лазерный центратор для рентгеновского излучателя

Классы МПК:H05G1/00 Рентгеновская аппаратура, содержащая рентгеновские трубки; схемы
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Войсковая часть 75360 (RU),
Кеткович Андрей Анатольевич (RU),
Маклашевский Виктор Яковлевич (RU),
Хитрый Денис Борисович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-07-01
публикация патента:

Изобретение относится к области неразрушающего контроля объектов с использованием рентгеновского излучения. Устройство включает в себя лазер, отражатель, установленный на пересечении оптических осей лазерного и рентгеновского пучков, средство индикации расстояния от рентгеновского излучателя до объекта. Особенностью устройства является наличие второго отражателя, связанного с указателем средства индикации и установленного за вторым торцом лазера на оси лазера и перпендикулярно плоскости, образованной осями лазера и рентгеновского пучка, при постоянном угле к оси лазера, с возможностью поступательного перемещения вдоль этой оси. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений и эргономичность устройства. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229

лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229

Формула изобретения

1. Лазерный центратор для рентгеновского излучателя, содержащий корпус с расположенным в нем лазером с двухсторонним выходом излечения, ось которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, отражатель из оргстекла, установленный на пересечении осей лазера и рентгеновского излучателя, заслонку для перекрывания излучения из второго торца лазера, средство индикации расстояния от объекта до рентгеновского излучателя в виде указателя со шкалой, закрепленной на корпусе центратора, отличающийся тем, что второй отражатель установлен на оси лазера за его вторым излучающим торцом перпендикулярно плоскости, образованной осями лазера и рентгеновского пучка под постоянньм углом лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 к оси лазера с возможностью поступательного перемещения вдоль этой оси, шкала выполнена линейной, равномерной, отвечает уравнению L=X· tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =N· tmin· tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 , где Х - положение второго отражателя относительно шкалы, L - расстояние от объекта до рентгеновского излучателя, N - число делений шкалы, соответствующее положению указателя перемещения второго отражателя, tmin - цена деления шкалы, tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =const, причем Х0 - расстояние от первого отражателя до начала шкалы по оси лазера, X0лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 H· tg(лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 /2), где Н - расстояние от фокуса рентгеновского излучателя до центра первого отражателя, лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 - угол излучения рентгеновского пучка.

2. Лазерный центратор по п.1, отличающийся тем, что принято tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =10,0, а шкала выполнена линейной, равномерной и децимальной.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий с использованием рентгеновского излучения и может быть применено для контроля объектов авиакосмической техники и других отраслей машиностроения радиационным методом.

Известен лазерный центратор, имеющий корпус, в котором расположен лазер с двухсторонним выходом излучения, оптическая ось выхода излучения которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, два отражателя, первый из которых выполнен из оргстекла и установлен на пересечении оптической оси лазера с осью рентгеновского пучка излучателя, а второй установлен с возможностью поворота вокруг оси, параллельной оси поворота первого отражателя на оси выхода излучения лазера вне проекции на нее выходного окна рентгеновского излучения, средство индикации расстояния от рентгеновского излучателя до объекта и средство прерывания пучка от второго отражателя, установленное до или после второго отражателя, дополнительно центратор снабжен двумя цилиндрическими линзами, установленными на оси излучения лазера, первая - между одним из горцев лазерного отражателя и первым отражателем, а вторая - между вторым торцем лазерного излучателя и вторым отражателем, их фокусное расстояние выбирается из соотношения f=h/tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 , где h - радиус лазерного пучка, лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 - угол излучения рентгеновского пучка, при этом линзы установлены с возможностью вращения вокруг оси лазерного пучка [ 1] .

