[发明专利]核电反应堆冷却剂回路波动管测量方法有效
申请号: | 201510406782.3 | 申请日: | 2015-07-13 |
公开(公告)号: | CN105180803B | 公开(公告)日: | 2018-06-26 |
发明(设计)人: | 刘正路;王志标;陶立军;刘正涛;解明贺;吉鹏昊;王忠毅;于兰 | 申请(专利权)人: | 渤海船舶重工有限责任公司 |
主分类号: | G01B11/00 | 分类号: | G01B11/00 |
代理公司: | 葫芦岛天开专利商标代理事务所(特殊普通合伙) 21230 | 代理人: | 魏勇 |
地址: | 125003 辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 核电反应堆 冷却剂回路 测量 三维空间 常规测量 实际状态 圆弧段 管段 衔接 | ||
本发明提出的是核电反应堆冷却剂回路波动管测量方法。首先对直管段和圆弧段进行测量,然后进行据处理。本发明能够在SA软件中再现AP1000核电反应堆冷却剂回路波动管三维空间实际状态,解决了常规测量方法所产生的数据与后期波动管的安装不能有效的衔接的问题。适宜作为核电反应堆冷却剂回路波动管测量的方法应用。
技术领域
本发明提出的是测量技术领域,涉及到APl000核电反应堆冷却剂回路波动管测量方法。
背景技术
目前,AP1000核电反应堆冷却剂回路波动管的测量工作在国内处于刚刚接触、研究和改进的阶段。一套波动管共计5根,编号为S001、S002、S003、S00、S005,因其外形尺寸中涉及仰角、俯角及螺旋升角等设计要求,划线等常规测量方法很难对上述空间尺寸进行有效的测量,而且常规测量方法所产生的数据与后期波动管的安装不能有效的衔接,因此基于激光跟踪仪和SA测量软件的三维空间测量方法可以很好地解决上述测量问题。
发明内容
为了实现波动管测量,本发明提出了核电反应堆冷却剂回路波动管测量方法。该方法采用激光跟踪仪分别对波动管直管段、圆弧管段进行单点稳定后测量技术,得到管体表面三维空间分布点组,后期根据图纸设计要求,在SA测量软件中进行圆柱体拟合、模拟仰角、俯角大小,并对圆弧管段横截面点组进行平面投影,最终得出闭合的数据链。解决核电反应堆冷却剂回路波动管测量的技术问题。
本发明解决技术问题所采用的方案是:
直管段:根据核电反应堆冷却剂回路波动管的摆放情况通过转站方式分别对所有直管段进行内、外圆柱面点组的测量,尽量覆盖全部直管段的圆柱表面。
圆弧段:根据设计图纸中仰角、俯角要求,以与该圆弧段相关联的直管段之一的拟合轴线及与之相关联的直管段两个起弧点建立直角坐标系,近似将所涉及的圆弧段横剖面与该坐标系的两轴线共面,进行剖面点测量,分别测量内弧和外弧。
最终数据处理:由测量圆弧段时所建立的直角坐标系之一进行坐标系变换,变换方式为与仰角或俯角方向相反,将其中一个直管段和中间管段的仰角、俯角满足设计要求,然后以此次建立的坐标系分别对内、外圆弧段点组进行平面内投影,所得新点组分别进行拟合圆处理,最终求得投影后内、外弧的半径和的一半为该圆弧段的曲率半径值。
本发明的效果和益处是能够在SA软件中再现AP1000核电反应堆冷却剂回路波动管三维空间实际状态,解决了常规测量方法所产生的数据与后期波动管的安装不能有效的衔接的问题。适宜作为核电反应堆冷却剂回路波动管测量的方法应用。
附图说明
图1为本发明的测量站布置示意图
图中,1.第一测量位置,2.第二测量位置,3.第三测量位置,4.第四测量位置,5.第五测量位置,6.第六测量位置,7.第七测量位置。
具体实施方式
以波动管S002为例,进行说明。
核电反应堆冷却剂回路波动管测量方法分两大步骤:
测量前准备:
l、将激光发射器安装于三角支架上,使用同轴电缆线将激光发射器与控制箱连接,使用网络连接线将控制箱与笔记本电脑连接。开机预热15~20分钟。
2、在所测量的波动管管体表面绘制好测量点网格,所选取点位要求尽量反映真实加工的表面,己达到最佳管体状态描述。
一、测量过程:
l、根据波动管形状及摆放位置,选取激光跟踪仪测量站、后续转站位置及转站次数。
2、根据上述条件,粘贴转站公共点磁性靶座,每两站间至少布置4个转站公共点,并做好序号标记;
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