JPH06288753A - Deep groove measuring device - Google Patents

Deep groove measuring device

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Publication number
JPH06288753A
JPH06288753A JP5100104A JP10010493A JPH06288753A JP H06288753 A JPH06288753 A JP H06288753A JP 5100104 A JP5100104 A JP 5100104A JP 10010493 A JP10010493 A JP 10010493A JP H06288753 A JPH06288753 A JP H06288753A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
deep groove
arm
main body
body frame
frame
Prior art date
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Pending
Application number
JP5100104A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tatsuya Oka
辰哉 岡
Takayoshi Tahashi
孝善 太箸
Takeshi Kageyama
武司 影山
Toshio Yoneyama
敏夫 米山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
IHI Corp
Original Assignee
IHI Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by IHI Corp filed Critical IHI Corp
Priority to JP5100104A priority Critical patent/JPH06288753A/en
Publication of JPH06288753A publication Critical patent/JPH06288753A/en
Pending legal-status Critical Current

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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

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

Abstract

PURPOSE:To precisely measure the dimension of an annular deep groove in which an operator can hardly inserts his hands. CONSTITUTION:An elevating frame 12 is provided in a main body frame. A beam 11 overhanging from the main body frame is provided integrally with the elevating frame 12 free to elevate up and descend down. A measuring arm 20 having a transverse arm part 18 and a downward arm part 19 of the same length and orthogonal with each other are installed on both ends of the beam 11 free to make turning motion. Contact shoes 16, 17 of the same shape are provided on head ends of the arm part 18, 19. An inner and outer diameter setting apparatus 26 is connected to the arm part 18, through a spering 23 and an operation plate 22. A digital gauge 27 is made contact with the contact shoe 16 from above. By inserting the contact shoe 17 into a deep groove its left and right displacements are measured by the digital gauge 27 as vertical displacements of the contact shoe 16.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は環状に加工された深溝の
内外径値を計測するために用いる深溝計測装置に関する
ものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a deep groove measuring device used for measuring the inner and outer diameter values of a deep groove formed into an annular shape.

【0002】[0002]

【従来の技術】たとえば、改良型沸騰水型軽水炉(A−
BWR)では、図6及び図7にその一例の概略を示す如
く、圧力容器1の底部に、外部の配管3と接続するよう
にしたRIP(リアクター インターナル ポンプ)ノ
ズル2を有するが、運転時に、配管3との接続部に熱応
力が集中しないようにするために、上記RIPノズル2
を特殊な形状に加工してある。すなわち、上記RIPノ
ズル2は、圧力容器1の底部に穿設したノズル孔4の径
部を圧力容器1の外側から研削して円環状の深溝5を形
成することにより、上記ノズル孔4内にノズル筒6を突
設した構成とし、該ノズル筒6の先端に上記配管3を接
続するようにしてある。
2. Description of the Related Art For example, an improved boiling water type light water reactor (A-
BWR) has an RIP (reactor internal pump) nozzle 2 which is connected to an external pipe 3 at the bottom of the pressure vessel 1 as shown in FIGS. 6 and 7 schematically. , The RIP nozzle 2 in order to prevent thermal stress from concentrating on the connection with the pipe 3.
Is processed into a special shape. That is, in the RIP nozzle 2, the diameter portion of the nozzle hole 4 formed in the bottom portion of the pressure vessel 1 is ground from the outside of the pressure vessel 1 to form the annular deep groove 5, so that the inside of the nozzle hole 4 is formed. The nozzle cylinder 6 is provided so as to project, and the pipe 3 is connected to the tip of the nozzle cylinder 6.

【0003】上記RIPノズル2において、深溝5の加
工は、配管接続部への応力を避ける上から高精度が要求
される。そのため、深溝5の内外径値を計測する必要性
が生じる。
In the RIP nozzle 2, the deep groove 5 is required to be processed with high precision in order to avoid stress on the pipe connecting portion. Therefore, it becomes necessary to measure the inner and outer diameter values of the deep groove 5.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記深溝5
は作業員の手が入らないところに形成されるため、公知
の計測器では、せいぜい深溝5の入口部の径しか計測す
ることができず、入口部の計測値から推測する方法がと
られていた。
However, the deep groove 5 described above is used.
Since it is formed in a place where the operator cannot reach, a known measuring instrument can measure only the diameter of the entrance portion of the deep groove 5 at most, and a method of inferring it from the measurement value of the entrance portion is used. It was

