambrée en rotation, du
fait de sa cambrure Par exemple, on doit choisir les dimensions d'une ba-
gue en se basant sur la cambrure maximum prévue de la barre, et la forme et le matériau à faible coefficient de frottement d'une rainure seront
choisis de manière à permettre à une barre cambrée en rotation de se dé-
placer transversalement à l'intérieur de la rainure afin de conserver sa
cambrure Pour orienter la barre entre les *positions verticale et horizon-
tale, on peut placer un support à l'une ou aux deux extrémités de la barre et, si la flexibilité de cette dernière l'exige, un support en son milieu comme on l'a décrit précédemment Comme moyen de rotation-, on pourrait
utiliser un mandrin rotatif entraîné par un moteur et monté a une extrémi-
té de la barre ou faire tourner cette barre entre ses extrémités au moyen d'un montage du type à entraînement par courroie ou d'un montage analogue. Il est préférable que chaque moyen de support supporte la barre
par en dessous de sorte que, si la barre est droite, elle sera horizon-
-tale lorsqu'elle -est supportée Bien entendu, par "horizontal" on entend horizontal dans les limites requises de précision de mesure du système, comme il est bien connu de -l'homme de l'art De même, il est préférable
que le moyen de support comprenne plusieurs supports 12 qui sont fixés ri-
gidement à une certaine distance les *uns des autres Il est souhaitable que les distances entre les supports voisins 12 soient généralement égales entre elles Il est préférable que le moyen de rotation fasse tourner la barre 10 à partir de l'une de ses deux extrémités et qu'il comprenne un mandrin 20 entraîné dans un mouvement de rotation par un moteur 22 Avec ce montage d'entraînement de la barre dans un mouvement de rotation, il est préférable que chaque support 12 soit équipé d'un galet 14 à gorge circonférentielle 16 La barre 10 de combustible nucléaire est supportée par la gorge 16 Cette dernière sert également de berceau à 2 la barre -10 lorsqu'ellé tourne, afin d'empêcher tout mouvement transversal d'une barre droite tout en permettant un tel mouvement à une barre cambrée, du fait de sa cambrure A cet effet, le galet 14 ó, ou du moins - sa gorge 16, doit être
constitué d'un matériau à faible coefficient de frottement Afin d'automa-
tiser le système de contrôle des barres de combustible nucléaire, chaque support 12 comporte également un moyen pour faire tourner le galet 14 de manière à introduire la barre supportée de combustible dans le mandrin 20 et à l'en retirer Il est préférable que le moyen pour faire tourner le galet comprenne un axe 17 et un dispositif 18 d'entraînement pour faire tourner l'axe 17 Le dispositif 18 d'entraînement de l'arbre pourrait être un moteur faisant tourner l'arbre directement ou par l'intermédiaire d'une transmission par courroie ou -par chaîne ou d'une commande analogue Les barres 10 de combustible peuvent être amenées sur les galets 14 et en être évacuées à l'aide de poutres roulantes classiques ou d'autres appareils de
manutention de pièces (non représentés).
