RU2152085C1 - Способ сварки дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерных реакторов - Google Patents
Способ сварки дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерных реакторов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2152085C1 RU2152085C1 RU98118757/06A RU98118757A RU2152085C1 RU 2152085 C1 RU2152085 C1 RU 2152085C1 RU 98118757/06 A RU98118757/06 A RU 98118757/06A RU 98118757 A RU98118757 A RU 98118757A RU 2152085 C1 RU2152085 C1 RU 2152085C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- welding
- electrodes
- welded
- cells
- electrode
- Prior art date
Links
- 238000003466 welding Methods 0.000 title claims abstract description 68
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 title claims abstract description 10
- 238000000429 assembly Methods 0.000 title claims description 5
- 230000000712 assembly Effects 0.000 title claims description 5
- 239000003758 nuclear fuel Substances 0.000 title 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 17
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract description 9
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 3
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000004070 electrodeposition Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 241000238876 Acari Species 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 210000000080 chela (arthropods) Anatomy 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 239000013641 positive control Substances 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
Abstract
Использование: для повышения качества изготовления дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, повышения стабильности сварки и обеспечения необходимых эксплуатационных характеристик решетки в процессе ее длительной эксплуатации, универсальности процесса при сохранении его высокой производительности. Сущность изобретения: подвергают поле решетки, состоящее из ячеек дополнительному обжатию с сохранением его в течение всего времени сварки, в процессе перемещения электродов осуществляют контроль отсутствия несанкционированного касания электродами свариваемых ячеек, при наличии которого выполняют корректировку позиционирования электродов, с последующим повтором этого контроля до устранения касания, при этом расстояние между боковой поверхностью электрода и выступом, фиксирующим тепловыделяющий элемент, всегда меньше расстояния от края рабочей поверхности электрода до грани, смежной со свариваемой. Сварку выполняют порядно с пропуском ячеек, расположенных в местах прохода направляющих каналов, с предварительным деформированием свариваемых поверхностей за счет подогревающего импульса без образования между ними металлической связи и при необходимости автоматической зачистки рабочих поверхностей электродов без снятия их со сварочных клещей. 7 ил.
Description
Изобретение относится к сварке и может быть использовано для изготовления дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерных реакторов.
Тепловыделяющие элементы в тепловыделяющих сборках ядерных реакторов располагают, как правило, в строго определенном порядке, который определяется каркасом тепловыделяющей сборки, состоящим из направляющих каналов и установленных на этих каналах дистанционирующих решетках. Нередко дистанционирующие решетки представляют собой сотовые конструкции, собираемые из отдельных, свариваемых между собой ячеек, в которые затем устанавливают тепловыделяющие элементы. Для обеспечения работоспособности тепловыделяющей сборки к решеткам предъявляется ряд требований. Во-первых, они должны обеспечивать заданную геометрию расположения тепловыделяющих элементов, что определяется допуском на диаметр вписанной в ячейку окружности и позиционным допуском на этот диаметр. Во-вторых, они должны быть достаточно упругими, чтобы тепловыделяющие элементы легко и без зазоров входили в свои ячейки, а также имели возможность беспрепятственно удлиняться под воздействием высоких температур и радиационного облучения. В-третьих, они должны быть достаточно жесткими, чтобы тепловыделяющие элементы не изменяли с течением времени своего первоначального положения под воздействием транспортно-технологических и эксплуатационных нагрузок. Перечисленные служебные характеристики решеток в значительной мере определяются стабильностью свойств сварных соединений. Расчетно-экспериментальными методами установлено, что предъявляемым требованиям в наибольшей степени отвечают решетки, у которых диаметр сварных точек находится в пределах 0,8-1,1 мм.
