СПОСОБ ГАММА-СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО КОНТРОЛЯ Российский патент 2015 года по МПК G01N23/00 

Описание патента на изобретение RU2566390C1

Изобретение относится к области радиационной дефектоскопии изделий, основанной на просвечивании изделий гамма-излучением и регистрации излучения, прошедшего через изделие.

Общеизвестна (С.В. Румянцев. Радиационная дефектоскопия. Атомиздат. М. 1968) зависимость ослабления гамма-излучения от толщины свода просвечиваемого изделия, а именно:

Jd=J0e-µd, где

Jd - интенсивность излучения, прошедшего свод изделия,

µ - линейный коэффициент ослабления,

d - толщина свода.

В представленном выражении фактически заложены два варианта возможностей практического использования этой зависимости применительно к дефектоскопии путем определения интенсивности излучения, прошедшего свод контролируемого изделия, или толщины этого свода в зависимости от наличия или отсутствия дефектов (воздушные включения, трещины, раковины и т.п.).

Действительно, известны способы гамма-сцинтилляционной дефектоскопии, основанные на просвечивании изделий с использованием гамма-излучения от радиоактивных веществ (например, Со60) и регистрации излучения сцинтилляционным детектором с фотоумножителем, с последующим усилением сигнала и его записью на самописце:

- Л.К. Таточенко. Радиоактивные изотопы в приборостроении. М.: ИУАЭ. 1960, стр. 186;

- Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. Машиностроение. 1986. стр. 384.

Реализация одного из этих вариантов осуществляется с помощью приборов, которые, по существу, являются интенсиметрами, а другой вариант связан с приборами, имеющими логарифмирующие устройства, и фактически являются толщиномерами.

Основной недостаток этих способов заключался в трудности измерений небольших изменений интенсивности излучения или толщины, вызванных наличием дефекта в изделии, от значительных изменений этих величин в зависимости от изменения его геометрических размеров. Это вызвало необходимость разработки сложных схемных решений для автоматического регулирования высокого напряжения питания фотоумножителей:

В.Ф. Ефимов, В.И. Заклюковский, А.Ф. Паскевич. Дефектоскопия № 6. 1975, стр. 48.

Вышеперечисленные способы основаны на аналоговых методах обработки сигналов, поступающих с фотоумножителя или логарифмирующего устройства. Тем не менее с переходом дефектоскопии с аналоговой на цифровую аппаратуру недостатки описанных способов полностью сохранились, хотя в отношении схемных решений имеет место значительные упрощения.

Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение возможности качества и надежности гамма-сцинтилляционного контроля изделий, контроль которых известным способом был затруднителен или невозможен, путем создания условий при проведении гамма-сцинтилляционного контроля изделий для фиксации и отображения на экране монитора или диаграммной ленте самопишущего прибора гамма-сигналов независимо от их геометрических особенностей.

Технический результат достигается тем, что предлагается способ гамма-сцинтилляционного контроля, основанный на просвечивании изделия гамма-излучением, регистрации прошедшего свод изделия излучения приемным детектором в составе сцинтилляционного кристалла и фотоумножителя, логарифмирования сигнала, аналого-цифрового его преобразования, отличающийся тем, что для выявления небольших (1-2%), но быстрых (1-2 с) сигналов на фоне больших (500 и более раз), но медленных изменений сигнала, цифровой сигнал направляют в 2 блока цифровой фильтрации, обеспечивающей диапазон постоянных времени усреднения ориентировочно от 0,1 до 10 с, с выхода которых сигналы с большой постоянной времени усреднения вычитают из сигналов с выхода цифрового блока с малой постоянной времени усреднения, после чего результирующий сигнал выводят на экран монитора или распечатывают на принтере.

Полученные по предложенному способу при проведении опытного гамма-сцинтилляционного контроля натурного изделия при различных значениях постоянных времени усреднения результаты подтверждают возможность выявления сравнительно небольших дефектов в изделиях различных типоразмеров на фоне больших изменений толщины просвечиваемого свода и соответственно эффективность предложенного способа.

