блок детектирования многоканального дефектоскопа

Классы МПК:G01N23/02 путем пропускания излучений через материал 
G01T7/00 Конструктивные элементы приборов, измеряющих излучения
G01N23/20 с помощью дифракции, например для исследования структуры кристаллов; с помощью отраженного излучения 
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Войсковая часть 75360
Приоритеты:
подача заявки:
1996-12-06
публикация патента:

Использование: при оценке качества деталей при их изготовлении и ремонте с использованием радиоактивных источников ионизирующего излучения и коллимированных блоков детекторов, для повышения оперативности и безопасности работы при радиационной дефектоскопии с использованием радиационного дефектоскопа. Сущность изобретения: коллимационное устройство располагается на пути пучка излучения из дефектоскопа. При повороте эксцентриковых валиков, расположенных симметрично относительно оси пучка излучения, изменяется размер окна коллиматора от щелевого минимального до прямоугольного максимального. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Блок детектирования многоканального дефектоскопа, содержащий корпус, детекторы и коллиматоры, отличающийся тем, что каждый коллиматор снабжен двумя одинаковыми валиками, имеющими форму эксцентриков, оси вращения которых параллельны и жестко закреплены между расположенных по одну сторону зубчатых, а по другую - фрикционных колес, имеющих взаимные зацепления, на оси одного из валиков установлена ручка привода и указатель размера окна коллиматора.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для оценки качества деталей при их изготовлении и ремонте, а конкретно - дефектоскопии с использованием радиоактивных источников ионизирующего излучения и коллимированных блоков детекторов.

В радиационной дефектоскопии известны как одноканальные, так и многоканальные блоки детектирования, составной частью которых является набор сменных коллиматоров с отверстиями (окнами) различных размеров, предназначенными для формирования потоков гамма-излучения [1, 2].

Недостатком существенных блоков детектирования является возможность только ступенчатого изменения размеров окна коллиматора, что приводит к необходимости изготовления большого количества металлоемких сменных коллиматоров.

Наиболее близким к предложенному по технической сущности является блок многоканального дефектоскопа, содержащий корпус, детекторы и коллиматор [3].

В этом блоке в качестве устройства для формирования потока излучения, направленного на детектор (фотопленку, сцинтиллятор или какой-либо другой) через провеиваемое изделие, используются диафрагмы, которые могут заменяться, но это занимает большое время и небезопасно для оператора.

Целью изобретения является повышение оперативности и безопасности работы при радиационной дефектоскопии с использованием радиационного дефектоскопа.

Цель достигается тем, что в блоке детектирования многоканального дефектоскопа, содержащем корпус, детекторы и коллиматоры, каждый коллиматор снабжен двумя одинаковыми валиками, имеющими форму эксцентриков, оси вращения которых параллельны и жестко закреплены между расположенными по одну сторону зубчатых, а по другую - фрикционных колес, имеющих взаимные зацепления, на оси одного из валиков установлена ручка привода и указатель размера окна коллиматора.

На фиг. 1 изображена часть дефектоскопа, где 1 - корпус, в котором установлены эксцентриковые валики 2, имеющие зубчатые зацепления 3 в нижней (по фигуре) части и фрикционное зацепление 4 в верхней. Валики устанавливаются на осях 6, 7 и 8, имеющих регулировку эксцентриситета. Поворот валиков осуществляется ручкой 5, установленной в одном из фрикционных дисков 4. На крышке 9 нанесена шкала установки размеров окна коллиматора.

На фиг. 2 изображена конструкция эксцентрикового валика, состоящего из зубчатого колеса 3, фрикционного колеса 2 и эксцентрика 1.

Работа устройства осуществляется следующим образом.

Излучение от источника (на фигуре не показан), пройдя через объект контроля, попадает в коллимационное устройство, а через него - в детектор излучения (на рисунке не показан). Коллимационное устройство закреплено на корпусе блока 11 детектирования, имеющего максимальное окно 12 коллиматора, таким образом, чтобы ось A-A дефектоскопа, совпадающая с осью потока излучения и осью коллиматора блока детектирования. Путем перемещения ручки 5 осуществляется поворот эксцентриковых валиков 2, находящихся во взаимном зубчатом и фрикционном зацеплении зубчатых колес 3 и фрикционных дисков 4, выполняющих роль фиксирующих элементов установленного размера окна коллиматора. При повороте эксцентриковых валиков 2, расположенных симметрично относительно оси A-A, изменяется размер окна коллиматора от щелевого минимального до прямоугольного максимального окна коллиматора 12, имеющегося в блоке детектирования 11 дефектоскопа.

Эксцентриковые валики в данном устройстве работают как затвор, плавно изменяющий поток гамма-излучения, обеспечивая тем самым выбор оптимального режима работы электронно-регистрирующей аппаратуры радиометрического дефектоскопа с использованием радиоактивных источников излучения.

Класс G01N23/02 путем пропускания излучений через материал 

способ измерения поверхностной плотности преимущественно гетерогенных грунтов -  патент 2524042 (27.07.2014)
экран-преобразователь излучений -  патент 2503973 (10.01.2014)
способ измерения электронной температуры термоядерной плазмы -  патент 2502063 (20.12.2013)
способ диагностики полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур -  патент 2498277 (10.11.2013)
способ определения количественного состава композиционных материалов -  патент 2436074 (10.12.2011)
система обнаружения и идентификации взрывчатых веществ на входе в здание -  патент 2436073 (10.12.2011)
устройство для создания высокого давления и высокой температуры -  патент 2421273 (20.06.2011)
способ определения параметра киральности искусственных киральных сред -  патент 2418292 (10.05.2011)
способ (варианты) и система досмотра объекта -  патент 2418291 (10.05.2011)
радиационный способ бесконтактного контроля технологических параметров -  патент 2415403 (27.03.2011)

Класс G01T7/00 Конструктивные элементы приборов, измеряющих излучения

Класс G01N23/20 с помощью дифракции, например для исследования структуры кристаллов; с помощью отраженного излучения 

способ определения концентрации элемента в веществе сложного химического состава -  патент 2524454 (27.07.2014)
способ определения термостойкости изделий из сверхтвердой керамики на основе кубического нитрида бора -  патент 2522762 (20.07.2014)
способ контроля и управления непрерывной термообработкой -  патент 2518039 (10.06.2014)
способ рентгенометрической оценки температурных условий эксплуатации трубных элементов котлов -  патент 2509298 (10.03.2014)
способ рентгеноструктурного контроля детали -  патент 2488099 (20.07.2013)
фосфат лития-железа со структурой оливина и способ его анализа -  патент 2484009 (10.06.2013)
способ и устройство для регистрации кривых дифракционного отражения -  патент 2466384 (10.11.2012)
рентгенодифракционный способ идентификации партий фармацевтической продукции -  патент 2452939 (10.06.2012)
прибор для рентгеновского анализа -  патент 2450261 (10.05.2012)
рентгеновская установка для формирования изображения исследуемого объекта и ее применение -  патент 2449729 (10.05.2012)
Наверх