Рентгеновский гониометр

 

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для регистрации и анализа пространственного распределения рассеянного излучения. Целью изобретения является повьшение точности юстировкн гониометра за счет расширения диапазона ориентации осей гониометра . На столике 13 внутреннего коаксиального вала 3 крепят съемный кронштейн и устанавливают держатель с детектором излучения на определенном расстоянии от главной оси гонио/ -// () 0 СЛ адяйЬ

СОЮЗ СОНЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11}

151) 4 0 01 В 15 00

ГОСУДАРСТВЕККЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИИ И ОТКРЫТИЙ (2i) 4090711/24-28 (22) 10.07.86 (46) 07.12.87. Бюл, У 45 (71) Опытное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством Института металлофизики АН УССР (72) Я.В.Новоставский, В,В.Петьков и А.А.Гавриш (53) 531.747.11(088.8) (56) Goniometer Syrtem for Х-ray Differactometry пз1пе SSD (solid-state

detectou). Проспект фирмы. Rigaku (Япония), 1983, 2182D6 Theta-Theta

Goniometer. Проспект фирмы Rigaku (Япония), 1983. (54) РЕНТГЕНОВСКИЙ ГОНИОМЕТР (57) Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для регистрации и анализа пространственного распределения рассеянного излучения. Целью изобретения является повышение точности юстировки -.oíêoìåòða за счет расширения диапазона ориентации осей гониометра. На столике 13 внутреннего коаксиальнаго вала 3 крепят съемный кронштейн и устанавливают держатель с детектором излучения на определенном расстоянии от главной оси гонио1357707 метра. Затем устанавливают держатель

11 образца 12, производят юстировку.

Включением шагового двигателя привода 18 производят поворот вокруг главной оси гониометра. Коаксиальные валы 3 и 2 с детектором излучения и рентгеновской трубкой могут

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для регистрации и анализа пространственного распределения рас5 сеянного излучения.

Цель изобретения — повышение точности юстировки гониометра и воз" можность его использования в различных.схемах эа счет расширения диапа- 10 зона ориентации осей гониометра.

На фиг. 1 схематически показано расположение основных частей гониометра для съемки по схеме P - 8, рентгеновская трубка и детектор под- 15 вижны образец неподвижен; на фиг.2разрез А-А на фиг. 1 (схематическое изображение гониометра); на фиг. 3 разрез Б-Б па фиг. 1 (крепление сменного кронштейна на столике); на фиг. 4 - расположение основных частей гониометра для съемки по схеме 9 -2 6, трубка и образец подвижны, детектор неподвижен на фиг, 5 то же, детектор и,образец подвижны, Z5 трубка неподвижна.

Рентгеновский гониометр содержит корпус 1, два коаксиально установленных в корпусе вала 2 и 3, кронштейн 4, установленный на наружном коаксиальном валу 2, держатель 5 рентгеновской трубки 6, предназначенный для установки на кронштейне второй кронштейн 7, съемный держатель 8 с детектором 9, предназначен35 ный для установки на втором кронштейне 7, неподвижный кронштейн 10, держатель 11 образца 12, выполненный с возможностью установки на неподвижном кронштейне 10, а также столик 13, ус- 4О тановленный на внутреннем коаксиапьном валу 3 и выполненный с возможностью крепления на нем держателя 11 образца 12 или второго кронштейна 7, поворачиваться синхронно с одинаковой скоростью и дискретно с заданными шагами и заданным временем экспозиции. При других вариантах съемки меняются местами детектор, рентгеновская трубка и образец со столиком. 5 ил. и второй неподвижный кронштейн 14, выполненный с возможностью закрепления на нем держателя 5 рентгеновской трубки 6, Вт.орой кронштейн 7 выполнен съемным, а все кронштейны выполнены с возможностью регулировки осей закрепляемых на них держателей относительно главной оси гониометра.

Гониометр в основном варианте исполнения (схема 0 — 8, фиг. 1) работает следующим образом.

На столике 13 внутреннего коаксиального вала 3 крепят съемный кронштейн 7, положение которого относительно оси вала 3 фиксируется пальцами 15 и 16, и перемещением по направляющей кронштейна 7 и "его линейке устанавливают держатель 8 с детектором 9 излучения на определенном расстоянии от главной оси гониометра.

Перемещением цо направляющей кронштейна 4 наружного коаксиального вала 2 устанавливают положение держателя 5 рентгеновской трубки 6 от глав. ной оси гониометра. Затем устанавливают держатель 11 образца 12 и производят юстировку рентгенооптической системы гониоме тра с целью совмещения первичного рентгеновского пучка рентгеновских лучей, проходящего через рентгенооптическую систему держателя 5 и монохроматора 17, и отраженного пучка лучей, проходящего через рентгенооптическую систему держателя 8, детектора 9 излучения, с главной осью гониометра и совмещают исследуемую поверхность образца 12 с главной осью гониометра.

