JPH081517Y2 - Column support structure of pipe whip structure in PCV - Google Patents

Column support structure of pipe whip structure in PCV

Info

Publication number
JPH081517Y2
JPH081517Y2 JP1989107594U JP10759489U JPH081517Y2 JP H081517 Y2 JPH081517 Y2 JP H081517Y2 JP 1989107594 U JP1989107594 U JP 1989107594U JP 10759489 U JP10759489 U JP 10759489U JP H081517 Y2 JPH081517 Y2 JP H081517Y2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
stud
diaphragm floor
embedded
pipe
concrete
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP1989107594U
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH0346899U (en
Inventor
敦美 岡本
Original Assignee
石川島播磨重工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 石川島播磨重工業株式会社 filed Critical 石川島播磨重工業株式会社
Priority to JP1989107594U priority Critical patent/JPH081517Y2/en
Publication of JPH0346899U publication Critical patent/JPH0346899U/ja
Application granted granted Critical
Publication of JPH081517Y2 publication Critical patent/JPH081517Y2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • 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

Landscapes

  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
  • Road Signs Or Road Markings (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本考案は原子炉格納容器のダイヤフラムフロア上に設
けられるパイプホイップストラクチャ(以下、PWSとい
う)の支持構造に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial application] The present invention relates to a support structure for a pipe whip structure (hereinafter referred to as PWS) provided on a diaphragm floor of a containment vessel.

[従来の技術] 一般に、原子炉格納容器は、第4図に示すように鉄筋
コンクリート製の原子炉格納容器1内に原子炉圧力容器
2が格納されており、この圧力容器2に接続される主蒸
気管等の配管3は格納容器1の上部ドライウエル4内に
設けれたパイプホイットストラクチャ(PWS)5に支持
されている。このPWS5を構成する柱体6は、図示するよ
うに格納容器1の外側壁7とペデスタル8とに掛け渡さ
れたダイヤフラムフロア9に支持されている。
[Prior Art] Generally, in a reactor containment vessel, as shown in FIG. 4, a reactor pressure vessel 2 is housed in a reactor containment vessel 1 made of reinforced concrete, and a main vessel connected to this pressure vessel 2 is connected. A pipe 3 such as a steam pipe is supported by a pipe whit structure (PWS) 5 provided in an upper dry well 4 of the containment vessel 1. The column 6 that constitutes the PWS 5 is supported by a diaphragm floor 9 that is bridged between the outer wall 7 of the storage container 1 and the pedestal 8 as shown in the figure.

このダイヤフラムフロア9が、鉄骨コンクリートで形
成される場合、上記柱体6はこの鉄骨に溶接されて固定
されることになるが、ダイアフラムフロア9が鉄筋コン
クリートで形成される場合、柱体6の支持は、第5図に
示すように、シールプレートの10上方に鉄筋11を配筋
し、これにコンクリートを打設してダイヤフラムフロア
9を形成し、このダイヤフラムフロア9上の柱体6の位
置に、コンクリートの打設と共にそのスタッド12を埋め
込んだ埋込金物13に柱体6が固定されて支持されるよう
になっている。
When the diaphragm floor 9 is made of steel concrete, the pillar 6 is welded and fixed to the steel frame. However, when the diaphragm floor 9 is made of reinforced concrete, the pillar 6 is not supported. As shown in FIG. 5, reinforcing bars 11 are arranged above the seal plate 10 and concrete is placed on the reinforcing bars 11 to form a diaphragm floor 9. At the position of the pillar 6 on the diaphragm floor 9, When the concrete is cast, the pillar 6 is fixed and supported by the embedded metal 13 having the stud 12 embedded therein.

そして、事故時、主蒸気管等の配管3に発生するパイ
プホイップ現象で柱体6に引抜荷重が生じた際には、ダ
イヤフラムフロア9に埋め込まれているスタッド12の先
端最外側からダイヤフラムフロア9の上面に至るシェア
コーン(図中第5図の点線で示す範囲)によって支持さ
れることになる。
Then, at the time of an accident, when a withdrawal load is generated in the column body 6 due to a pipe whip phenomenon that occurs in the pipe 3 such as the main steam pipe, the diaphragm floor 9 starts from the outermost tip end of the stud 12 embedded in the diaphragm floor 9. Will be supported by the shear cone (the range shown by the dotted line in FIG. 5 in the figure) extending to the upper surface of.

[考案が解決しようとする課題] しかしながら、上記鉄筋コンクリートのダイヤフラム
フロア9にあっては、コンクリート内に配筋される鉄筋
11は、その強度を保つために配筋間隔が狭くしてあり、
また、鉄筋11を配筋する際の誤差等で配筋間隔が不正確
になっている場合がある。
[Problems to be Solved by the Invention] However, in the diaphragm floor 9 made of reinforced concrete, the reinforcing bars arranged in the concrete are arranged.
No. 11 has a narrow bar arrangement to maintain its strength,
In addition, the bar arrangement interval may be inaccurate due to an error or the like when the reinforcing bars 11 are arranged.