Le système comprend en outre plusieurs indicateurs 24 de distan-
ce qui sont montés rigidement et espacés les uns des autres Ces indica-
teurs 24 de distance sont placés à une certaine distance de la barre 10 de combustible nucléaire vers laquelle ils sont tournés Les indicateurs 24 de distance mesurent les distances qui les séparent de la barre 10 pendant
sa rotation Les indicateurs 24 de distance sont positionnés de telle sor-
te que, si la barre 10 est droite, chaque indicateur 24 de distance sera orienté perpendiculairement ou transversalement à l'axe longitudinal de cette barre droite et chaque indicateur 24 de distance sera placé à une
distance connue de la barre droite Par "perpendiculairement" ou "trans-
versalement" on entend perpendiculairement ou transversalement dans les
limites requises de précision de mesure du système Il n'est pas nécessai-
re que la distance connue d'un indicateur de distance soit égale à la dis-
tance connue d'un autre indicateur de distance Il est préférable que les indicateurs 24 de distance soient des détecteurs de proximité bien connus
de l'homme de l'art; on peut cependant utiliser d'autres types d'indica-
teurs de distance tels que des enregistreurs de données en fonction de la précision et d'autres exigences du système particulier de mesure de la
rectitude des barres On placera de préférence les indicateurs 24 de dis-
tance en dessous de la barre 10 de combustible à des distances générale-
ment égales de la barre 10 de combustible supportée et entraînée dans un
mouvement de rotation Il est souhaitable de placer généralement un indi-
cateur 24 de distance à mi-distance entre les supports voisins 12 Chaque indicateur 24 de distance effectuera de nombreuses mesures de distance
pendant la rotation de la barre combustible 10.
Le système comprend en outre un moyen pour calculer pour chacun de ces indicateurs de distance les différences des mesures de distance par rapport à la distance connue entre cet indicateur de distance et une barre droite Ces différences indiquent le degré de rectitude (ou, de manière équivalente, la cambrure) de la barre 10 de combustible Il est préférable que ce moyen de calcul des différences comprenne un simple ordinateur 26 tel qu'un microprocesseur ou un élément analogue, recevant des données
d'entrée transmise par les indicateurs 24 de distance On pourrait pro-
grammer l'ordinateur 26, comme il est bien connu de l'homme de l'art, pour calculer les différences et créer un signal de rebut si la barre 10 de combustible ne répondait pas aux spécifications (par exemple - lorsqu'une
différence transmise par l'un quelconque des indicateurs de distance dé-
passe une certaine valeur présélectionnée) Une barre rebutée pourrait être retirée manuellement ou automatiquement pour être récupérée Le moyen de calcul des différences pourrait également comprendre des circuits logiques différentiels classiques ou même simplement un affichage visuel ou une sortie sur imprimante des mesures de distance pour chaque indicateur de distance avec comparaison manuelle avec sa distance connue à une barre droite. Dans un autre exemple de réalisation d'un système suivant la
présente invention, par ailleurs identique à celui qui a été décrit précé-
demment, on peut programmer le moyen de calcul, tel que l'ordinateur 26,
de manière à calculer pour chacun des indicateurs 24 de distance la diffé-
rence entre le maximum et le minimum de ses mesures de distance afin d'in-
diquer la rectitude de la barre Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que les distances entre les indicateurs 24 de distance et une barre droite
soient connues.
On peut également décrire la présente invention comme étant un procédé de mesure de la rectitude des barres dans lequel on commence par supporter la barre (de préférence une barre 10 de combustible nucléaire)
de sorte que, si cette dernière est droite, elle restera droite sans mou-
vement transversal pendant qu'elle est supportée et restera droite sans
mouvement transversal si on la fait tourner autour de son axe longitudi-
nal, et de sorte que, si la barre est cambrée, elle restera cambrée pen-
dant qu'elle est supportée et qu'on la fait tourner La barre supportée est entra Tnée dans un mouvement de rotation de sorte que, si elle est droite, elle tournera autour de son axe longitudinal Pendant la rotation, plusieurs indicateurs de distance mesurent les distances entre eux-mêmes
et la barre Ces indicateurs 24 de distance sont montés rigidement et es-
pacés les uns des autres Les indicateurs de distance sont placés à une certaine distance de la barre vers laquelle ils sont tournés et ils sont positionnés de telle sorte que, si la barre est droite, chaque indicateur 24 de distance est placé perpendiculairement ou transversalement à l'axe
longitudinal de la barre droite (A ce stade, dans une variante du procé-
dé, pour chaque indicateur de distance, la différence entre ses mesures
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maximum et minimum est calculée afin d'indiquer le degré de rectitude de
la barre) A ce stade, dans une variante préférée du procédé, les indica-
teurs de distance étant placés à des distances connues (mais pas nécessai-
rement égales) d'une barre droite, les différences entre les mesures de distance de chaque indicateur de distance et sa -distance *connue à une bar-
re droite sont calculées et ces différences indiquent le degré *de rectitu-
de de la barre.
