рентгеновский флюороскоп

Классы МПК:G01N23/223 облучением образца рентгеновскими лучами и измерением рентгенофлуоресценции
G01N23/04 с последующим получением изображения
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Войсковая часть 75360
Приоритеты:
подача заявки:
1996-04-22
публикация патента:

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, конкретнее к радиационной дефектоскопии, и может быть использовано для обнаружения малоконтрастных дефектов с помощью рентгеновских флюороскопов. Изобретение обеспечивает дополнительное повышение надежности выявления малоконтрастных дефектов. Это достигается тем, что наблюдение дефекта осуществляется более чувствительным к смещениям объектов периферическим зрением при фиксировании оператором дополнительного фиксационного источника света, располагаемого в его поле зрения так, что угловое расстояние между направлением на дефект и на дополнительный (фиксационный) источник света составляет 10-50 угловых градусов. Перед источником света установлены диафрагма и оптические фильтры для изменения его яркости, цветности и углового размера. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Рентгеновский флюороскоп, содержащий последовательно установленные источник рентгеновского излучения, радиационно-оптический преобразователь изображения и оптически прозрачный плоскопараллельный блок радиационной защиты, совершающий колебательные движения, отличающийся тем, что он дополнительно содержит фиксационный источник белого света, располагаемый в поле зрения оператора на угловом расстоянии от 5 до 50 угловых градусов от направления на изображения дефекта, а перед источником света установлены диафрагма и оптические фильтры для изменения его яркости, цветности и углового размера в соответствии с индивидуальными характеристиками зрения.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, конкретнее к радиационной дефектоскопии, и может быть использовано для обнаружения малоконтрастных дефектов с помощью рентгеновских флюороскопов.

Известен рентгеновский флюороскоп, состоящий из источника рентгеновского излучения, радиационно-оптического преобразователя изображения, блока радиационной защиты в виде защитного стекла, в котором с целью повышения вероятности выявления малоконтрастных дефектов за счет использования эффекта увеличения обнаружительной способности зрения при наблюдении подвижных объектов защитное стекло совершает колебательные движения, приводящие к соответствующим перемещениям изображения дефектов в поле зрения.

Цель изобретения - дополнительное повышение надежности обнаружения малоконтрастных дефектов.

Указанная цель достигается тем, что наблюдение дефекта осуществляется более чувствительным к смещениям объектов периферическим зрением при фиксировании оператором дополнительного (фиксационного) источника света, располагаемого в его поле зрения так, что угловое расстояние между направлением на дефект и на дополнительный (фиксационный) источник света составляет 10 - 50 угл. градусов с возможностью варьирования этой величины в зависимости от конкретных условий рассматривания объекта и свойств зрения оператора.

Схема устройства показана на чертеже.

Флюороскоп содержит источник 1 рентгеновского излучения, радиационно-оптический преобразователь 2 изображения, блок 3 радиационной защиты в виде защитного стекла, прозрачного для собственного излучения радиационно-оптического преобразователя, механизма 4 для задания колебательного движения стекла и дополнительного (фиксационного) источника белого света 9 и зрительный анализатор оператора 8.

Рентгеновский флюороскоп работает следующим образом.

Однородное по интенсивности излучение от источника 1, проходя контролируемый объект 5 с дефектом 6, становится неоднородным радиационным изображением, которое конвертируется радиационно-оптическим преобразователем 2 в светотеневую картину, наблюдаемую оператором 8.

При нормальном падении светового потока (защитное стекло в положении a) изображение дефекта 7 (например, поры) формируется лучом 1, а при наклонном положении стекла - лучом 11. Колебания стекла вызывают периодическое смещение изображения неподвижного объекта с частотой колебаний стекла (0,1 - 10 Гц). При этом оператор, фиксируя зазором источник 9, периферическим зрением анализирует подвижную светотеневую картину внутренней структуры объекта 5, не имеющую размытий в направлении ее перемещения (динамической нерезкости) по сравнению с перемещением самого объекта контроля.

Частота колебаний стекла до 10 Гц выбрана из расчета получения наибольшей вероятности обнаружения малоконтрастных объектов, которые максимальны при частоте 5-10 Гц, а угловое расстояние между направлениями на источник 9 и дефект 5 составляет 10 - 15 угл. град., с возможностью изменения в пределах от 9o до 50o за счет перемещения источника 9 в поле зрения дополнительным механизмом (на чертеже не показаны) с целью обеспечения оптимальных для конкретного оператора условий наблюдения. Угловой размер фиксационного источника света может изменяться диафрагмой 10, его цветность - с помощью цветных фильтров 11, 12, а яркость - с помощью клина из нейтрального стекла 13, что позволяет оптимизировать условия контроля применительно к индивидуальным характеристикам зрения конкретных операторов.

Класс G01N23/223 облучением образца рентгеновскими лучами и измерением рентгенофлуоресценции

рентгеноспектральный анализ негомогенных материалов -  патент 2524559 (27.07.2014)
способ изготовления эталонов для рентгенофлуоресцентного анализа состава тонких пленок малокомпонентных твердых растворов и сплавов -  патент 2523757 (20.07.2014)
способ измерения весовой концентрации глины в образце пористого материала -  патент 2507510 (20.02.2014)
рентгеновский анализатор -  патент 2504756 (20.01.2014)
устройство и способ для рентгеновского флуоресцентного анализа образца минерала -  патент 2499252 (20.11.2013)
энергодисперсионный поляризационный рентгеновский спектрометр -  патент 2494382 (27.09.2013)
поляризационный спектрометр -  патент 2494381 (27.09.2013)
поляризационный рентгеновский спектрометр -  патент 2494380 (27.09.2013)
способ поузловой трибодиагностики авиационной техники по параметрам частиц изнашивания -  патент 2491536 (27.08.2013)
устройство для рентгенофлуоресцентного анализа вещества -  патент 2490617 (20.08.2013)

Класс G01N23/04 с последующим получением изображения

установка для проверки объектов посредством электромагнитных лучей, прежде всего рентгеновских лучей -  патент 2523609 (20.07.2014)
устройство формирования рентгеновских изображений и способ формирования рентгеновских изображений -  патент 2519663 (20.06.2014)
устройство и способы:настройки магнитной системы формирования пучка протонов в объектной плоскости протонографического комплекса, согласования магнитной индукции магнитооптической системы формирования изображения и контроля настройки многокадровой системы регистрации протонных изображений -  патент 2515222 (10.05.2014)
способ рентгеновской томографии и устройство для его осуществления -  патент 2505800 (27.01.2014)
способ определения теплопроводности керна -  патент 2503956 (10.01.2014)
построение изображения по заряженным частицам, создаваемым космическими лучами -  патент 2503953 (10.01.2014)
рентгеновский осмотр с помощью одновременного формирования изображений на основе пропускания и обратного рассеивания света -  патент 2499251 (20.11.2013)
досмотровый рентгеновский комплекс -  патент 2497104 (27.10.2013)
способ получения трехмерного образа пробы планктона -  патент 2494377 (27.09.2013)
способ исследования образцов неконсолидированных пористых сред -  патент 2486495 (27.06.2013)
Наверх