【0005】そこで、本発明は、深溝の内外径値を、入
口部のみならず中間部、奥部まで正確に計測することが
できるような深溝計測装置を提供しようとするものであ
る。
Therefore, the present invention is to provide a deep groove measuring device capable of accurately measuring the inner and outer diameter values of the deep groove not only at the inlet portion but also at the intermediate portion and the inner portion.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決するために、本体フレーム内に昇降操作可能に設けた
昇降フレームと、該昇降フレームに支持させ且つ上記本
体フレームを左右に貫通して該本体フレームから両端部
が所要長さ張り出すように配置したビームと、先端に接
触子を有する同一長さの横向きアーム部と下向きアーム
部を直角に連接してなり且つ該両アーム部の連設部を前
後方向のピンによって上記ビームの両端に回動自在に取
り付けた左右一対の計測アームと、該各計測アームの横
向きアーム部の接触子が上記本体フレーム内で対向位置
するように上記横向きアーム部をスプリングにて吊り下
げ支持するようにした操作板と、該操作板を上下変位さ
せて該変位を上記計測アームに伝えるための内外径設定
器と、上記各横向きアーム部の接触子に上方から当接さ
せるように上記昇降フレームに設置したデジタルゲージ
を備えた構成とし、更に、デジタルゲージによる測定値
を演算して表示する演算表示器を備えた構成とする。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to solve the above problems, the present invention provides an elevating frame provided in a main body frame so that the elevating operation is possible, and a vertical frame which is supported by the elevating frame and penetrates the main body frame left and right. The beam is arranged so that both ends thereof project from the main body frame by a required length, and a horizontal arm portion and a downward arm portion having a contactor at the tip and having the same length are connected at a right angle, and both of these arm portions are connected. The pair of left and right measuring arms, which are rotatably attached to both ends of the beam by the front and rear direction pins, and the contacts of the lateral arm portions of the respective measuring arms face each other in the body frame. An operating plate in which the horizontally-oriented arm part is suspended and supported by a spring, an inner / outer diameter setting device for vertically displacing the operating plate and transmitting the displacement to the measuring arm, and each of the lateral directions. A structure having a digital gauge installed in the lift frame so as to abut from above contact arm portion, further, a structure having an arithmetic display unit for displaying calculated measurement value by a digital gauge.

【0007】[0007]

【作用】深溝部分にセンタリングしてセットした後、昇
降フレームを介しビームを下降させることにより下向き
ビームの接触子を深溝内に挿入して計測ポイントに設定
する。しかる後、内外径設定器を操作して操作板を上下
方向に変位させると、計測アームの横向きアーム部が上
下に変位させられることにより下向きアーム部が左右方
向に変位させられ、深溝の内外径面に下向きアーム部の
接触子が押し付けられる。この際、下向きアーム部の接
触子の変位量は横向きアーム部の接触子の変位量と一致
するため、横向きアーム部の接触子と当接するデジタル
ゲージにより変位が補正演算することなく正確に測定さ
れ、更に、演算表示部にて演算表示される。
After the centering and setting in the deep groove portion, the beam is lowered through the elevating frame to insert the contact of the downward beam into the deep groove and set it as the measurement point. After that, when the operation plate is displaced vertically by operating the inside / outside diameter setting device, the sideways arm part of the measurement arm is displaced up and down, so that the downward arm part is displaced leftward and rightward, and the inner and outer diameters of the deep groove The contact of the downward arm portion is pressed against the surface. At this time, since the displacement amount of the contactor of the downward arm portion matches the displacement amount of the contactor of the lateral arm portion, the displacement can be accurately measured without correction calculation by the digital gauge contacting the contact member of the lateral arm portion. Further, the calculation is displayed on the calculation display unit.

【0008】[0008]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明
する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0009】図1乃至図3は本発明の一実施例を示すも
ので、計測時にRIPノズル2のノズル孔4内に挿入配
置するようにした計測装置本体7と、計測装置本体7に
よる計測結果を演算して表示するようにした演算表示器
8とからなる。
FIGS. 1 to 3 show an embodiment of the present invention. A measuring device main body 7 arranged to be inserted and arranged in a nozzle hole 4 of a RIP nozzle 2 at the time of measurement, and a measurement result by the measuring device main body 7. And a calculation display 8 for calculating and displaying.