Il est préférable que le support supporte la barre par en des-
sous de sorte qu'une barre droite sera supportée horizontalement Il est
préférable également que la barre soit entraînée dans un mouvement de ro-
tation à partir dé l'une de ses extrémités.
De manière caractéristique, la barre 10 de combustible nucléaire est un tube de zirconium de 3,66 m ( 12 pieds) de longueur et de 10,16 mm
( 0,4 pouce) de diamètre dont la rectitude est contrôlée *avec une toléran-
ce de 0,833 mm par mètre ( 0,010 pouce par pied) Les galets 14 sont espa-
cés les uns des autres de 0,457 m ( 18 pouces), ce qui est suffisamment rapproché pour empêcher -un fléchissement de la barre sous son propre poids Le mandrin 20 enserre sur environ 1,22 m ( 4 pieds) une extrémité de la barre 10 de combustible Cette dernière est entraînée dans un mouvement -de rotation à environ 180 tr/min Les indicateurs 24 de distance sont des détecteurs de proximité placés à une distance comprise entre 1,9 mm ( 0,075 pouce) et 2,54 mm < 0,1 pouce) d'une barre droite On peut faire varier de 1 à 650 millisecondes environ l'intervalle de temps entre les mesures La chaîne de contrôle de la rectitude des barres utilise un deuxième système
de mesure de la rectitude des barres qui comprend un deuxième mandrin en-
serrant sur environ 1,22 m ( 4 pieds) l'autre extrémité de la barre de com-
bustible Une poutre roulante transfère la barre entre ces deux zones de contrôle Ceci permet de contrôler entièrement la barre de combustible
sans qu'il soit nécessaire de la tourner dans l'autre sens.
Le mandrin 20 empêche tout mouvement de translation longitudina-
le de la barre pendant son contrôle Comme l'homme de l'art peut s'en ren-
dre compte, même si un tel mouvement se produisait pendant les mesures, il n'affecterait pas les mesures faites sur une barre droite et on pourrait n'en tenir aucun compte dans la plupart des applications Comme il est
bien connu de l'homme de l'art, les données calculées concernant les dif-
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férences de mesure pourraient etre analysées (même en présence d'un mouve-
ment connu de translation longitudinale) afin de donner un profil tridi-
mensionnel de rectitude d'une barre Cependant, dans la plupart des cas, on utilisera le système de mesure de la rectitude des barres pour accepter une barre droite dont les calculs de différences de mesure ne dépassent pas une valeur présélectionnée et pour rebuter une barre non droite dont les calculs de différences de mesure aboutissent à une valeur qui dépasse
cette valeur présélectionnée-
La présente invention n'est pas limitée aux exemples de réalisa-
tion qui viennent d'être décrits, elle est au contraire susceptible de va-
riantes et de modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art.
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Claims (6)

R E V E N D I C A T I O N S
1 Système de mesure de la rectitude d'une barre ( 10), en parti-
culier d'une barre de combustible nucléaire, comprenant des moyens ( 12, 14) pour supporter cette barre ( 10) de telle sorte qu'elle peut tourner autour de son axe sans mouvement de translation, et un moyen ( 20) pour faire tourner cette barre ( 10) autour de son axe longitudinal, ce système étant
caractérisé par une pluralité d'indicateurs ( 24) de distance montés rigi-
dement et espacés les uns des autres, à une certaine distance de la barre
( 10) vers laquelle ils sont tournés transversalement à son axe longitudi-
nal et ils sont placés à une distance connue de la barre ( 10) pour mesurer
les distances qui les séparent de la barre pendant la rotation de celle-
ci; et par un moyen ( 26) pour calculer pour chacun de ces indicateurs ( 24)
de distance les différences des mesures de distance par rapport à la dis-
tance connue, ces différences indiquant le degré de rectitude de la barre
( 10).