Известен способ изготовления дистанционирующих решеток, собранных из отдельных ячеек шестигранной формы (см. патент РФ N 17855370, МКИ G 21 C 3/35, 1995 г.), в котором ячейки предварительно выкладываются по форме дистанционирующей решетки, соединяются между собой контактной точечной сваркой по площадкам взаимного контакта. Недостатком данного способа является отсутствие гарантированного сжатия перед сваркой свариваемых поверхностей, что затрудняет получение решеток с требуемой точностью геометрических размеров, нарушается требование по позиционному допуску осей их отверстий, кроме того, не учитываются особенности контактной сварки, в результате которых размер литого ядра сварной точки колеблется в широких пределах, что делает нестабильным жесткость решетки в целом. К таким особенностям относится, в первую очередь, шунтирование сварочного тока через боковую поверхность электродов, касающуюся во время сварки грани, смежной привариваемой, а также необходимость обеспечения гарантированной площади контакта между свариваемыми деталями, которая может меняться в зависимости от качества сборки решетки и точности позиционирования электродов. Износ и даже незначительное повреждение рабочей поверхности электродов требует их зачистки со снятием со сварочных клещей, что снижает производительность и требует дополнительного контроля и настройки оборудования.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому решению является способ сварки сотовых конструкций (см. а.с. N 867563, МКИ B 23 K 11/10, 1979 г.) - прототип. Способ заключается в подаче свариваемой конструкции к сварочным головкам при помощи стола, перемещающегося в вертикальном направлении и по круговой траектории при помощи шаговых двигателей, и сварку тремя сварочными головками. Недостатками данного способа является то, что сварка осуществляется посредством взаимного перемещения нескольких устройств, что препятствует позиционированию электродов с требуемой точностью, производительность способа снижается из-за значительных временных затрат, связанных с настройкой оборудования, для реализации способа требуется специальное оборудование. Траектория, по которой выполняется сварка, не является оптимальной, так как зависит от количества и расположения сварочных головок. В результате во время сварки поля образуются жесткие контуры, препятствующие получению сварных точек со стабильными свойствами. Все это в конечном итоге приводит к снижению качества сварки. Кроме того, на практике, в связи с отсутствием у оборудования возможности автоматического определения местоположения отверстий под направляющие каналы, сварка выполняется с предварительным удалением ячеек из этих мест, что ухудшает качество сборки и, соответственно, сварки. Это также способствует получению отверстий под направляющие каналы с большим разбросом диаметров, что ухудшает жесткость тепловыделяющих сборок. Износ и даже незначительное повреждение рабочей поверхности электродов требует их зачистки со снятием со сварочных клещей, в результате снижается производительность и качество сварки.
Технической задачей изобретения является повышение качества изготовления решеток, стабильности сварки и обеспечение необходимых эксплуатационных характеристик решетки в процессе ее длительной эксплуатации, универсальности процесса, при сохранении его высокой производительности.
Решение технической задачи достигается тем, что в известном способе, заключающемся в контактной сварке дистанционирующей решетки тремя сварочными головками с предварительной подачей этой решетки при помощи стола, перемещающегося в вертикальном направлении и по круговой траектории, собранное и установленное на неподвижном столе поле решетки, состоящее из ячеек количеством, равным количеству тепловыделяющих элементов и направляющих каналов, согласно изобретению подвергают дополнительному обжатию с сохранением его в течение всего времени сварки поля решетки, в процессе перемещения электродов осуществляют контроль отсутствия несанкционированного касания электродами свариваемых ячеек, при наличии которого выполняют корректировку позиционирования электродов, с последующим повтором этого контроля до устранения касания, при этом расстояние между боковой поверхностью электрода и выступом, фиксирующим тепловыделяющий элемент, всегда меньше расстояния от края рабочей поверхности электрода до грани, смежной со свариваемой. Сварку выполняют порядно с пропуском ячеек, расположенных в местах прохода направляющих каналов, с предварительным деформированием свариваемых поверхностей за счет подогревающего импульса без образования между ними металлической связи и при необходимости автоматической зачистки рабочих поверхностей электродов без снятия со сварочных клещей.
Достижение требуемого результата обеспечивается всей совокупностью признаков. Повышение качества сварки и решетки в целом достигается в результате дополнительного сжатия набранного поля ячеек дистанционирующей решетки, сохраняющегося в течение всего времени сварки, и сварки его без предварительного удаления ячеек в местах прохода направляющих каналов. Это позволяет перед сваркой зафиксировать ячейки в положении, обеспечивающем гарантированный контакт по свариваемым поверхностям и поддерживать его во время работы, а также стабилизировать размеры отверстий под направляющие каналы. В значительной мере этому также способствует то, что сварные точки за счет выполнения контроля несанкционированного касания ячеек электродами и последующего их позиционирования, исключающего шунтирование сварочного тока, выполняются вне зоны радиусов, по которым происходит сопряжение смежных граней ячейки. Требуемая точность позиционирования обеспечивается минимально допустимой площадью рабочей поверхности электрода, равной 2,5-3,5 площади сварной точки, наличием на электродах в местах перехода рабочей поверхности в боковую фасок, которые выполнены под углом большим, чем угол между смежными гранями ячейки, и соотношением толщины электрода к диаметру вписанной в ячейку окружности, равным 2-2,5, что позволяет устанавливать электроды на плоских участках ячеек при сохранении высокой стойкости электродов. Так как рабочая поверхность электродов подвергается воздействию высоких температур и удельных давлений, она с течением времени теряет свою форму и требует восстановления. Восстановление рабочей поверхности электродов осуществляется ее зачисткой абразивной лентой, и от качества ее выполнения напрямую зависит качество сварки. Выполнение ее специальным устройством без снятия электродов с клещей позволяет повысить производительность, стабильность сварки за счет уменьшения количества настроек оборудования, исключения субъективных погрешностей при установке электродов. Для реализации способа не требуется специального оборудования, он может быть осуществлен с использованием стандартных робототехнических комплексов, имеющих точность позиционирования рабочего органа не мене 0,1 мм.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображена ячейка, из каких набирается поле решеток.
