本發(fā)明屬于測量方法,具體涉及一種乏燃料貯存格架柵距測量方法。
背景技術:
1、乏燃料貯存格架是核燃料循環(huán)中的核心設備,廣泛應用于在堆貯存、中間離堆貯存以及后處理廠貯存。
2、全新結構高密度乏燃料貯存格架,為了進一步提高臨界安全和力學指標,提高乏燃料裝載密度,要求乏燃料貯存格架制造完工后需要測量貯存小室與其縱橫相鄰/不相鄰貯存小室的柵距尺寸。乏燃料貯存格架中每兩個貯存小室之間柵距定位尺寸公差±1.5mm,尺寸精度要求很高,由于貯存小室中心為虛擬中心,無法直接測量讀數,數據采集困難,測量難度極大。
3、為了保證兩個以上貯存小室柵距尺寸公差不累積,避免因測量方法帶來的弊端,影響產品的實際測量尺寸,進而保證相鄰/不相鄰貯存小室柵距測量精度,需要采用一種檢測數值準確性高的測量方法來保證貯存小室柵距的測量要求,特發(fā)明該測量方法。
技術實現思路
1、本發(fā)明針對現有技術的缺陷,提供一種乏燃料貯存格架柵距測量方法。
2、本發(fā)明是這樣實現的:一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其中,包括下述步驟
3、步驟一:安裝;
4、步驟二:測量;
5、步驟三:計算。
6、如上所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其中,所述的步驟一包括下述內容,
7、將乏燃料貯存格架吊裝至檢測平臺上。
8、如上所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其中,所述的步驟二包括下述內容,
9、根據相鄰或不相鄰貯存小室的情況分別進行測量。
10、如上所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其中,所述的步驟二包括下述內容,
11、步驟2.1:相鄰貯存小室的測量
12、采用輔助直尺將貯存小室內側測量基準引出,引出后采用游標卡尺或卷尺測量中l(wèi)1和l2尺寸;
13、相鄰兩個貯存小室柵距測量方法,
14、——尺寸a為貯存小室a內腔尺寸,該尺寸不測量;
15、——尺寸b為貯存小室b內腔尺寸,該尺寸不測量;
16、——尺寸l1為貯存小室a內腔左側與貯存小室b內腔左側尺寸,l1需測量;
17、——尺寸l2為貯存小室a內腔右側與貯存小室b內腔右側尺寸,l2需測量;
18、——尺寸c為貯存小室a內腔右側與貯存小室b內腔左側尺寸,該尺寸不測量。
19、如上所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其中,所述的步驟二包括下述內容,
20、步驟2.2:不相鄰貯存小室的測量
21、將貯存小室內側基準測量尺寸引出,引出后用游標卡尺或卷尺測量l1和l2值。
22、如上所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其中,所述的步驟三包括下述內容,
23、貯存小室a與貯存小室b柵距尺寸l計算公式如下:
24、
25、本發(fā)明的顯著效果是:(1)根據該測量方法完成了漳州1、2號機組(ⅰ區(qū)、ⅱ區(qū))乏燃料格架貯存小室柵距的尺寸測量,后續(xù)昌江3、4號機組及昌江小堆乏燃料貯存格架貯存小室柵距測量也采用相同的測量方法。
26、(2)柵距測量方法在ⅰ區(qū)乏燃料格架兩個貯存小室柵距測量上適用,同樣在ⅱ區(qū)格架兩個貯存小室柵距測量上也適用。根據此方法測量方法原理,對于類似設備的零件柵距或間距尺寸均可采用此測量方法。
27、(3)測量數據僅在所測量柵距的貯存小室上,通過相互為基準的測量手段,最大程度的減少了貯存小室之間所測量數據的數量,避免了多次測量的累積誤差,使兩個貯存小室柵距測量累計誤差達到了最小。
28、(4)測量方法操作方便、檢測效率高、檢測數值準確性高。
1.一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其特征在于,包括下述步驟
2.如權利要求1所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其特征在于:所述的步驟一包括下述內容,
3.如權利要求2所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其特征在于:所述的步驟二包括下述內容,
4.如權利要求3所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其特征在于:所述的步驟二包括下述內容,
5.如權利要求3所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其特征在于:所述的步驟二包括下述內容,
6.如權利要求4或5所述的一種乏燃料貯存格架柵距測量方法,其特征在于:所述的步驟三包括下述內容,