【0010】上記計測装置本体7は、図2及び図3に詳
細を示す如き構成としてある。すなわち、上下方向に配
置した本体フレームとしての円筒状のケーシング9の周
壁部左右位置に、下端から上下方向所要部まで延びるス
リット10を設け、該左右のスリット10を貫通してケ
ーシング9の左右外方へ所要量張り出すように、チャン
ネル材からなるビーム11を配設し、該ビーム11を、
ケーシング9内に配した昇降フレーム12に吊り下げ支
持させ、該昇降フレーム12には、ケーシング9に上下
端を回転自在に支持させたねじロッド13を貫通螺合さ
せると共に、該ねじロッド13とは別の位置でケーシン
グ9に上下端を固定したガイドロッド14を、上記昇降
フレーム12が昇降自在となるように挿通し、上記ねじ
ロッド13の上端に取り付けたハンドル15の操作でね
じロッド13を回転させることにより、昇降フレーム1
2をねじロッド13とガイドロッド14に沿わせて昇降
させられるようにして、上記ビーム11がスリット10
の範囲内で昇降フレーム12と一体に昇降させられるよ
うにしてある。
The measuring device body 7 is constructed as shown in detail in FIGS. That is, slits 10 extending from a lower end to a required portion in the vertical direction are provided at left and right positions of a peripheral wall portion of a cylindrical casing 9 as a main body frame arranged in the vertical direction, and the slits 10 penetrating the left and right slits 10 are provided outside the left and right sides of the casing 9. A beam 11 made of a channel material is arranged so as to project a required amount toward one side, and the beam 11 is
A screw rod 13 having an upper and lower end rotatably supported by the casing 9 is screwed through the suspension frame 12 supported by an elevator frame 12 disposed in the casing 9, and the screw rod 13 is The guide rod 14 having the upper and lower ends fixed to the casing 9 at another position is inserted so that the elevating frame 12 can be raised and lowered, and the screw rod 13 is rotated by operating the handle 15 attached to the upper end of the screw rod 13. By raising and lowering the frame 1
2 is moved up and down along the screw rod 13 and the guide rod 14, so that the beam 11 is slit 10
Within this range, the lifting frame 12 can be lifted and lowered as a unit.

【0011】又、同一長さで先端に球状の接触子16を
有する横向きアーム部18と先端に同様な球状の接触子
17を有する下向きアーム部19とを直角に連設してな
る左右の計測アーム20の上記直角連設部を、上記ビー
ム11の左右端に前後方向のピン21によって回動自在
に支持させると共に、上記横向きアーム部18の接触子
16がケーシング9内の中心部付近で対向して位置保持
されるように、上記横向きアーム部18の先端部を、上
記ビーム11の上方に配した操作板22からスプリング
23により吊り下げ支持させ、且つ上記操作板22にワ
イヤ24の一端を固着し、該ワイヤ24の他端を昇降フ
レーム12上に固定したワイヤガイド25を通してケー
シング9の上部に設置した操作レバー式の内外径設定器
26に接続し、該内外径設定器26の操作でワイヤ24
を押し引きすることにより、操作板22及びスプリング
23の上下方向変位を介し計測アーム20をピン21を
支点として回動させて、深溝5の内外径方向となる左右
方向へ接触子17を変位させられるようにしてある。
Further, left and right measurements are made by connecting a lateral arm portion 18 having the same length and a spherical contactor 16 at the tip and a downward arm portion 19 having a similar spherical contactor 17 at the tip at a right angle. The right-angled connecting portions of the arms 20 are rotatably supported by the front and rear pins 21 on the left and right ends of the beam 11, and the contacts 16 of the lateral arm portions 18 face each other near the center of the casing 9. In order to maintain the position, the tip of the lateral arm portion 18 is suspended and supported by a spring 23 from an operation plate 22 arranged above the beam 11, and one end of a wire 24 is attached to the operation plate 22. The other end of the wire 24 is fixed and connected to an operating lever type inner / outer diameter setting device 26 installed on the upper part of the casing 9 through a wire guide 25 fixed on the elevating frame 12. Wire 24 by operating the outer diameter setter 26
By pushing and pulling, the measurement arm 20 is rotated about the pin 21 as a fulcrum through the displacement of the operation plate 22 and the spring 23 in the vertical direction, and the contactor 17 is displaced in the left and right direction that is the inner and outer radial direction of the deep groove 5. I am allowed to do so.

