Development of a technique for dismantling geometric complicated and thick components of closed down nuclear power plants with the principle of arc-waterjet cutting
Description
1. Status of research: With arc waterjet cutting it is possible to cut stainless steel up to a wall thickness of 30 mm under water. An application of this technique in 20 m water depth is possible. 2. Aim of research work: A thermal cutting process which is empolyed in a water depth of 20 m is to be developed. Stainless steel up to a wall thickness of 100 mm must be sectile. Cutting of plane parts with variable wall thickness and geometric must be possible. Pipes and pipe assemblies are to be cut from inside or outside. 3. Method of research: A torch was developed which can melt the work piece with a wire electrode. The ignition of cutting will be done with short circuit with a concentrial around the wire out going water jet the liquid metal will be washed away. 4. Results: It is possible to cut stainless steel under water up to a wall thickness of 100 mm. There is no influence to the cutting process in a water depth of 20 m. 5. Suitability: With arc waterjet cutting remote controlled dismantling of thick-walled components of closed down nuclear power plants under water is possible. (orig.) With 35 refs., 6 tabs., 65 figs
Availability note (English)
MF available from INIS under the Report Number.Abstract (German)
1. Derzeitiger Stand der Forschung: Zur Zeit ist es mit dem Lichtbogen-Wasserstrahlschneiden moeglich, hochlegierte Staehle bis 30 mm Blechdicke unter Wasser thermisch zu trennen. Nach dem derzeitigen Ergebnisstand kann das Verfahren bis in 20 m Wassertiefe eingesetzt werden. 2. Zielsetzung: Es war ein thermisches, bis 20 m Wassertiefe einsetzbares Schneidverfahren zu entwickeln, mit dem austenitische Staehle bis 100 mm Blechdicke zu trennen sind. Das Schneiden von ebenen Bauteilen mit kontinuierlich sich aendernder Wanddicke und Geometrie soll moeglich sein. Rohre und Rohrbuendel sollen von aussen bzw. von innen schneidbar sein. 3. Methode: Es wurde ein Brenner entwickelt, der mit Hilfe einer Drahtelektrode, die durch Kurzschluss am Werkstueck gezuendet wird, dieses aufschmilzt. Durch einen konzentrisch um den Draht austretenden Wasserstrahl wird das aufgeschmolzene Material weggespuelt, es bildet sich eine Schneidfuge. 4. Ergebnis: Die Schneidergebnisse zeigten, dass Stahlbleche von 100 mm Dicke unter Wasser getrennt werden koennen. Ein Einfluss der Wassertiefe bis 20 m auf das Schneidergebnis konnte nicht festgestellt werden. 5. Anwendungsmoeglichkeiten: Mit Hilfe des Lichtbogen-Wasserstrahlschneidens ist die fernbediente Zerlegung dickwandiger Komponenten stillgelegter Nuklearanlagen unter Wasser moeglich. (orig.) With 35 refs., 6 tabs., 65 figs
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Additional details
Additional titles
- Subtitle (English)
- Final report
- Original title (German)
- Entwicklung eines Verfahrens zur Unterwasserzerlegung geometrisch komplizierter sowie dickwandiger Komponenten stillgelegter Nuklearanlagen nach dem Prinzip des Lichtbogen-Wasserstrahlschneidens
- Original subtitle (German)
- Schlussbericht.
Publishing Information
- Imprint Pagination
- 92 p.
- Report number
- INIS-mf--12019
INIS
- Country of Publication
- Germany
- Country of Input or Organization
- Germany
- INIS RN
- 21007796
- Subject category
- S22: GENERAL STUDIES OF NUCLEAR REACTORS;
- Descriptors DEI
- AEROSOLS; BURNERS; CUTTING; CUTTING TOOLS; ELECTRIC ARCS; ELECTRIC POTENTIAL; JETS; NOZZLES; REACTOR COMPONENTS; REACTOR DISMANTLING; REMOTE CONTROL; REMOTE HANDLING; SCANNING ELECTRON MICROSCOPY; THICKNESS; VELOCITY; WIRES
- Descriptors DEC
- COLLOIDS; CONTROL; CURRENTS; DEMOLITION; DIMENSIONS; DISPERSIONS; ELECTRIC CURRENTS; ELECTRIC DISCHARGES; ELECTRON MICROSCOPY; EQUIPMENT; MACHINING; MICROSCOPY; SOLS; TOOLS
Optional Information
- Contract/Grant/Project number
- Contract BMFT 02 S 7185