JP2637353B2 - ベリリウム反射体の曲り測定装置 - Google Patents

ベリリウム反射体の曲り測定装置

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JP2637353B2 JP5088704A JP8870493A JP2637353B2 JP 2637353 B2 JP2637353 B2 JP 2637353B2 JP 5088704 A JP5088704 A JP 5088704A JP 8870493 A JP8870493 A JP 8870493A JP 2637353 B2 JP2637353 B2 JP 2637353B2
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beryllium
beryllium reflector
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精利 西田
直樹 坂本
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    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

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  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、原子炉の燃料要素を挿
入する燃料要素挿入用孔を利用してベリリウム反射体の
曲りを測定する装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より、原子炉に設けられるベリリウ
ム反射体は、その使用期間が長期になると次第に曲りが
大きくなる。このため、燃料要素の交換時にダイヤルゲ
ージによりベリリウム反射体の曲りを測定していた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
ベリリウム反射体曲り測定装置によると、測定環境が例
えば、水深6m、温度35℃、静止水中等の測定環境下
でベリリウム反射体の曲り測定を行なう必要があった。
本発明は、このような点に鑑みなされたもので、原子炉
に設けられるベリリウム反射体の曲り測定を比較的容易
な作業で非接触で計測可能なベリリウム反射体の曲り測
定装置を提供することを目的とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
の本発明によるベリリウム反射体の曲り測定装置は、原
子炉に設けられた燃料要素挿入用孔に挿入可能な曲り測
定装置であって、燃料要素挿入用孔に挿入可能な長尺状
の支持体と、この支持体の相互に直交する2側面に長手
方向に配設される複数の距離センサとを備えたことを特
徴とする。
【0005】
【作用】本発明の上記構成によると、燃料要素の交換時
に燃料要素挿入用孔に支持体を挿入するという簡単な操
作によって、複数の距離センサによりベリリウム反射体
の長手方向の曲り量を測定できる。
【0006】
【実施例】本発明の実施例を図1〜図4に示す。曲り測
定器1の支持体2の直交する2側面2a、2bのそれぞ
れ長手方向に等間隔で5個の距離センサとしての超音波
センサ3、4、5、6、7および8、9、10、11、
12が設けられている。直交する2側面2a、2bに前
記超音波センサを設けるのは、後述するベリリウム反射
体の直交する2側面を一度に測定可能にするためであ
る。支持体2の先端部は対向面2dと2cの先端部2
0、21がテーパ状に形成されており、先端部20と2
1を軸22により固定させている。先端部20、21が
テーパ状に形成されるのは、炉心の燃料要素挿入用孔に
案内しやすくするためである。超音波測定センサ3、
4、5、6、7、8、9、10、11、12はそれぞれ
から電気配線が引き出され、この電気配線は、支持体2
の上部から取り出され、図4に示すように検知器24に
接続されている。
【0007】燃料要素とベリリウム反射体を収容する炉
心構造は、例えば図5および図6に示すように構成され
ている。ベリリウム反射体は、図5に示すように、3種
のA型ベリリウム反射体31、B型ベリリウム反射体3
2、C型ベリリウム反射体33が各4組に組み付けられ
て、外壁が円弧状に形成されている。そして図6に示す
ように、燃料要素挿入用孔40が多数設けられている。
これらの燃料要素挿入用孔40のうち最外部の燃料要素
挿入用孔に前記の曲り測定器1を挿入して測定を行な
う。
【0008】例えばA型のベリリウム反射体31の測定
時、図4に示すようにベリリウム反射体31の長手方向
に沿ってこれに近接する燃料要素挿入用孔40aに曲り
測定器1を挿入する。超音波センサ7(代表して7のも
のを示す)は、例えば図2に示すように、支持体2に固
定される案内筒41に超音波センサ本体42がねじ部4
2aで固定されている。超音波センサ42の先端部に遅
延材43が設けられている。超音波センサ本体42から
遅延材43を経由してベリリウム反射体31の測定面3
1aまでの距離を超音波エコーによって測定する。超音
波エコーは、例えば図3に示すように、センサ本体42
から発信する発振エコーが遅延材43に反射する反射波
Sと、ベリリウム反射体の測定面31aに反射する反射
波Bとの遅延時間Tによって遅延材43の先端面43a
と測定面31aとの距離が測定される。遅延材43とベ
リリウム反射体31との間は軽水で満たされている。す
ると距離Dは、軽水の音速値をVとすると、往復である
ことからD=1/2TVで表わされる。
【0009】このようにして各超音波センサ3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12による距離Dを
検知器24によって計測する。燃料要素挿入用孔40a
に計測器1を挿入するとき、B型ベリリウム反射体32
に側面2aが対向し、A型ベリリウム反射体31に側面
2bが対向する様に挿入することにより、2つのベリリ
ウム反射体31、32の長手方向の曲りを同時に測定で
きる。本実施例によると、原子炉の水中における測定困
難なベリリウム反射体の曲りを燃料要素挿入用孔に挿入
するという簡単な操作で測定できるという効果がある。
【0010】超音波センサを用いたのは、水中における
計測が比較的容易で、耐熱性、サイズ、測定精度の点で
有利であるからである。超音波センサ以外の代替センサ
として、レーザ式センサ、渦電流式センサ、接触式電気
マイクロメータ等のセンサが考えられるが、これらのセ
ンサは水中での測定が困難であり、またサイズが比較的
大きく、測定精度が低い等の欠点がある。これに対し超
音波センサは、耐水性、耐熱性、センササイズ、測定精
度の点で有利である。本発明においては、前記超音波セ
ンサに代えて、その他の方式のセンサを用いても良いこ
とはもちろんである。
【0011】
【発明の効果】以上説明したように、本発明のベリリウ
ム反射体の曲り測定装置によると、原子炉に設けられて
いる燃料要素挿入用孔に支持体を挿入するという簡単な
操作でベリリウム反射体長手方向の曲りを精度良くかつ
簡単な操作で計測できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例による曲り測定装置を示す斜視
図である。
【図2】本発明の実施例による測定の原理を説明するた
めの模式図である。
【図3】曲り測定装置の反射エコーを示す特性図であ
る。
【図4】本発明の実施例による曲り測定器の測定時の状
態を示す模式図である。
【図5】原子炉の炉心に設けられるベリリウム反射体の
構成の一例を示す模式図である。
【図6】原子炉のベリリウム反射体の燃料要素挿入用孔
を示す概略構成図である。
【符号の説明】
1 曲り測定器(曲り測定装置) 2 支持体 2a、2b 側面 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 超
音波センサ(距離センサ)

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 原子炉の炉心に設けられる燃料要素挿入
    用孔に挿入可能な曲り測定装置であって、 前記燃料要素挿入用孔に挿入可能な長尺状の支持体と、
    この支持体の直交する2側面に長手方向に配設される複
    数の距離センサと、前記支持体に形成され、この支持体
    と前記燃料要素挿入用孔との相対位置を確定可能な位置
    決め部と、を備えたことを特徴とするベリリウム反射体
    の曲り測定装置。
JP5088704A 1993-04-15 1993-04-15 ベリリウム反射体の曲り測定装置 Expired - Lifetime JP2637353B2 (ja)

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