2 Système suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens ( 12, 14) de support sont placés en position horizontale afin de
supporter horizontalement la barre ( 10) par en dessous.
3 Système suivant l'une des revendications 1 ou 2, caractéri-
sé en ce qu'un moyen ( 22) de rotation est disposé a l'une des deux extrémités de la barre ( 10) avec laquelle il peut être accouplé afin de
faire tourner cette barre ( 10).
4 Système suivant la revendication 3, caractérisé en ce que ce moyen ( 22) de rotation comprend un mandrin ( 20) et un moteur ( 22) pour
faire tourner le mandrin ( 20).
Système suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que les moyens ( 12,14) de support comprennent une plura-
lité de supports ( 12) montés rigidement à une certaine distance les uns
des autres.
6 Système suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que les indicateurs ( 24) de distance comprennent des dé-
tecteursde proximité placés en dessous et à des distances généralement
égales de la barre ( 10); et en ce qu'un de ces détecteurs ( 24) de proximi-
té est disposé généralement à mi-distance entre les supports voisins
( 12).
7 Système suivant la revendication 6, caractérisé en ce que chacun des supports ( 12) comprend un galet ( 14) à gorge circonférentielle ( 16) pour supporter la barre ( 10) de combustible et servir de berceau à
cette dernière; et un moyen ( 18) pour faire tourner le galet ( 14) de mani-
ère à introduire la barre supportée ( 10) de combustible dans le mandrin ( 20) et à l'en retirer.
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Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6190005A (ja) * 1984-10-11 1986-05-08 Nippon Steel Corp 管棒状体の曲り測定方法
US4766374A (en) * 1986-11-14 1988-08-23 The Babcock & Wilcox Company Fuel channel flatness measurement
US4822552A (en) * 1987-02-25 1989-04-18 Westinghouse Electric Corp. Method and apparatus for passively gamma scanning a nuclear fuel rod
US4804077A (en) * 1987-05-29 1989-02-14 Westinghouse Electric Corp. Tube end processing system
JPH01132903U (fr) * 1987-11-04 1989-09-11
JPH01134208U (fr) * 1988-03-07 1989-09-13
US4851760A (en) * 1988-07-21 1989-07-25 Sandvik Special Metals Method and apparatus for measuring the straightness of tubes
AT410977B (de) * 1998-01-19 2003-09-25 Inst Verformungskunde Und Huet Verfahren und vorrichtung zur bestimmung der krümmung von langgut
ES2374265T3 (es) * 2000-09-20 2012-02-15 Bridgestone Corporation Aparato detector del centro de un agujero, aparato medidor de rectilineidad y aparato medidor de torsión residual.
DE102007059185B4 (de) * 2007-01-15 2011-04-07 Sms Meer Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Geradheit von Langprodukten
US10438709B2 (en) * 2015-12-31 2019-10-08 Westinghouse Electric Company Llc Measurement apparatus for determining compressive loading that will be applied to a fuel rod of a pressurized water reactor
CN108871238B (zh) * 2018-05-26 2022-03-29 湖南大学 一种核电用锆管直线度测量方法及装置
CN111070242A (zh) * 2019-12-25 2020-04-28 广东博智林机器人有限公司 一种墙板检测机构及墙板安装机器人
CN115350937B (zh) * 2022-09-08 2023-08-04 欧拜欧(昆山)汽车紧固件有限公司 一种螺接件用自动导向和检测机构
DE102022210294A1 (de) 2022-09-28 2024-03-28 Felsomat Gmbh & Co. Kg Verfahren und Messstation zum Bestimmen der Geradheit von Stableitern

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3475825A (en) * 1968-05-03 1969-11-04 Atomic Energy Commission Apparatus for checking distortion of a reactor fuel element
DE2151985A1 (de) * 1970-10-22 1972-04-27 Centre Rech Metallurgique Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Bombierung eines Zylinders
US3805036A (en) * 1972-09-05 1974-04-16 Bendix Corp Arrangement for a columnar display of variation gaging signals

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3274693A (en) * 1965-02-04 1966-09-27 Bendix Corp Method and apparatus for roundness measurement
GB1309553A (en) * 1969-06-16 1973-03-14 Pressed Steel Fisher Ltd Reverse osmosis membranes
US3648377A (en) * 1969-06-25 1972-03-14 Bendix Corp Sling roundness gage
DK140447B (da) * 1970-10-06 1979-08-27 Risoe Forsoegsanlaeg Apparat til kortlægning af tværsnitsdimensionerne for rørformede emner.