ところで、このように配筋された鉄筋11の間にスタッ
ド12を通して埋込金物13を設置する場合、スタッド12と
鉄筋11とが互いに干渉して埋込金物13の設置を困難にし
ている。
By the way, when installing the embedded hardware 13 through the studs 12 between the reinforcing bars 11 thus arranged, the studs 12 and the reinforcing bars 11 interfere with each other to make the installation of the embedded hardware 13 difficult.

また、埋込金物13は、宙に浮いたような状態で設置さ
れるので、その設置精度を保持するのが困難である等の
問題がある。
Moreover, since the embedded hardware 13 is installed in a state of floating in the air, there is a problem that it is difficult to maintain the installation accuracy.

本考案は、上記問題を解決するために創案されたもの
で、その目的は、ダイヤフラムフロアに埋込金物を設置
する際、スタッドと鉄筋とが互いに干渉することがな
く、また、その設置精度を正確に保持することができる
原子炉格納容器のPWS支持構造を提供することを目的と
する。
The present invention was devised to solve the above problems, and its purpose is to prevent the stud and the reinforcing bar from interfering with each other when installing the embedded hardware on the diaphragm floor, and to improve the installation accuracy. An object of the present invention is to provide a PWS support structure for a containment vessel that can be held accurately.

[課題を解決するための手段] 本考案は、上記目的を達成するために、シールプレー
ト上に鉄筋コンクリートを打設して形成されたダイヤフ
ラムフロア上にパイプホイップストラクチャの柱体を支
持する構造において、上記柱体の位置するシールプレー
ト上に台板を設けると共に該台板上にスタッドガイドを
設けた後、ダイヤフラムフロアの鉄筋を配筋し、上記ス
タッドガイドに対応したスタッドを取り付けた埋込金物
を上記スタッドガイド上端に着座させると共にコンクリ
ートを打設し、上記埋込金物上に上記柱体を固定して構
成される。
[Means for Solving the Problems] In order to achieve the above object, the present invention provides a structure for supporting a column body of a pipe whip structure on a diaphragm floor formed by placing reinforced concrete on a seal plate, After providing the base plate on the seal plate on which the pillar is located and providing the stud guide on the base plate, the reinforcing bars of the diaphragm floor are laid, and the embedded metal fitting with the studs corresponding to the stud guide is attached. The stud guide is seated on the upper end of the stud guide, and concrete is poured into the stud guide, and the pillar is fixed on the embedded metal object.

[作用] ダイヤフラムフロアに埋込金物を設置する際、鉄筋の
配筋精度に誤差があると、鉄筋とスタッドとが互いに干
渉して、その設置が困難になるという問題がある。
[Operation] When an embedded metal object is installed on the diaphragm floor, if there is an error in the reinforcing bar arrangement accuracy, the reinforcing bar and the stud interfere with each other, which makes it difficult to install.

そこで本考案は、シールプレート上のスタッドガイド
間を通して鉄筋を配筋することにより鉄筋の配筋精度を
高め、埋込金物を設置する際には、スタッドガイドに沿
ってスタッドを落とし込む。これによりスタッドと鉄筋
が互いに干渉することがなく、また、埋込金物は、スタ
ッドガイドの上端に着座させるので、その設置精度が正
確に保持される。
Therefore, according to the present invention, by reinforcing the reinforcing bars by arranging the reinforcing bars through the stud guides on the seal plate, the studs are dropped along the stud guides when installing the embedded hardware. As a result, the stud and the reinforcing bar do not interfere with each other, and the embedded metal is seated on the upper end of the stud guide, so that the installation accuracy is accurately maintained.

[実施例] 本考案の実施例を図面に基づいて説明する。Embodiment An embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図ないし第3図は本実施例の原子炉格納容器のPW
S支持構造を示したものである。
1 to 3 show the PW of the reactor containment vessel of this embodiment.
The S support structure is shown.

第1図に示すように、鉄筋コンクリート製の原子炉格
納容器1内には原子炉圧力容器2が格納されており、こ
の圧力容器2に接続される主蒸気管等の配管3は格納容
器1の上部ドライウエル4内に設けれたパイプホイップ
ストラクチャ(PWS)5に支持されている。このPWS5を
構成する柱体6は、図示するように格納容器1の外側壁
7とペデスタル8とに掛け渡されたダイヤフラムフロア
9に支持されている。
As shown in FIG. 1, a reactor pressure vessel 2 is stored in a reactor containment vessel 1 made of reinforced concrete, and a pipe 3 such as a main steam pipe connected to this pressure vessel 2 is connected to the containment vessel 1. It is supported by a pipe whip structure (PWS) 5 provided in the upper dry well 4. The column 6 that constitutes the PWS 5 is supported by a diaphragm floor 9 that is bridged between the outer wall 7 of the storage container 1 and the pedestal 8 as shown in the figure.

