CN201066596Y - 核燃料组件下管座 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及核燃料组件下管座,具体涉及一种用于模拟实验的核燃料组件下管座。它包括外截面为正方形,内截面为圆形的外壳,下管座的内腔装有涡轮叶片、机芯和信号检测组件,下管座的下端设有突起的下支撑脚,下管座的上端出口处设有连接孔。本实用新型实现了下管座与涡轮流量计的组合设计,放大了流量计的流通面积,具有较小的流动压降,满足了加装涡轮后的下管座与原型下管座的阻力特性相同的要求,并从结构上保证了下管座外形和原型相似,能够在整体水力模拟实验中代替原型组件测量流量分配因子,满足实验的要求。
Description
技术领域
本实用新型涉及核燃料组件下管座,具体涉及一种用于模拟实验的核燃料组件下管座。
背景技术
反应堆整体水力模拟实验用于验证反应堆的设计,特别是堆芯结构是否满足热工水力要求,其中堆芯入口流量分配因子的取得,对提高水力设计的可靠性,进而改善反应堆热工水力特性,有非常重要的意义。
核燃料组件主要由下管座、棒束、上管座等部分组成。在进行整体水力模拟实验时,需要对复杂的组件进行合理简化,使得模型组件与原型组件具有相同的阻力特性。模拟组件由下管座(即涡轮流量计段)、下管板、棒束、上管座连接板和阻力调整段组成,要求各段阻力与原型组件相同,因此模型组件下管座要和原型组件下管座的阻力一致。如果采用内嵌式涡轮流量计,在下管座区段流动的总阻力将包括下管座空腔的阻力和涡轮流量计的阻力两部分,由于涡轮流量计内嵌,流量计的有效流通面积受制于下管座外形尺寸的限制,其设计值较小,形成了较大的流动阻力,从而使得内嵌式涡轮流量计与下管座的空腔阻力总和大于原型下管座的阻力,无法实现阻力相等的模拟。基于上述具体的技术要求,需要对下管座和涡轮流量计进行改进,减小其阻力,从而满足反应堆整体水力模拟的实验要求。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种满足模拟实验要求,同时具有流量测量功能的核燃料组件下管座。
实现本实用新型目的的技术方案:一种核燃料组件下管座,包括外截面为正方形,内截面为圆形的外壳,下管座的内腔装有涡轮叶片、机芯和信号检测组件,下管座的下端设有突起的下支撑脚,下管座的上端出口处设有连接孔。
如上所述的核燃料组件下管座,下支撑脚为五边形,共四个,与下管座外壳为一个整体。
本实用新型的效果在于:在核燃料组件模型设计时,在下管座的内腔安装涡轮叶片、机芯和信号检测组件,实现了下管座与涡轮流量计的组合设计,放大了流量计的流通面积,具有较小的流动压降,满足了加装涡轮后的下管座与原型组件下管座的阻力特性相同的要求,并从结构上保证了模型组件下管座外形和原型组件下管座相似,能够在整体水力模拟实验中代替原型组件测量流量分配因子,满足实验的要求。
附图说明
图1为本实用新型核燃料组件下管座的主视图;
图2为本实用新型核燃料组件下管座的俯视图;
图3为本实用新型核燃料组件下管座的仰视图;
图中:1.外壳;2.涡轮叶片;3.机芯;4.信号检测组件;5.下支撑脚;6.连接孔。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型所述适用于模拟实验的核燃料组件下管座作进一步描述。
如图1、图2、图3所示,下管座的外壳1的外截面为正方形,内截面为圆形,下管座的内腔装有涡轮叶片2、机芯3和信号检测组件4,下管座的下端设有四个突起的下支撑脚5,该下支撑脚5为五边形,与下管座的外壳1为一个整体。下管座的上端出口处设有连接孔6。下管座的下管板通过间隙配合放入下管座的连接孔6内。整个下管座的外形与实验需要模拟的下管座原型相似。
根据反应堆水力特性模拟的要求,设计压力为1.5MPa,设计温度80℃,当流体经过下管座内腔时,流体推动涡轮叶片旋转,然后通过涡轮叶片与信号检测器之间的磁耦合,将流体的流速转化成电脉冲信号输出,通过放大器放大整形,并传输给显示仪表,达到对流体的体积流量或总量进行测量的目的。
本实用新型从结构上将下管座与涡轮流量计合并,设计了一种具有流量测量功能的一体化式燃料组件下管座,使得加装涡轮后的下管座与原型下管座的阻力特性相同,并从结构上保证了与原型下管座相似,满足了实验要求。
Claims (2)
1.一种核燃料组件下管座,其特征在于:所述下管座包括外截面为正方形,内截面为圆形的外壳(1),下管座的内腔装有涡轮叶片(2)、机芯(3)和信号检测组件(4),下管座的下端设有突起的下支撑脚(5),下管座的上端出口处设有连接孔(6)。
2.按照权利要求1所述的燃料组件下管座,其特征在于:所述的下支撑脚(5)为五边形,共四个,与下管座的外壳(1)为一个整体。
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