На фиг. 2 - собранное для сварки поле решетки. Номерами с 1 по 321 обозначены ячейки, которые служат для закрепления тепловыделяющих элементов. Не пронумерованы 19 ячеек, которые дальнейшем удаляются, освобождая проходы под направляющие каналы.
На фиг. 3 показано непосредственно поле дистанионционирующей решетки, состоящее из 32 ячеек. Стрелками показаны направления дополнительного обжатия в процессе сварки и три направления перемещения сварочных клещей во время сварки сопрягаемых граней ячеек.
На фиг. 4 приведены возможные положения электродов (1,2,3) относительно свариваемых ячеек.
На фиг. 5 показана циклограмма сварочного тока и стадии образования сварного соединения.
На фиг. 6 изображена схема зачистки электродов.
На фиг. 7 - готовая решетка, состоящая из 321 ячейки с учетом 19, удаленных из мест, где должны проходить направляющие каналы.
Способ реализуется следующим образом.
Заготовки ячеек нарезаются в определенный размер из длинномерной оболочки таким образом, чтобы на их торцах отсутствовали заусенцы, после чего специальным штамповочным приспособлением они формуются до получения ячейки заданной формы (фиг. 1), имеющей необходимый размер под ключ S (например, для оболочки диаметром 12,5 мм с толщиной стенки 0,25-0,3 мм он находится в пределах 12,7-12,8 мм), требуемой величины внутреннего диаметра вписанной окружности D и зоны непосредственного контакта соседних граней ячеек B. Отмытые и обезжиренные от применяющейся при штамповке антифрикционной жидкости ячейки 1 по количеству тепловыделяющих элементов и каналов в сборке помещаются в специальный кондуктор 2 (фиг. 2), где происходит их центрирование и предварительное сжатие по межячеечным отверстиям при помощи штырей 3 и упругого технологического обода 4, имеющего определенный размер и в дальнейшем позволяющего выполнять транспортировку собранного поля с позиции сборки на неподвижный стол позиции сварки. На позиции сварки (фиг. 3) собранное из 340 (321+19) ячеек 1 поле решетки вместе с технологическим ободом 4 в кондукторе 5 подвергается дополнительному обжатию в области упругой деформации ячеек без удаления 19 ячеек из мест постановки направляющих каналов (выделены цветом). Направление обжатия показано стрелкой (фиг. 3). Этим также достигается гарантированный контакт между свариваемыми гранями в течение всего времени сварки и уменьшаются перемещения ячеек относительно друг друга в процессе сварки. Выполняется сварка двух пробных ячеек, используемых в качестве технологических образцов для контроля готовности оборудования и предыдущих операций по изготовлению ячеек. При положительных результатах контроля разрешается сварка поля решетки, для чего сварочные электроды устанавливаются над двумя свариваемыми ячейками 1,6 (фиг. 4). Специальным электронным устройством (на фиг. 4 не показано) в момент опускания электродов 7 вовнутрь ячеек контролируется отсутствие между ними электрического контакта. Наличие такого контакта свидетельствует, что при совершении рабочего хода (сжатия) рабочая поверхность 8 электродов 7 будет находиться вне плоской части свариваемой грани В ячейки (фиг. 1), что приведет к некачественной сварке. Поэтому до сжатия электродов рабочие поверхности выводятся из ячеек и электроды смещаются на заданное расстояние (0,05-0,2 мм), затем вновь опускаются внутрь ячеек. При наличии контакта (положение 1, фиг. 4) процесс повторяется, при этом электроды 7 последовательно перемещаются то в положительном, то в отрицательном направлении по осям x и у (фиг. 4).
