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).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Датчик радиометрического дефектоскопа | 1978 |
|
SU736745A1 |
Радиометрический дефектоскоп | 1980 |
|
SU896525A1 |
Устройство для радиационного контроля сварных соединений | 1980 |
|
SU890175A1 |
Датчик для радиометрического дефектоскопа | 1980 |
|
SU970200A1 |
БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО ДЕФЕКТОСКОПА | 1996 |
|
RU2122201C1 |
Способ и схема устройства радиографического контроля макроструктуры осесимметричных кольцевых сварных стыков вварных трубчатых элементов | 2018 |
|
RU2700364C1 |
СПОСОБ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2251661C1 |
Конвейерные гамма-весы | 1981 |
|
SU973455A1 |
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОП | 2010 |
|
RU2418290C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ ОБЪЕМАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2022299C1 |
Авторы
Даты
1981-09-07—Публикация
1978-06-15—Подача