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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОП | 2007 |
|
RU2343459C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ | 1995 |
|
RU2102717C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖИМОГО КОНТЕЙНЕРОВ | 2005 |
|
RU2297623C1 |
РЕНТГЕНОВСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ТОМОГРАФ | 1996 |
|
RU2098796C1 |
БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДВУХКАНАЛЬНОГО ДЕФЕКТОСКОПА | 1972 |
|
SU428326A1 |
СПОСОБ БЕЗРАЗБОРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЗОРА В МЕХАНИЗМЕ ДВИГАТЕЛЯ | 1995 |
|
RU2095751C1 |
Гамма-дефектоскоп затворного типа | 2020 |
|
RU2742632C1 |
Устройство для дистанционного определения чувствительности электронной аппаратуры гамма-дефектоскопов | 1973 |
|
SU441483A1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | 2000 |
|
RU2195006C2 |
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОП | 2011 |
|
RU2477463C1 |
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.
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.
РЕНТГЕНОВСКОЕ ДИФРАКТОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1990 |
|
RU1739749C |
Среда для испытания никеля и его сварных соединений на межкристалитную коррозию | 1981 |
|
SU1004822A1 |
Камера для рентгеноструктурного анализа поликристаллов | 1984 |
|
SU1223105A1 |
US 4809312 A, 28.02.89 | |||
GB 1512442 A, 01.06.78. |
Авторы
Даты
1998-11-20—Публикация
1996-12-06—Подача