【0012】更に、上記計測アーム20における接触子
17の左右方向の変位からRIPノズル2の深溝5の内
外径値を計測できるようにするために、上記昇降フレー
ム12に、計測ロッド27aが常時突出する型式のデジ
タルゲージ27を、上記計測ロッド27aの先端面が横
向きアーム部18の接触子16に上方から所要の圧力で
当接するように設置し、接触子17の左右方向の変位を
接触子16の上下方向の変位としてデジタルゲージ27
によって求められるようにしてある。更に又、ケーシン
グ9の上面に目盛板28を立設すると共に、該目盛板2
8の目盛りを指標する指針29を上端に備えた支柱30
を、上記ケーシング9を上下方向に貫通するようにして
昇降フレーム12上に立設し、RIPノズル2の深溝5
の深さ寸法が、目盛板28を指針29で読み取ることに
より求められるようにしてある。
Furthermore, in order to measure the inner and outer diameter values of the deep groove 5 of the RIP nozzle 2 from the lateral displacement of the contact 17 in the measuring arm 20, the measuring rod 27a is constantly projected on the elevating frame 12. The digital gauge 27 of the above-mentioned type is installed so that the tip end surface of the measuring rod 27a comes into contact with the contactor 16 of the lateral arm portion 18 from above with a required pressure, and the displacement of the contactor 17 in the left-right direction is changed. As a vertical displacement of the digital gauge 27
Is required by. Further, a scale plate 28 is erected on the upper surface of the casing 9, and the scale plate 2
A support column 30 having a pointer 29 for indicating the scale of 8 at the upper end
Is erected on the elevating frame 12 so as to pass through the casing 9 in the vertical direction, and the deep groove 5 of the RIP nozzle 2 is
Is determined by reading the scale plate 28 with the pointer 29.

【0013】なお、図2及び図3において、31は計測
装置本体7を持ち運び操作するための把手、32は計測
装置本体7をRIPノズル2内に挿入するときに計測装
置本体7の水平度を保持させるようにノズル孔4に沿わ
せるための外枠、33はRIPノズル2のノズル筒6に
予め載置しておいたセンタリング治具34(図5参照)
に対して嵌入させるようにするためにケーシング9の下
端面に取り付けた位置決めブロックを示す。
2 and 3, reference numeral 31 denotes a handle for carrying and operating the measuring device body 7, and 32 denotes the levelness of the measuring device body 7 when the measuring device body 7 is inserted into the RIP nozzle 2. An outer frame for accommodating the nozzle hole 4 so as to hold it, and 33, a centering jig 34 (see FIG. 5) previously mounted on the nozzle tube 6 of the RIP nozzle 2.
3 shows a positioning block attached to the lower end surface of the casing 9 so that the positioning block is fitted into the casing 9.

【0014】又、上記演算表示器8は、図1に示す如
く、デジタルゲージ27による計測値を演算する演算部
35と、該演算部35による演算結果を表示するデジタ
ル表示部36とからなる。なお、デジタルゲージ27に
は、2軸加減算アダプタとプリセット機能、方向(+
−)切換機能を持たせてある。
As shown in FIG. 1, the calculation display 8 comprises a calculation section 35 for calculating the measured value by the digital gauge 27 and a digital display section 36 for displaying the calculation result by the calculation section 35. The digital gauge 27 has a 2-axis addition / subtraction adapter, a preset function, and a direction (+
-) A switching function is provided.

【0015】上記構成とした深溝計測装置を用いてRI
Pノズル2の深溝5の寸法を計測する場合には、完成前
の圧力容器1の底部を逆さに配置し、図5に示す如く、
RIPノズル2のノズル筒6の上端部にセンタリング治
具34を載置固定した状態において、計測装置本体7を
上方よりノズル孔4内に挿入して位置決めブロック33
をセンタリング治具34に嵌入させてから、計測操作を
行うようにするが、その前に、予め、図4に示す如き、
マスターゲージ37を用いて深溝5の内外径寸法を既定
値A0 ,B0 として正確に測定しておき、この既定値と
の差をデジタルゲージ27で計測し、計算により内外径
値を求めるようにする。
Using the deep groove measuring device having the above structure, RI
When measuring the size of the deep groove 5 of the P nozzle 2, the bottom of the pressure vessel 1 before completion is placed upside down, and as shown in FIG.
With the centering jig 34 mounted and fixed on the upper end of the nozzle cylinder 6 of the RIP nozzle 2, the measuring device main body 7 is inserted into the nozzle hole 4 from above and the positioning block 33 is inserted.
The measurement operation is performed after the centering jig 34 is fitted into the centering jig 34. Before that, as shown in FIG.
Accurately measure the inner and outer diameters of the deep groove 5 using the master gauge 37 as preset values A 0 and B 0 , measure the difference from the preset values with the digital gauge 27, and calculate the inner and outer diameter values. To