ダイヤフラムフロア9は、図示するように、シールプ
レート10に沿って鉄筋11を配筋し、これにコンクリート
を打設して形成されており、このダイヤフラムフロア9
には、柱体6を支持する埋込金物13がコンクリートの打
設時に設置される。埋込金物13は、丸棒等で形成され、
コンクリート内に埋設されて柱体6の引抜荷重を支持す
るためのスタッド12が適宜の間隔を隔てて複数設けられ
ている。
As shown in the figure, the diaphragm floor 9 is formed by arranging reinforcing bars 11 along a seal plate 10 and placing concrete on the reinforcing bars 11.
At this time, an embedded metal item 13 that supports the pillar 6 is installed when pouring concrete. The embedded hardware 13 is formed of a round bar or the like,
A plurality of studs 12 embedded in concrete for supporting the pulling load of the pillar 6 are provided at appropriate intervals.

上記埋込金物13が設置される位置には、第2図および
第3図に示すように、あらかじめ、シールプレート10上
に台板14が設けられると共に、この台板14上には、上記
スタッド12の位置に対応させて直立する形鋼(山形鋼あ
るいは鋼管等)で形成された複数のスタッドガイド15が
設けられ、このスタッドガイド15,15間を通るように鉄
筋11が配筋される。上記埋込金物13は、スタッドガイド
15に沿ってスタッド12を落とし込みスタッドガイド15の
上端に着座させて設置され、上記柱体6はこの埋込金物
13上に固定されて支持される。
As shown in FIGS. 2 and 3, a base plate 14 is previously provided on the seal plate 10 at the position where the embedded metal 13 is installed, and the stud is mounted on the base plate 14. A plurality of stud guides 15 made of shaped steel (angle steel or steel pipe, etc.) that is upright corresponding to the positions of 12 are provided, and the reinforcing bars 11 are arranged so as to pass between the stud guides 15, 15. The embedded hardware 13 is a stud guide.
The studs 12 are dropped along the studs 15 and are installed by being seated on the upper end of the stud guides 15.
13 is fixed and supported on.

次に、上記実施例の作用を説明する。 Next, the operation of the above embodiment will be described.

ダイヤフラムフロア9に埋込金物13を設置する際、鉄
筋11の配筋精度に誤差があると、鉄筋9とスタッド12と
が互いに干渉して埋込金物13の設置が困難になるという
問題がある。
When the embedded hardware 13 is installed on the diaphragm floor 9, if there is an error in the bar arrangement accuracy of the reinforcing bar 11, the reinforcing bar 9 and the stud 12 interfere with each other, which makes it difficult to install the embedded hardware 13. .

そこで本考案は、シールプレート10上のスタッドガイ
ド15,15間を通して鉄筋11を配筋することにより配筋精
度を高め、埋込金物13を設置する際には、スタッドガイ
ド15に沿ってスタッド12を落とし込む。これにより、ス
タッド12と鉄筋11とは、互いに干渉することがなく、ま
た、埋込金物13は、スタッドガイド15の上端に着座され
るので、その設置精度が正確に保持される。
Therefore, in the present invention, the reinforcing bar 11 is arranged through the stud guides 15, 15 on the seal plate 10 to improve the accuracy of the bar arrangement, and when the embedded hardware 13 is installed, the studs 12 are arranged along the stud guide 15. Drop in. As a result, the stud 12 and the reinforcing bar 11 do not interfere with each other, and the embedded metal 13 is seated on the upper end of the stud guide 15, so that its installation accuracy is accurately maintained.

[考案の効果] 本考案によれば、埋込金物を設置する際に、スタッド
をスタッドガイドに沿って落としこむので、スタッドと
鉄筋とが互いに干渉することがなく、また、埋込金物
は、スタッドガイドの上端に着座するので、その設置精
度を正確に保持する。
[Advantage of the Invention] According to the present invention, since the stud is dropped along the stud guide when the embedded product is installed, the stud and the reinforcing bar do not interfere with each other, and the embedded product is Since it sits on the upper end of the stud guide, it maintains its installation accuracy.

