Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для бесконтактного измерения толщины бумажного полотна в целлюлозно-бумажной промышленности
Известны устройства для бесконтактного измерения параметров бумажного полот на основанные на компенсационном методе включающем два источника излучения два детектора излучения усилитель и регистрирующее устройство
Наиболее близким к предлагаемому яв ляется устройство для измерения толщины содержащее измерительную систему состоящую из источника радиоактивного излучения и детектора сравнивающую систему аналогичную измерительной iистем со стоящую из источника радиол- тивного иялучения и детектора блок обработки и блок отображения
Недостатком этих устройств является неидентичность источников радиоактивного излучения так как практически невозможно создать источники равных активностей (могут иметь разброс ±50%, т е в 2 раза) Для уравнивания токов рабочего и компенсационного детекторов один из источников должен быть либо коллими- ровзн либо частично перекрыт что нерационально (уменьшэется коэффициент использования активности источника увеличивается статистическая погрешность прибора) При коллимировэнии нарушается идентичность харз оофистик лепестков на правленности излучения источников а в случае использования дополнительного абч
ь. VI
00 О
о
сорбера (вместо коллиматора) изменяется спектральный состав излучения, а также характеристика его лепестка направленности.
Все это отрицательно сказывается на точности измерения и усложняет устройства.
Цель изобретения - повышение точности измерения,
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для измерения толщины, содержащем располагаемые по одну сторону от объекта контроля источник излучения и компенсационный детектор, а по другую - рабочий детектор и последовательно соединенные блок обработки, входы которого подключены к выходам рабочего и компенсационного детекторов, и блок отображения, источник .излучения выполнен в виде гер,метичной емкости с двумя окнами, закрытыми фольгой, заполненной радиоактивным газом и ориентированной окнами в направлении двух детекторов,
Это происходит за счет использования данного источника излучения, который позволяет исключить второй источник в компенсационной схеме измерения и создать идентичные рабочие и компенсационные пучки излучения, что уменьшает статистическую погрешность прибора и упрощает его конструкцию.
На фиг,1 изображена функциональная схема устройства; на фиг.2 - конструкция источника радиоактивного излучения.
Устройство для измерения толщины содержит источник 1 излучений, рабочий 2 и компенсационный 3 детекторы излучения, блок 4 обработки и блок 5 отображения
Источник 1 излучения (фиг, 1) состоит из корпуса 6 (фиг 2), содержащего герметичную емкость, заполненную радиоактивным газом 7 и имеющую два выходных окна 8, закрытых фольгой 9.
Устройство работает следующим образом.
Через выходные окна 8 источника 1 излучения проходят пучки /3-частиц одинаковой интенсивности от одного и того же радионуклида Кг-85. Один из этих пучков излучения, проходя через контролируемый материал, вызывает образование ионизационного тока в рабочем детекторе 2 излучения Таким образом, в этом канале происходит измерение поверхностей плотности контролируемого материала и воздушной
среды зазора, Другой (аналогичный) пучок излучения, проходя через воздушную среду зазора между источником 1 и детектором 3, также вызывает образование ионизационного тока в компенсационном детекторе 3.
В этом канале происходит измерение поверхностей плотности воздушной среды зазора. С помощью блока 4 обработки происходит вычитание влияния измерений окружающей среды на результат измерения, Блок 5 отображения выдает информацию о текущем значении поверхностей плотности контролируемого материала, по которому судят о толщине.
Корпус б источника 1 излучения цилиидрический диаметром D и длиной I изготовлен из титана (может быть изготовлен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т). По торцам,цилиндрического корпуса б расположены два выходных окна 8 диаметром d,
закрытых герметично фольгой, толщина которой 30 - 50 мкм Материал фольги такой же, как у корпуса.
Размеры источника могут быть например, следующие:
D, ммcf, MML, мм
151012
252015
302520
403020
Формула изобретения
Устройство для измерения толщины, содержащее располагаемые по одну сторону от объекта контроля источник излучения v компенсационный детектор и по другую рабочий детектор и последовательно соединенные блок обработки, входы которого подключены к выходам рабочего и компенсационного детекторов, и блок отображения, отличающееся тем, что, с целью
повышения точности измерения, источник излучения выполнен в виде герметичной емкости с двумя окнами, закрытыми фольгой, заполненной радиоактивным газом и ориентированной окнами в направлении двух
детекторов.
Эталон
-HZ
Момтр0/п/ру- рмьш /-fff/ne- fli/ff/7
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Радиационный измеритель толщины | 1989 |
|
SU1753265A1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕДАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2012 |
|
RU2513653C2 |
Устройство для измерения относительного содержания наполнителя в бумажном полотне | 1981 |
|
SU949436A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПО КОНТРАСТУ | 2002 |
|
RU2210318C1 |
Прибор для автоматического бесконтактного измерения толщины листовых материалов | 1959 |
|
SU129340A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ПЛОТНОСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ В СОСТАВЕ ГОРНОЙ МАССЫ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2492454C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА РАДИОАКТИВНОГО ГАЗА И ПЛОТНОСТИ ИОНИЗАЦИИ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2149410C1 |
КОНДЕНСАТОРНАЯ ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА | 1992 |
|
RU2012088C1 |
Способ контроля плотности листов терморасширенного графита и устройство для его реализации | 2021 |
|
RU2796231C2 |
ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА | 2018 |
|
RU2688216C1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения толщины бумажного полотна в целлюлозно-бумажной промышленности Цель изобретения - повышение точности измерения путем выполнения источника излучения с двумя идентичными пучками излучения Через выходные окна источника излучения проходят пучки / -частиц одинаковой интенсивности от одного и того же радионуклида Кг-85 Один из пучков излучения проходя через контролируемый материал вызывает образование ионизационного тока в рабочем детекторе излучения Другой аналогичный пу чок излучения проходя через воздушную ере ду зазора между источником и детектором также вызывает образование ионизационного тока в компенсационном детекторе 2 ил сл
фиг.1
фиг. 2
Панкратов В П Дудин В Ф Радиоизотопные приборы в целлюлозно-бумажной промышленности М Лесная промышленность, 1972 с 21 22 Заявка Японии N-61-11363 кл G 01 В 15/02 1986 |
Авторы
Даты
1992-07-15—Публикация
1989-07-04—Подача