【0016】詳述すると、先ず、図5に示す如く、計測
装置本体7をRIPノズル2にセットした状態におい
て、計測ポイント(入口部となる上部、中間部、奥部と
なる下部等)の設定を行う。これは、ケーシング9の上
面部に位置するハンドル15の操作で行う。すなわち、
ハンドル15の操作でねじロッド13を回転させ、ねじ
ロッド13及びガイドロッド14に沿わせて昇降フレー
ム12を移動させてビーム11を昇降させる。これによ
り、ビーム11に取り付けてある計測アーム20の下向
きアーム部19の接触子17を、たとえば、図5におい
て二点鎖線で示す如き深溝5の上部ポイントに設定す
る。この際、深さの確認は指針29の指す目盛板28の
数値を視認して行う。
More specifically, first, as shown in FIG. 5, with the measuring device main body 7 set in the RIP nozzle 2, setting of measurement points (upper part as an inlet part, middle part, lower part as a back part, etc.) is set. I do. This is done by operating the handle 15 located on the upper surface of the casing 9. That is,
The screw rod 13 is rotated by operating the handle 15, and the elevating frame 12 is moved along the screw rod 13 and the guide rod 14 to raise and lower the beam 11. As a result, the contact 17 of the downward arm portion 19 of the measuring arm 20 attached to the beam 11 is set at the upper point of the deep groove 5 as shown by the chain double-dashed line in FIG. 5, for example. At this time, the depth is confirmed by visually observing the numerical value of the scale plate 28 pointed by the pointer 29.

【0017】次に、内外径の選択を内外径設定器26の
操作で行い、内径又は外径の計測を行う。この場合、上
記内外径設定器26でワイヤ24を押し引きすると、操
作板22及びスプリング23を介して各計測アーム20
の横向きアーム部18がピン21を中心に上下変位させ
られることになるため、下向きアーム部19が左右変位
させられる。したがって、接触子17が深溝5の内径部
又は外径部に押し付けられることになる。この際、アー
ム部18,19は均等長さであることから、接触子17
の左右変位は接触子16の上下変位と同等になり、補正
演算することなく接触子16に当接しているデジタルゲ
ージ27によりその変位が正確に求められ、演算表示器
8にて内径値Aと外径値Bが演算されて表示されること
になる。
Next, the inner and outer diameters are selected by operating the inner and outer diameter setting device 26 to measure the inner diameter or the outer diameter. In this case, when the wire 24 is pushed and pulled by the inner / outer diameter setting device 26, each measurement arm 20 is pushed through the operation plate 22 and the spring 23.
Since the lateral arm portion 18 is vertically displaced about the pin 21, the downward arm portion 19 is laterally displaced. Therefore, the contactor 17 is pressed against the inner diameter portion or the outer diameter portion of the deep groove 5. At this time, since the arm portions 18 and 19 have equal lengths, the contact 17
The horizontal displacement of the contact 16 is equal to the vertical displacement of the contactor 16, and the displacement is accurately obtained by the digital gauge 27 that is in contact with the contactor 16 without performing a correction calculation. The outer diameter value B is calculated and displayed.

【0018】上記において、デジタルゲージ27には、
2軸加減算アダプタとプリセット機能、方向切換機能を
もたせてあるため、外径値Bについては表示値でそのま
ま求められ、一方、内径値Aについては、接触子16,
17の径とマスターゲージ37の内径測定時に得られる
歪量の合計(既定値)を計測者が表示値に加算すること
で求められる。
In the above, the digital gauge 27 includes
Since it has a two-axis addition / subtraction adapter, a preset function, and a direction switching function, the outer diameter value B can be obtained as it is from the displayed value, while the inner diameter value A can be obtained by using the contact 16,
It is determined by the measurer adding the total (predetermined value) of the strain amount obtained when measuring the diameter of 17 and the inner diameter of the master gauge 37 to the display value.