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

第1図は本考案の実施例を示す側断面図、第2図は第1
図の(A)部を示す詳細断面図、第3図は第2図のIII-
III線矢視図、第4図は従来例を示す断面図、第5図は
第4図の(B)部を示す詳細断面図である。 図中、5はPWS(パイプホイップストラクチャ)、6は
その柱体、9はダイヤフラムフロア、10はシールプレー
ト、11は鉄筋、12はスタッド、13は埋込金物、14は台
板、15はスタッドガイドである。
FIG. 1 is a side sectional view showing an embodiment of the present invention, and FIG.
FIG. 3 is a detailed sectional view showing the portion (A) of FIG. 3, and FIG.
A view taken along the line III, FIG. 4 is a sectional view showing a conventional example, and FIG. 5 is a detailed sectional view showing a portion (B) of FIG. In the figure, 5 is a PWS (pipe whip structure), 6 is its column, 9 is a diaphragm floor, 10 is a seal plate, 11 is a reinforcing bar, 12 is a stud, 13 is an embedded metal object, 14 is a base plate, and 15 is a stud. Be a guide.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】シールプレート上に鉄筋コンクリートを打
設して形成されたダイヤフラムフロア上にパイプホイッ
プストラクチャの柱体を支持する構造において、上記柱
体の位置するシールプレート上に台板を設けると共に該
台板上にスタッドガイドを設けた後、ダイヤフラムフロ
アの鉄筋を配筋し、上記スタッドガイドに対応したスタ
ッドを取り付けた埋込金物を上記スタッドガイド上端に
着座させると共にコンクリートを打設し、上記埋込金物
上に上記柱体を固定したことを特徴とする原子炉格納容
器内パイプホイップストラクチャの柱体支持構造。
1. A structure for supporting a column body of a pipe whip structure on a diaphragm floor formed by casting reinforced concrete on a seal plate, wherein a base plate is provided on the seal plate on which the column body is located, and After providing the stud guide on the base plate, arrange the reinforcing bars of the diaphragm floor, seat the embedded metal fitting with the stud corresponding to the stud guide on the upper end of the stud guide, and pour the concrete into it. A column support structure for a pipe whip structure in a reactor containment vessel, characterized in that the column is fixed on a metal insert.
JP1989107594U 1989-09-13 1989-09-13 Column support structure of pipe whip structure in PCV Expired - Lifetime JPH081517Y2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1989107594U JPH081517Y2 (en) 1989-09-13 1989-09-13 Column support structure of pipe whip structure in PCV

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1989107594U JPH081517Y2 (en) 1989-09-13 1989-09-13 Column support structure of pipe whip structure in PCV

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH0346899U JPH0346899U (en) 1991-04-30
JPH081517Y2 true JPH081517Y2 (en) 1996-01-17

Family

ID=31656281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1989107594U Expired - Lifetime JPH081517Y2 (en) 1989-09-13 1989-09-13 Column support structure of pipe whip structure in PCV

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH081517Y2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100418939B1 (en) * 2000-05-12 2004-02-14 세이코 엡슨 가부시키가이샤 Manufacturing method for manufacturing electro-optical device, electro-optical device and electronic equipment

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100418939B1 (en) * 2000-05-12 2004-02-14 세이코 엡슨 가부시키가이샤 Manufacturing method for manufacturing electro-optical device, electro-optical device and electronic equipment

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0346899U (en) 1991-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH081517Y2 (en) Column support structure of pipe whip structure in PCV
CN207277800U (en) Non- built-in type the shaped steel suspension scaffolding
JP3700096B2 (en) Seismic isolation device installation method
JPH10110411A (en) Method of preventing cylindrical form from floating
CN216077114U (en) Reaction frame
JPH028031Y2 (en)
JPH0625482B2 (en) Construction method of concrete wall in containment vessel
CN212176562U (en) Tool type column mould reinforcing structure
CN219298790U (en) Inclined support fixing device
JPS6117386Y2 (en)
CN209670369U (en) One kind dismantling overhanging unloading platform for assembled architecture portable
JPS6332815Y2 (en)
JP3972408B2 (en) Top slab for concrete reactor containment
JP2501526Y2 (en) Column support structure of pipe whip structure in PCV
JPS6318953Y2 (en)
JPH04204089A (en) Steel liner of reinforced concrete reactor containment
JPH0742501U (en) Support structure for trunk liner in containment vessel
US3854690A (en) Means for forming circular roofs
JPH0528556Y2 (en)
JPS603127Y2 (en) Fixed structure of balustrade pillars
JP3182059U (en) Beam bottom formwork holder and installation structure of beam bottom formwork holder
JPH09302690A (en) Construction method for concrete structure, and concrete structure
JP3021725B2 (en) Construction method of concrete containment vessel
JPH07128478A (en) Method for installing piping penetration part of concrete containment
JPH11118974A (en) Concrete reactor container

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Cancellation because of no payment of annual fees