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ATR高燃焼度54本クラスタ燃料の流力振動試験

Flow-induced vibration measuremnts of ATR high-burnup fuel assembly

天藤 雅之; 小鷹 幸三

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高燃焼度54本クラスタ燃料集合体の「ふげん」への少数体装荷が計画されており、その設置変更許可中請には炉内滞在中における上記燃料の健全性を確証しなければならない。燃料要素の健全性評価では、燃料被覆管表面のスペーサとの接触部に生じるフレッティング摩耗深さが設計許容値を越えないことを確認することが重要である。フレッティング摩耗の進展特性では、燃料要素の振動(流力振動)特性が重要な因子となることから、上記燃料についても炉心流動条件下での振動特性、特に摩耗進展速度に直接影響する振幅値を正確に把握しておく必要がある。本報告書では、振動計測用燃料要素を組込んだ54本クラスタ燃料集合体をコンポーネント・テストループに装荷し、各種流動条件下で行った振動測定結果を示す。流力振動での周波数特性では、105Hz及び160Hz近傍に卓越した周波数が観察され、フレッティング摩耗解析コード(流力振動計算部)で求めた振動モードおよびその固有振動数と概ね一致した。流力振動振幅は、総流量および蒸気重量率の増加で増大し、その傾向は従来の上記解析コードによる計算結果と一致するが、低流量領域での振幅測定値が計算値に比べ大きく現れた。この差については、解析コード内の振動振幅計算式を改良、すなわちPaidousisの式を主に全流量に依存する成分と主に蒸気重量率に依存する成分に分離し、各々について最適な定数を決めることにより、安全側に縮小できることが確認された。本燃料の流力振動振幅値は、「ふげん」用28本クラスタ燃料、ATR実証炉用36本クラスタ燃料のいずれに対しても増加するが、今回の試験での流動条件範囲では、最大でも2$$mu$$m(実効値)程度の振幅値であった。流動条件と振幅値との関係から、「ふげん」装荷が予定されているチャンネルでの流動条件においては振幅値は1.9$$mu$$mと予想され、コンポーネント・テストループで実施した本燃料集合体の耐久試験条件での振幅値(1.7$$mu$$m)との差も僅かであり、「ふげん」装荷時の振幅値変化が、耐久試験で実測しているフレッティング摩耗進展特性に及ぼす影響は小さいと考えられる。

Since the 54-rod cluster high-burnup fuel assemblies are planing to be loaded in Fugen, it must be confirmed that the mechanical integrity of the assemblies will be retained during the dwelling period in the reactor core. In the integrity verification, the confirmation that fretting wear, which occurs on fuel cladding surface at the contact with the spacer ring-elements, will not exceed the design margin is important. Accurate measurements of the flow-induced vibration characteristics under the hydraulic condition of coolant simulating the reactor core, especially measurements of the vibration amplitude, is necessary because the vibration amplitude directly affects the fretting wear depth. The flow-induced vibration measurements of the 54-rod cluster high-burnup fuels in which accelerometers were installed, were carried out under the various hydraulic conditions in the Component-Test-Loop (CTL). The results of the measurements are discribed in this papers. From the frequency analysis, the characteristic frequency of the fuel was observed around 105 Hz and 160 Hz. This frequency approximately coincided with that estimated by the fretting wear analysis code. The amplitude of flow-induced vibration was increased with increase in total flow rate and steam quality. Though these tendencies coincided with the results calculated by the analysis code, the amplitude measured at the region of low flow rate tended to be large compared with the calculated values. It was confirmed that this difference can be reduced on the safety side by the modification of the equation in the analysis code. The Paidoussis equation is divided into two terms in this modification, in which one term depending on total flow rate and the other term depending on steam quality, and proper coefficients are determined for each term. Though the amplitudes of flow-induced vibration for this fuel were larger than for either of the 28-rod cluster fuel of Fugen and 36-rod cluster fuel of ATR demonstration ...

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