Датчик радиометрического дефектоскопа Советский патент 1981 года по МПК G01N23/18 

Описание патента на изобретение SU710339A1

Изобретение относится к технике {Радиационного контроля изделий и может быть использовано во всех областях народного хозяйства для неразрушающих «испытаний изделий и деталей, обладаюдих неровной поверхностью.

Известны радиометрические дефектоскопы, содержащие детектор .излучения узел компенсации неровностей поверхности изделия, выполненный в виде датчика положения, подключенного к регистратору 1.

Недостатком таких дефектоскопов является значительная погрешность измерения, обусловленная различием в -регистрации неровностей детектором Излучения и датчиком положения.

Известен также датчик радиометрического дефектоскопа, содержащий деsfGKTop излучения, расположенный в .блоке радиационной защиты со сквозfftJ-M коллимационным каналом, установленное в полости коллимационного каwaJfia сопло для подачи сжатого воздуха из коллимационного канала, блок сравнения, связанный с выходом детектора излучения, и регистратор, поди-гюченный к выходу блока сравнения f2. Этот датчик является наи&oJ:iee близким техническим раиением

к данному изо.бретению и его прототипом.

Целью изобретения является расширение диапазона компенсаций флуктуации ТО.ПЩИНЫ контролируемого объекта. .

Это достигается тем, что датчик радиометрического дефектоскопа, содержащий детектор излучения, распо0ложенный в блоке радиационной защиты со сквозным коллимационным каналом, установленное в полости коллимационного канала сопло для подачи сжатого воздуха из коллимационного

5 канала, блок сравнения, связанный свыходом детектора излучения,и регистратор, подключенный к выходу блока сравнения, снабжен установленным в полости блока радиационной защиты

0 соосно.коллимационному каналу трансформатором с первичной, двумя дифференциальными измерительными обмотками и расположенным внутри обмоток свободно перемещающимся по внешней

5 поверхности сопла полым плунжером, выполненным из ферромагнитного матеpиaJ a, причем с наружной стороны блока радиационной защиты к плунжеру закреплена камера, предназначенная

0 для самоустановления плунжера на аэрс

статической подушке между поверхностями контролируе1 « го изделия и камеры, первичная обмотка трансформа topa связана с источником переменного напряжения, а выходы измерительных обмоток подключены к блоку сравнения.. .

На чертеже изображена схема предлагаемого устройства.

Датчик содержит детектор излучени 1, корпус 2 блока радиационной защит сопло 3 для подачи.сжатого возду-. ха, расположенное в сквозном коллимационном отверстии 4 радиационной Защиты детектора, первичную 5 и измерительные сЗбмотки б индуктивного трансформатора, полый цилиндрический плунжер 7 из ферромагнитного материала, выполненный с камерой 8 для создания аэростатической подушки. Плунжер свободно перемещается по наружной поверхности питающего сопла. На корпусе блока радиационной защиты детектора имеется штуцер 9 дли подвода сжатого воздуха. На чертеже показано также контролируемое Изделие 10.

Датчик работает следующим образом При подаче сжатого воздуха через штуцер 9 плунжер 7 самоустанавливается на аэростатической подушке постоянной толщины на определенном расстоянии над поверхностью контролируемого изделия 10. При изменениях толщины изделия сохраняется зазор между плунжером и поверхностью изделия, так как сохраняется толщина аэростати.чёской подушки. При этом Плунжер 7 перемещается в осевом направлении на величину изменения толгпины изделия. перемещение плунжера вызывает изменение выходного сигнала индуктивного Трансформатора, пропорциональное величине смещения плунжера. Выходной сигнал индуктивного трансформатора, подключенного к блоку сравнения, компенсирует изменение сигнала датчика/ обусловленное колебаниями толщйНы изделия.

Линейная связь между смещением плунжера и выходным сигналом индукф.ивиого трансформатора может обеспечиваться при перемещении плунже1ра на несколько десятков миллиметров. Таким образом увеличивается линейный диапазон функционирования датчика для компенсации флуктуации толщины изделия с одновременным снижением погрешности компенсации.

Формула изобретения

Датчик радиометрического дефектоскопа, содержащий детектор излучения расположенный в блоке радиационной защиты со сквозным коллимационным каналом, установленное в полости коллимационного канала сопло для подачи сжатого воздуха из коллимационного канала, блок сравнения, связанный с выходом детектора излучения, и регистратор, подключенный к выходу блока сравнения, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона компенсации флуктуаций толщины контролируемого объекта датчик снабжен установленным в полости блока радиационной защиты соосно коллимационному каналу трансформатором с первичной, двумя дифференциальными измерительными обмотками и расположенным внутри обмоток свободно перемещающимся по внешней поверхности сопла полым плунжером, выполненным из ферромагнитного материала, причем с наружной стороны блока радиационной защиты к плунжеру присоединена камера, предназначенная для самоустановления плунжера на аэростатической подушке между поверхностями контролируемого изделия и камеры, первичная обмотка трансформатора связана с источником переменного напряжения, а выходы измерительных Обмоток подключены к блоку сравнения.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.Патент США № 3136892, кЛ. 250-83.3 опублик. 1964.

2.Авторское свидетельство СССР 470205, КЛ. G 01 N 23/18 1975 (прототип).

Похожие патенты SU710339A1

название год авторы номер документа
Датчик радиометрического дефектоскопа 1978
  • Завьялкин Ф.М.
  • Поляков Ю.О.
SU736745A1
Радиометрический дефектоскоп 1980
  • Завьялкин Феликс Михайлович
  • Поляков Юрий Олегович
SU896525A1
Устройство для радиационного контроля сварных соединений 1980
  • Адаменко Александр Адольфович
  • Валевич Михаил Игнатьевич
  • Довженко Владимир Николаевич
  • Орел Владимир Григорьевич
SU890175A1
Датчик для радиометрического дефектоскопа 1980
  • Ткаченко Владимир Иванович
  • Редько Владимир Иванович
  • Терловой Виталий Степанович
SU970200A1
БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО ДЕФЕКТОСКОПА 1996
  • Уваров Л.Н.
  • Костиков Н.К.
  • Гончаров В.И.
  • Маклашевский В.Я.
  • Парнасов В.С.
RU2122201C1
Способ и схема устройства радиографического контроля макроструктуры осесимметричных кольцевых сварных стыков вварных трубчатых элементов 2018
  • Декопов Андрей Семенович
  • Михайлов Сергей Владимирович
  • Лобжанидзе Тенгиз Константинович
RU2700364C1
СПОСОБ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Недавний О.И.
  • Солодушкин В.И.
  • Метель А.А.
RU2251661C1
Конвейерные гамма-весы 1981
  • Белоножко Виктор Петрович
  • Зайцев Леонид Валентинович
  • Миняйло Петр Маркович
  • Ситюк Виктор Иванович
SU973455A1
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОП 2010
  • Хорошев Виктор Николаевич
  • Декопов Андрей Семенович
  • Никольский Сергей Игоревич
  • Федотов Владимир Иванович
  • Косицын Евгений Михайлович
  • Волчков Юрий Евгеньевич
RU2418290C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ ОБЪЕМАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1992
  • Антропов Г.П.
  • Белов В.А.
  • Зыков С.А.
  • Митрофанов И.Е.
  • Разиньков С.Ф.
RU2022299C1

Иллюстрации к изобретению SU 710 339 A1

Реферат патента 1981 года Датчик радиометрического дефектоскопа

Формула изобретения SU 710 339 A1

SU 710 339 A1

Авторы

Завьялкин Ф.М.

Поляков Ю.О.

Даты

1981-09-07Публикация

1978-06-15Подача