Похожие патенты RU2566390C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА 2009
  • Карих Владимир Петрович
  • Вьюшков Алексей Владимирович
  • Привалов Георгий Алексеевич
RU2386209C1
Способ получения рентгеновского изображения в микродозовой импульсной диагностике 2019
  • Барышников Валентин Иванович
  • Курбака Андрей Петрович
RU2721152C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СПЛОШНОСТИ ТОПЛИВНОГО СТОЛБА ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 1999
  • Шерашов С.А.
  • Карлов Ю.К.
  • Чапаев И.Г.
  • Рожков В.В.
  • Абиралов Н.К.
RU2172529C2
СПОСОБ ИМПУЛЬСНОЙ МИКРОДОЗОВОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 2004
  • Барышников Валентин Иванович
  • Колесникова Татьяна Александровна
  • Чирков Вадим Юрьевич
RU2273844C1
СПОСОБ РАДИАЦИОННОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ КРУГОВЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА 2009
  • Усачев Евгений Юрьевич
  • Твердохлебов Владимир Николаевич
RU2493557C2
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 2006
  • Хаютин Сергей Германович
RU2304766C1
СПОСОБ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ 2010
  • Карцев Геннадий Тимофеевич
  • Ковтун Виктор Евгеньевич
  • Мехоношин Владимир Андреевич
  • Канюков Евгений Кондратьевич
RU2437082C1
Способ наносекундной микродозовой рентгеновской диагностики 2016
  • Барышников Валентин Иванович
  • Колесникова Татьяна Александровна
RU2619852C1
СПОСОБ ГАММА-РАДИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТРОСКОПИИ 2018
  • Игнатьев Олег Валентинович
  • Горбунов Максим Александрович
  • Морозов Сергей Геннадьевич
  • Купчинская Евгения Александровна
  • Купчинский Антон Вячеславович
  • Пулин Алексей Александрович
  • Дудин Сергей Владимирович
  • Фофанов Дмитрий Алексеевич
RU2680849C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЁМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕНТГЕНОВСКИХ ДОСМОТРОВЫХ КОМПЛЕКСАХ 2010
  • Вербов Владимир Фёдорович
  • Гамидуллаев Сираджеддин Нагметуллаевич
  • Сукиязов Александр Гургенович
RU2426101C1

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ГАММА-СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Изобретение относится к области радиационной дефектоскопии изделий, основанной на просвечивании изделий гамма-излучением и регистрации излучения, прошедшего через изделие. Способ гамма-сцинтилляционного контроля основан на просвечивании изделия гамма-излучением, регистрации прошедшего свод изделия излучения приемным детектором в составе сцинтилляционного кристалла и фотоумножителя, логарифмирования сигнала, аналого-цифрового его преобразования, при этом для выявления небольших (1-2%), но быстрых (1-2 с) сигналов на фоне больших (500 и более раз), но медленных изменений сигнала, цифровой сигнал направляют в 2 блока цифровой фильтрации, обеспечивающей диапазон постоянных времени усреднения ориентировочно от 0,1 до 10 с, с выхода которых сигналы с большой постоянной времени усреднения вычитают из сигналов с выхода цифрового блока с малой постоянной времени усреднения, после чего результирующий сигнал выводят на экран монитора или распечатывают на принтере. Технический результат - повышение качества и надежности выявления небольших дефектов в просвечиваемых изделиях различных типоразмеров на фоне больших изменений толщины.

Формула изобретения RU 2 566 390 C1

Способ гамма-сцинтилляционного контроля, основанный на просвечивании изделия гамма-излучением, регистрации прошедшего свод изделия излучения приемным детектором в составе сцинтилляционного кристалла и фотоумножителя, логарифмирования сигнала, аналого-цифрового его преобразования, отличающийся тем, что для выявления небольших (1-2%), но быстрых (1-2 с) сигналов на фоне больших (500 и более раз), но медленных изменений сигнала, цифровой сигнал направляют в 2 блока цифровой фильтрации, обеспечивающей диапазон постоянных времени усреднения ориентировочно от 0,1 до 10 с, с выхода которых сигналы с большой постоянной времени усреднения вычитают из сигналов с выхода цифрового блока с малой постоянной времени усреднения, после чего результирующий сигнал выводят на экран монитора или распечатывают на принтере.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2566390C1

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 2007
  • Горшков Вячеслав Алексеевич
  • Юмашев Вячеслав Михайлович
  • Кузелев Николай Ревокатович
RU2345353C1
Способ измерения интенсивности излучения радиоактивных изотопов,содержащихся движущемся потоке вещества 1971
  • Котельников Г.А.
  • Прусаков В.Н.
  • Троценко Н.М.
SU354759A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ 2012
  • Микеров Виталий Иванович
RU2505841C1
Устройство для спектрометрии мощных импульсных потоков рентгеновского излучения 1972
  • Грумбков Анатолий Павлович
  • Гусева Наталия Симоновна
  • Иванов Юрий Михайлович
  • Посылин Игорь Михайлович
  • Солодихина Роза Александровна
  • Цыганков Валерий Алексеевич
SU441491A1
WO 9208235 A1, 14.05.1992.

RU 2 566 390 C1

Авторы

Карцев Геннадий Тимофеевич

Ефимов Виктор Фёдорович

Митин Александр Германович

Карих Владимир Петрович

Даты

2015-10-27Публикация

2014-08-25Подача