Недостаток данного устройства - невысокая точность измерений расстояния от объекта до излучателя при расстояниях порядка 3000-5000 м, что характерно для контроля крупногабаритных объектов авиакосмической техники. В этом случае для обеспечения требуемой точности измерений расстояние погрешность (порядка ± 30 мм), погрешность отсчета по шкале индикатора этих расстояний составляет в угловой мере L=(1-3) угловых минут даже при предельно допустимых из-за конструктивных ограничений размеров базы дальномера центратора порядка Bлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 300 мм, В - расстояние между отражателями по оси лазера. Линейный размер деления шкалы индикатора, соответствующих этим углам, составляет tлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 0,1 мм даже при диаметре шкалы D=2Rлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 200 мм, что следует из очевидного уравнения t=R· лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =100· 10-3=0,1 мм (лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =3’=0,001 в радианной мере). Это обстоятельство, в свою очередь, приводит к неоправданно высоким требованиям и соответствующим средствам отсчета по шкале, что ухудшает технико-экономические показатели устройства. Кроме того, шкала является нелинейной, т.к. расстояние между ее штрихами пропорционально тангенсу угла наклона к оси лазера луча, отраженного от второго отражателя.

Однако при использованной в центраторе схемы отражения лучей от второго отражателя его поворот на угол лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 приводит к отклонению отраженного луча от первоначального направления на угол 2лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 , что дополнительно уменьшает угловой размер рабочего диапазона шкалы и линейного размера ее делений, снижает точность измерений и ухудшает эксплуатационные и эргономические характеристики центратора в целой.

Применение в центраторе цилиндрических линз, формирующих на объекте две световые полоски, угловой размер которых в пространстве изображения соответствует углу излучения рентгеновского излучателя, не всегда рационально, т.к. обычно достаточно высветить на объекте светящуюся точку, соответствующую точке его пересечения с осью рентгеновского пучка. При этом область объекта, просвечиваемая рентгеновским пучком, определяется размером кассеты с пленкой, накладываемой на него при радиографировании.

Для устранения вышесказанных недостатков второй отражатель остановлен на оптической оси лазера за его вторым торцем перпендикулярно плоскости, образованной осями рентгеновского и лазерного пучков под постоянным углом наклона лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 к оси лазера с возможностью поступательного перемещения вдоль оси лазера, шкала выполнена линейной и отвечает уравнению L=x· tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 , где x - линейное перемещение второго отражателя вдоль оси лазера, L -расстояние от рентгеновского излучателя до объекта tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =const, при этом деление шкалы, соответствующее минимальному Lmin и соответственно максимальному Lmax расстоянию от объекта до рентгеновского излучателя, расположены на расстояниях от оси рентгеновского пучка вдоль оси лазера, равных Xmin=Lmin· tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 и Xmax=Lmax· tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 , длина шкалы, соответствующая рабочему диапазону расстояний от объекта до рентгеновского излучателя, равна лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 , а цена минимального деления шкалы tmin в пространстве объектов равна to=tmin · tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 .

Особенно удобно построение шкалы при tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =10. При этом используются стандартные линейные центрические шкалы (ГОСТ 427-75) с ценой минимального деления tmin=1 мм, оцифрованные через 10 мм, цена этого деления в пространстве объектов равна to=tmin· 10=10 мм, что вполне достаточно для практики радиационного контроля. Расстояние or оси рентгеновского пучка до деления шкалы, соответствующего минимальному расстоянию от объекта до рентгеновского излучателя, равно Хmin=Lmin/10=0,1 Lmin, расстояние, соответствующее максимальному удалению объекта от рентгеновского излучателя, равно Lmax=Lmmax/10=0,1 Lmax, а длина шкалы равна лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 .

Для определения текущего расстояния от объекта до рентгеновского излучателя достаточно отсчет по шкале, равной Х (см), умножить на десять, т.е. L=10× (см). Понятно, что начальный участок шкалы (Xoлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Xmin) при этом удаляется, чтобы он не экранировал рентгеновский пучок.

Величина этого удаляемого участка стандартной шкалы определяется из очевидного соотношения Xолазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Н· tg (лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 /2), где лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 - угол раскрытия рентгеновского пучка, Н - расстояние от фокуса рентгеновского излучателя до первого отражателя

Изобретение поясняется фиг.1 и 2, на которых показана общая схема центратора и схема расположения шкалы.

Центратор содержит рентгеновский издатель 1, к которому крепится корпус 2 с расположенным в нем лазером 3 с двухсторонним выходом излучения, ось которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, отражатель 4 из оргстекла, расположенный на пересечении осей рентгеновского и лазерного пучков, второй отражатель 5, остановленный на оси лазера за его вторым излучающим горцем под постоянным углом лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 к этой оси и имеющий возможность поступательного перемещения вдоль нее линейную шкалу 7, оцифрованную, например, через 1 см, указатель 6, закрепленный на второй отражателе 5 для снятия отсчетов по шкале 7, прямо пропорциональных расстоянию от излучателя 1 до объекта 8.