【0019】すなわち、外径計測の場合、左右2つのデ
ジタルゲージ27による測定値をα1 ,β1 とすると、
外径値は、 A=A0 +α1 +β1 として求めることができる。
That is, in the case of measuring the outer diameter, if the measured values by the two right and left digital gauges 27 are α1 and β1,
The outer diameter value can be calculated as A = A 0 + α1 + β1.

【0020】一方、内径計測の場合、左右2つのデジタ
ルゲージ27による測定値をα2 ,β2 とし、左右の接
触子16(=17)の径をΦa,Φbとし、左右の計測
アーム20の撓み誤差(予め求めておく)をδa,δb
とすると、内径値は、 B=(A0 +α2 +β2 )+(Φa+Φb+δa+δ
b) として求めることができる。なお、B0 はδa,δbの
算出のときのみ使用するものである。
On the other hand, in the case of inner diameter measurement, the measured values by the two right and left digital gauges 27 are α2 and β2, and the diameters of the left and right contactors 16 (= 17) are Φa and Φb. (Preliminarily determined) is δa, δb
Then, the inner diameter is: B = (A 0 + α 2 + β 2) + (Φa + Φb + δa + δ
b) can be obtained as Note that B 0 is used only when calculating δa and δb.

【0021】したがって、上記計測を、深溝5の入口
部、中間部、奥部の各ポイントにおいて、それぞれ周方
向の適宜位置(たとえば、4個所)で実施することによ
り、深溝5の寸法を正確に計測することができる。
Therefore, by carrying out the above-mentioned measurement at appropriate points (for example, four points) in the circumferential direction at each of the inlet portion, the intermediate portion and the inner portion of the deep groove 5, the dimension of the deep groove 5 can be accurately measured. It can be measured.

【0022】なお、上記実施例では、内外径設定器26
として、レバー方式を図示しているが、モータでスプリ
ング23の引張力を変える方式としてもよいこと、又、
実施例では、改良型沸騰水型軽水炉におけるRIPノズ
ル2の深溝5への採用例を示したが、他のあらゆる分野
での同様な構造の深溝に採用できること、更に、深溝は
円環状のみならず、矩形環状であっても採用できるこ
と、更に又、実施例では接触子16,17は球面状とし
た場合を示したが、タイヤ状等であってもよく、又、矩
形環状の深溝に対しては円柱形状であってもよいこと、
本体フレームとしては円筒状のケーシング9以外であっ
てもよいこと、その他本発明の要旨を逸脱しない範囲内
において種々変更を加え得ることは勿論である。
In the above embodiment, the inside / outside diameter setting device 26 is used.
A lever system is shown as the above, but a system in which the tension of the spring 23 is changed by a motor may be used.
In the embodiment, an example of adopting the RIP nozzle 2 in the deep groove 5 in the improved boiling water reactor is shown, but it can be applied to the deep groove having the same structure in all other fields, and the deep groove is not limited to the annular shape. In the embodiment, the contacts 16 and 17 have a spherical shape, but they may have a tire shape or the like. May have a cylindrical shape,
It goes without saying that the main body frame may be other than the cylindrical casing 9 and that various modifications may be made without departing from the scope of the present invention.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上述べた如く、本発明の深溝計測装置
によれば、先端に接触子をそれぞれ有する同一長さの横
向きアーム部と下向きアーム部とからなる計測アームを
備え、横向きアーム部を上下に変位させることにより下
向きアーム部を左右に変位させるようにして、下向きア
ーム部の変位を横向きアームの変位として補正演算する
ことなくデジタルゲージによって正確に測定できるよう
にしたので、下向きアームの接触子を深溝に挿入するこ
とにより、深溝の入口部、中間部、奥部の内外径値を正
確に計測することができ、改良型沸騰水型軽水炉のRI
Pノズルの如き手を挿入することができないような個所
での深溝の寸法計測に幅広く用いることができる、とい
う優れた効果を発揮する。
As described above, according to the deep groove measuring apparatus of the present invention, the measuring arm including the horizontal arm portion and the downward arm portion, each having the contactor at the tip and having the same length, is provided. By displacing the downward arm part to the left and right by displacing it up and down, the displacement of the downward arm part can be accurately measured by the digital gauge without performing a correction calculation as the displacement of the lateral arm. By inserting the child into the deep groove, it is possible to accurately measure the inner and outer diameter values of the deep groove at the inlet portion, the middle portion, and the inner portion, and to improve the RI of the improved boiling water reactor.
It has an excellent effect that it can be widely used for dimension measurement of deep grooves in a place where a hand such as a P nozzle cannot be inserted.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の深溝計測装置の一実施例を示す概要図
である。
FIG. 1 is a schematic view showing an embodiment of a deep groove measuring device of the present invention.