После заданного числа перемещений, если контакт электрод-ячейка устранить не удалось, работа устройства прекращается. Вызывается оператор, который принимает необходимые решения. Если контакт устраняется или отсутствует (положение 2, фиг. 4) при первой попытке, происходит сжатие электродов (положение 3, фиг. 4). Сварка выполняется в двухимпульсном режиме. За время прохождения первого импульса выбираются возможные неточности формовки ячеек и их сборки, формируется зона будущей сварки без образования участков с металлической связью. Последующим импульсом осуществляется сварка. Пример режима сварки приведен на фиг. 5, где 9 - циклограмма тока сварки, 10-12 - стадии образования сварного соединения. Перемещение клещей осуществляется со скоростью не менее 250 мм/сек, что в сочетании с порядной схемой сварки по трем направлениям (фиг. 6) обеспечивает максимальную производительность. В процессе сварки контролируется наличие сварочного тока, после чего выполняется контроль разжатия электродов путем проверки наличия электрического контакта между клещами и решеткой, при наличии такого контакта процесс прекращается, вызывается оператор, который принудительно разжимает электроды и дает команду на зачистку электродов. Робот-манипулятор переносит клещи с электродами 7 на позицию зачистки и устанавливает их так, чтобы гибкая абразивная лента 13 устройства зачистки 14 находилась между электродами (фиг. 6), электроды по очереди прижимаются к абразивной ленте и в соответствии с заложенной программой совершают сложные движения в течение 1-2 минут в вертикальной и горизонтальной плоскости, после чего клещи возвращаются на позицию, где была прекращена сварка. Процесс продолжается. После окончания сварки ячейки, расположенные в местах прохода направляющих каналов, удаляются, и к полю решетки на последующих операциях приваривается обод 15 (фиг. 7).
Claims (1)
- Способ сварки дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, включающий сборку поля решетки из отдельных ячеек, подачу его к сварочным головкам с перемещением в вертикальном направлении и по круговой траектории, последующую сварку тремя сварочными головками, отличающийся тем, что собранное поле решетки подвергают дополнительному обжатию, в процессе перемещения электродов осуществляют контроль отсутствия несанкционированного касания электродами свариваемых ячеек, при наличии которого выполняют корректировку позиционирования электродов, с последующим повтором этого контроля до устранения касания, при этом расстояние между боковой поверхностью электрода и выступом, фиксирующим тепловыделяющий элемент, всегда меньше расстояния от края рабочей поверхности электрода до грани, смежной свариваемой, а сварку выполняют порядно с пропуском ячеек, расположенных в местах прохода направляющих каналов, при неподвижной детали и с предварительным деформированием свариваемых поверхностей за счет подогревающего импульса, с автоматической зачисткой их рабочих поверхностей без снятия со сварочных клещей.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98118757/06A RU2152085C1 (ru) | 1998-10-14 | 1998-10-14 | Способ сварки дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерных реакторов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98118757/06A RU2152085C1 (ru) | 1998-10-14 | 1998-10-14 | Способ сварки дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерных реакторов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2152085C1 true RU2152085C1 (ru) | 2000-06-27 |
Family
ID=20211299
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU98118757/06A RU2152085C1 (ru) | 1998-10-14 | 1998-10-14 | Способ сварки дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерных реакторов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2152085C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2194314C2 (ru) * | 2000-07-07 | 2002-12-10 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ предотвращения образования задиров на тепловыделяющих элементах |
| RU2236049C2 (ru) * | 2002-08-05 | 2004-09-10 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ сварки дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора |
| RU2323807C2 (ru) * | 2006-04-28 | 2008-05-10 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ контроля величины износа рабочих поверхностей электродов при сварке дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора после смены электродов или перехода на другой тип дистанционирующей решетки |