На фиг.1 показаны крайние положения второго отражателя 5 (1 и 2), соответствующие минимальному и максимальному удалению объекта 8 от излучателя 1.

Лазерный центратор работает следующим образом. Лазер 3 с помощью отражателя 4 формирует на объекте 8 яркую точку, соответствующую точке его пересечения поверхности с осью рентгеновского пучка.

Излучение из второго торца лазера с помощью второго отражателя 5, установленного перпендикулярно плоскости, образованной осями рентгеновского излучателя и лазера, под постоянным углом лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 к оси лазера, также направляется на объект 8, формируя на его поверхности вторую яркую точку. Перемещая второй отражатель 5 вдоль оси лазера, совмещают изображения обоих лазерных пятен и в этот момент снимают по шкале 7 с помощью указателя 6 отсчет, равный соответствующему числу делений N шкалы 7 и, умножая это число на константу, равную tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =const, определяют расстояние от объекта до излучателя L=tmin· N· tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 .

При tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =10(лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =84° · 1.8)’ применяют линейные децимальные метрические шкалы, например, по ГОСТ 427-75, с ценой деления tmin=1,0 мм, оцифрованные через 10 мм.

Например, если отсчет по шкале равен Х=N· tmin=105 мм (см. фиг.2), то расстояние до объекта при tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =10 будет равно L=105· 10=1050 мм.

Погрешность измерения расстояния от объекта до излучателя определяется погрешностью шкалы, т.е. ценой ее минимального деления, при предложенной схеме измерения определяется величиной лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 L=tmin· tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 и при tgлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =10лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 L=10tmin, т.е. для стандартных метрических шкал с tmin=1,0 мм лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 L=10 tmin=10 мм, что вполне достаточно для практики. Общая погрешность измерения расстояния от объекта до излучателя, определяемая, кроме цены деления шкалы 7, погрешностью совмещения лазерных точек на объекте (лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Lс) и погрешностью за счет непараллельных перемещений второго отражателя 5 вдоль оси лазера (лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Ln) может быть в первом приближении оценена суммой этих погрешностей, т.е. лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Lлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 =лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Lm+лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Lc+лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Ln.

Для реального макета центратора получено лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Lm=10,0 мм, лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Lc=1 мм, лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Lnлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 1 мм, т.е. лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 Lлазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 лазерный центратор для рентгеновского излучателя, патент № 2251229 12 мм, что вполне отвечает требованиям практики.

Литература:

1. Патент РФ №2106619. Лазерный центратор.

2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. М., Наука, 1957, 608 с.

Класс H05G1/00 Рентгеновская аппаратура, содержащая рентгеновские трубки; схемы

рентгеновская трубка с пассивным ионособирающим электродом -  патент 2526847 (27.08.2014)
ускорительная трубка -  патент 2522987 (20.07.2014)
способ управления переключающим устройством резонансного преобразователя мощности, в особенности, для обеспечения требуемой мощности, в особенности, для генератора ренгеновских лучей -  патент 2522962 (20.07.2014)
спектральная компьютерная томография -  патент 2505268 (27.01.2014)
блок управления силовым инвертором преобразования постоянного тока в переменный ток схемы резонансного силового преобразователя, в частности преобразователя постоянного тока в постоянный ток, для использования в цепях генератора высокого напряжения современного устройства компьютерной томографии или рентгенографической системы -  патент 2499349 (20.11.2013)
коррекция непроизвольного дыхательного движения при компьютерной томографии сердца -  патент 2491020 (27.08.2013)
электронная кассета для рентгеновского получения изображений -  патент 2479003 (10.04.2013)
способ генерации импульсного рентгеновского излучения -  патент 2469516 (10.12.2012)
способ рентгенографии -  патент 2467525 (20.11.2012)
способ измерения практического пикового напряжения -  патент 2462006 (20.09.2012)
Наверх