【図2】図1の要部の詳細を示す断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view showing details of a main part of FIG.

【図3】図2のIII −III 矢視図である。3 is a view taken along the line III-III in FIG.

【図4】マスターゲージの概略図である。FIG. 4 is a schematic view of a master gauge.

【図5】計測作業を行っている状態を示す概略図であ
る。
FIG. 5 is a schematic view showing a state in which measurement work is being performed.

【図6】改良型沸騰水型軽水炉の一例を示す圧力容器の
概略図である。
FIG. 6 is a schematic view of a pressure vessel showing an example of an improved boiling water type light water reactor.

【図7】図6の圧力容器に形成されているRIPノズル
の拡大図である。
FIG. 7 is an enlarged view of a RIP nozzle formed in the pressure vessel of FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

7 計測装置本体 8 演算表示部 9 ケーシング(本体フレーム) 11 ビーム 12 昇降フレーム 16,17 接触子 18 横向きアーム部 19 下向きアーム部 20 計測アーム 21 ピン 22 操作板 23 スプリング 26 内外径設定器 27 デジタルゲージ 7 Measuring Device Main Body 8 Calculation Display Section 9 Casing (Main Body Frame) 11 Beam 12 Elevating Frame 16,17 Contactor 18 Horizontal Arm Section 19 Downward Arm Section 20 Measuring Arm 21 Pin 22 Operation Plate 23 Spring 26 Inner / Outer Diameter Setter 27 Digital Gauge

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 米山 敏夫 神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地 石 川島播磨重工業株式会社横浜第一工場内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Toshio Yoneyama 1 Shinshinarahara-cho, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Ishi Kawashima Harima Heavy Industries Ltd. Yokohama No. 1 Factory

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 本体フレーム内に昇降操作可能に設けた
昇降フレームと、該昇降フレームに支持させ且つ上記本
体フレームを左右に貫通して該本体フレームから両端部
が所要長さ張り出すように配置したビームと、先端に同
一形状の接触子を有する同一長さの横向きアーム部と下
向きアーム部を直角に連接してなり且つ該両アーム部の
連設部を前後方向のピンによって上記ビームの両端に回
動自在に取り付けた左右一対の計測アームと、該各計測
アームの横向きアーム部の接触子が上記本体フレーム内
で対向位置するように上記横向きアーム部をスプリング
にて吊り下げ支持するようにした操作板と、該操作板を
上下変位させて該変位を上記計測アームに伝えるための
内外径設定器と、上記各横向きアーム部の接触子に上方
から当接させるように上記昇降フレームに設置したデジ
タルゲージを備えた構成を有することを特徴とする深溝
計測装置。
1. An elevating frame provided in a main body frame so as to be capable of elevating and lowering, and arranged so as to be supported by the elevating frame and penetrate the main body frame left and right so that both ends thereof project a required length from the main body frame. The beam and a horizontal arm portion and a downward arm portion having the same shape at the tip and having the same length are connected to each other at a right angle, and the connecting portions of the both arm portions are connected to each other at both ends of the beam by front and rear pins. A pair of left and right measurement arms rotatably attached to the measurement arm and the lateral arm portions of the respective measurement arms are suspended and supported by springs so that the contacts of the measurement arm face each other in the body frame. The operation plate, the inner / outer diameter setting device for vertically displacing the operation plate and transmitting the displacement to the measuring arm, and the contactor of each of the laterally-facing arm portions are contacted from above. A deep groove measuring device having a configuration including a digital gauge installed on the elevating frame.
【請求項2】 デジタルゲージによる測定値を演算して
表示する演算表示器を備えた請求項1記載の深溝計測装
置。
2. The deep groove measuring device according to claim 1, further comprising a calculation display for calculating and displaying a measured value by a digital gauge.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2008514942A (en) * 2004-10-01 2008-05-08 マーポス、ソチエタ、ペル、アツィオーニ Inspection device for size and / or shape of machine parts
CN113309370A (en) * 2021-07-02 2021-08-27 北京天润建设有限公司 Measure device of civil engineering structure connection deviation

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