| RU2331500C2 (ru) * | 2005-12-16 | 2008-08-20 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ контактно-точечной сварки дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора |
| RU2419898C1 (ru) * | 2010-02-16 | 2011-05-27 | Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" | Опорная решетка для тепловыделяющей сборки ядерного реактора |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1993024933A1 (de) * | 1992-06-04 | 1993-12-09 | Siemens Aktiengesellschaft | Kernreaktorbrenstabbündel mit sechseckigem aus zusammengesetzten basiselementen bestehendem abstandhalter |
| US5406599A (en) * | 1994-04-08 | 1995-04-11 | B&W Fuel Company | Spacer grid cell fixture system |
| RU1327654C (ru) * | 1985-06-07 | 1995-05-20 | Опытное Конструкторское Бюро "Гидропресс" | Кожухотрубный теплообменник |
| RU93042154A (ru) * | 1993-08-24 | 1996-04-10 | Г.Ф. Пугачев | Дистанционирующая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2081461C1 (ru) * | 1993-08-24 | 1997-06-10 | Пугачев Геннадий Федорович | Дистанционирующая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора |
-
1998
- 1998-10-14 RU RU98118757/06A patent/RU2152085C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU1327654C (ru) * | 1985-06-07 | 1995-05-20 | Опытное Конструкторское Бюро "Гидропресс" | Кожухотрубный теплообменник |
| WO1993024933A1 (de) * | 1992-06-04 | 1993-12-09 | Siemens Aktiengesellschaft | Kernreaktorbrenstabbündel mit sechseckigem aus zusammengesetzten basiselementen bestehendem abstandhalter |
| RU93042154A (ru) * | 1993-08-24 | 1996-04-10 | Г.Ф. Пугачев | Дистанционирующая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора |
| US5406599A (en) * | 1994-04-08 | 1995-04-11 | B&W Fuel Company | Spacer grid cell fixture system |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2194314C2 (ru) * | 2000-07-07 | 2002-12-10 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ предотвращения образования задиров на тепловыделяющих элементах |
| RU2236049C2 (ru) * | 2002-08-05 | 2004-09-10 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ сварки дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора |
| RU2331500C2 (ru) * | 2005-12-16 | 2008-08-20 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ контактно-точечной сварки дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора |
| RU2323807C2 (ru) * | 2006-04-28 | 2008-05-10 | Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | Способ контроля величины износа рабочих поверхностей электродов при сварке дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора после смены электродов или перехода на другой тип дистанционирующей решетки |
| RU2419898C1 (ru) * | 2010-02-16 | 2011-05-27 | Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" | Опорная решетка для тепловыделяющей сборки ядерного реактора |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE102011016124B4 (de) | Punktschweißsystem und Nachbearbeitungs-Bestimmungsverfahren | |
| RU2152085C1 (ru) | Способ сварки дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерных реакторов | |
| KR910004192B1 (ko) | 홈이 파인 그리드 스트랩에서 용접된 슬리브를 갖는 연료그리드 | |
| KR102296229B1 (ko) | 원자로 하부 헤드 보수용 보링 장치 | |
| DE102015220525B4 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Bearbeitung eines Bauteils | |
| DE69100179T2 (de) | Automatische Einrichtung zum Punktschweissen von Scheiben auf Turbomaschinenschaufeln und Verfahren dafür. | |
| JPS6328523A (ja) | ハニカム・ダイスの製造方法 | |
| CN118385747A (zh) | 用于锂电池连接片的激光飞行焊接装置及使用方法 | |
| JPS58202544A (ja) | 半導体ペレツトの位置決め装置 | |
| KR101076377B1 (ko) | 핵연료 집합체의 지지격자 외부면 연삭장치 및 그 연삭방법 | |
| EP1584395B1 (en) | Apparatus and method for electrical discharge machining | |
| DE4121107C2 (de) | Verfahren und Anordnung zum Auflöten von oberflächenbefestigbaren Bausteinen auf Leiterplatten | |
| RU2346794C2 (ru) | Роботизированный модуль для контактной точечной сварки дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок ядерного реактора | |
| JP3139921B2 (ja) | 使用済燃料貯蔵ラックの製造方法とその製造装置 | |
| CN221263587U (zh) | 热熔装置 | |
| CN113828886B (zh) | 一种大型汽轮发电机转子线圈自动钎焊设备及其使用方法 | |
| RU2331500C2 (ru) | Способ контактно-точечной сварки дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора | |
| CN221263582U (zh) | Gnd导电片热熔着设备 | |
| CN119964982B (zh) | 一种薄膜电容器以及生产方法 | |
| KR102296221B1 (ko) | 원자로 하부 헤드 보수용 패드 절삭 가공장치 | |
| CN221817691U (zh) | 一种全维度柔性机器人自动焊接装置 | |
| CN222403882U (zh) | 具有定位功能的机器人电焊装置 | |
| CN219336351U (zh) | 一种自动整形机整形测试设备 | |
| CN221910185U (zh) | 焊接件下料设备 | |
| CN209532405U (zh) | 一种用于多工件焊接的夹具组件 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20081015 |