GB1383320A (en) * 1971-08-19 1974-02-12 British Iron Steel Research Measurement of the shape of strip material
US3812376A (en) * 1972-02-18 1974-05-21 Agency Ind Science Techn Device for controlling dimensional accuracy during machining of a cylindrical workpiece
US3826576A (en) * 1972-12-20 1974-07-30 Goodyear Aerospace Corp Laser measuring or monitoring system
US4184263A (en) * 1973-12-17 1980-01-22 Seiko Seiki Kabushiki Kaisha Apparatus for measuring the waviness of a workpiece surface
US4141149A (en) * 1976-09-30 1979-02-27 Gravure Research Institute, Inc. Portable comparator gage for measuring the relative deviation in the diameter of cylinders
JPS5377553A (en) * 1976-12-20 1978-07-10 Kobe Steel Ltd Measuring method and apparatus for bending of long scale cylinder
US4122607A (en) * 1976-12-22 1978-10-31 Teledyne Industries, Inc. Instrument for measuring preformed tubes
JPS554587A (en) * 1978-05-17 1980-01-14 British Steel Corp Method and device for measuring dimension of workpiece
US4248532A (en) * 1978-12-26 1981-02-03 Nosler John C Electro-optical distance-measuring system
US4226536A (en) * 1979-02-23 1980-10-07 Dreyfus Marc G Electro-optical contour measuring system
US4375921A (en) * 1980-03-13 1983-03-08 Selective Electronic Co. Ab Dimension measuring apparatus
US4417816A (en) * 1980-08-11 1983-11-29 Colt Industries Operating Corp. Laser measuring system and method for turning machine
US4365301A (en) * 1980-09-12 1982-12-21 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Positional reference system for ultraprecision machining
US4397343A (en) * 1981-08-31 1983-08-09 The Coe Manufacturing Co. Log scanning in veneer lathe to determine optimum yield axis

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3475825A (en) * 1968-05-03 1969-11-04 Atomic Energy Commission Apparatus for checking distortion of a reactor fuel element
DE2151985A1 (de) * 1970-10-22 1972-04-27 Centre Rech Metallurgique Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Bombierung eines Zylinders
US3805036A (en) * 1972-09-05 1974-04-16 Bendix Corp Arrangement for a columnar display of variation gaging signals

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
REMOTE SYSTEMS TECHNOLOGY (PROC. OF 30TH CONF.), vols. 1/2, 1982, pages 32-36, La Grange Park, Illinois, US; YOSHIMI ISHIDA et al.: "PIE of HTGR fuels and materials - Dimension measuring of OGL-1 irradiated fuels" *
TRG - REPORT (UNITED KINGDOM ATOMIC ENERGY AUTHORITY), mars 1970, The reactor group Risley Warrington Lancashire, GB; A.ROBERTSON et al.: "A diameter measuring jig for irradiated fuel pins" *

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Publication number Publication date
IT1174056B (it) 1987-07-01
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SE8400122D0 (sv) 1984-01-11
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