Включением шагового двигателя привода 18 по заданной программе производят поворот вокруг главной оси гониометра на заданный угол коаксиальиого вала 3 с детектором 9 из-, 1357707

Включением шаговых двигателей приводов 1.8 и 19 по заданной программе производят поворот вокруг главной оси гониометра внутреннего коаксиального вала 3 с держателем 26 образца 12 и поворот наружного коаксиального вала 2 с держателем 8 детектора 9 излучения на заданные углы илп производят поворот внутреннего ко, иальлучения и включением шагового двигателя привода 19 — поворот на заданный угол коаксиального вала 2 с рентгеновской трубкой 6. Контроль пово5 рота вокруг главной оси гониометра на заданные углы детектора 9 излучения и рентгеновской трубки 6 осуществляют через электронную систему 11 датчики 20 и 21 грубого и точного от- 10 счета внутреннего вала 3 и датчик грубого отсчета, который кинематически соединен с колесом 22, и датчик

23 точного отсчета наружного коаксиального вала 2. Коаксиальные валы 3 и 2 с детектором 9 излучения и рентгеновской трубкой 6 могут поворачиваться синхронно с одинаковой скорос тью и дискретно с заданными шагами и заданным временем экспозиции. При на- 20 стройке и юстировке гониометра вращение валов 3 и 2 производят вручную ручками 24 и 25 приводов 18 и 19 или вращение валов 3 и 2 управляется дистанционно от переносного пульта уп- 25 равления с индикацией. а

Гониометр по схеме 6 -28, когда рентгеновская трубка и образец подвижны, а детектор неподвижен, работает следующим образом. 30

В посадочное гнездо корпуса 1 гониометра устанавливают второй дополнительный сменный кронштейн 14, перемещением по его направляющей и по его шкале устанавливают держатель 8 с детектором 9 излучения, на столике 13 внутреннего коаксиального вала

3 устанавливают держатель 5 образца (или сменные приставки с образцом) и перемещением по направляющей крон- 40 штейна 4 и его линейке устанавливают на определенном расстоянии от главной оси гониометра держатель 5 рентгеновской трубки 6 со сменным монохроматором 17. Производят юстировку рентгено-45 оптической системы гониометра с целью совмещения первичного пучка рентгеновских лучей, проходящего через рентгенооптическую систему держателя 5 и сменного монохроматора 17, и отраженного пучка лучей, проходящего через рентгенооптическую систему держателя 8, и совмещения исследуемой поверхности образца 12 с главной осью гониометра. 55 с

Включением шаговых двигателей приводов 18 и 19 по заданной программе производят поворот вокруг главной оси гониометра внутреннего коаксиального вала 3 с держателем 26 образца

12 и наружного коаксиального вала 2 с держателем 5 рентгеновской трубки

6 на заданные углы или производят поворот внутреннего вала 3 с держателем 24 образца 12 со скоростью в два раза больше скорости вращения наружного вала 2 с держателем 5 рентгеновской трубки 6. Контроль величи-, ны угла поворота держателя 26 образца 12 и держателя 5 рентгеновской трубки 6 или скоростей вращения производят через электронную систему датчики грубого и точного отсчета внут:рвннего и наружного коаксиальных валов (описание основного варианта).

Таким образом, в варианте I гониометра производится исследование образца по схеме 8 -28, в которой рентгеновская трубка 6 и образец 12 подвижны, а детектор 9 излучения неподвижен. В варианте I гониометра возможна установка детектора излучения другого типа, например полупроводникового с системой охлаждения, которая требует неподвижной его установки, Гониометр по схеме 9 -28, когда детектор излучения и образец подвижны, а рентгеновская трубка неподвижна, работает следующим образом.

Перемещением по направляющей и шкале второго дополнительного сменного кронштейна 14, установленного в посадочное гнездо корпуса 1, устанавливают держатель 5 рентгеновской трубки 6 с монохроматором 17 на определенном расстоянии от главной оси гониометра, На кронштейне 4 наружного коаксиального вала 3 устанавливают держатель 26 образца 12, Производят юстировку рентгенооптической системы гониометра с целью обеспечения совмещения первичного пучка рентгеновских лучей и отраженного пучка лучей с главной осью гониометра и совмещения исследуемой поверхности образца 12 с главной осью гониометра.

1357707 ного вала 3 с держателем 26 образца

12 со скоростью в два раза больше скорости вращения наружного вала 2 с держателем 8 детектора 9 излучения.

Контроль величины углов поворота образца 12 и детектора 9 излучения или скорости вращения производят через электронную систему датчики грубого и точного отсчета внутреннего коаксиального вала 3 и датчики грубого и точного отсчета наружного коаксиального вала 2 (описание основного варианта).

Таким образом, по сравнению с известным устройством предлагаемый гониометр со сменными дополнительными кронштейнами обеспечивает исследование образца по схеме 8 - 8 и по двум схемам 9 -2 9 движения рентгеновской трубки, детектора излучения и держателя образца, а также применение различных типов детекторов излучения. Кроме того, конструкция предлагаемого рентгеновского гониометра обеспечивает горизонтальное расположение главной оси, необходимое, например, для исследования образцов, находящихся в жидком состоянии, и вертикальное расположение необходимое, например, при исследовании образцов с применением полупроводниковых детекторов с криогенным oxl лаждением, что значительно расширяет универсальность прибора.

Формула и з обретения

Ф

Рентгеновский гониометр, содержащий корпус, два коаксиально установленных

Я в корпусе вала, первый кронштейн, установленный на наружном коаксиальном валу, держатель рентгеновской трубки, предназначенный для установки на первом кронштейне, второй кронштейн, съемный держатель с детектором, предназначенный для установки на втором кронштейне, первый неподвижный крон- пятейн, держатель образца, предназначенный для установки на первом неподвижном кронштейне, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения точности юстировки, он снабжен столиком, установленным на внутреннем коаксиальном валу и предназначенным для крепления на нем держателя образца или второго,...-кронштейна, вторым неподвижным кронштейном, предназначенным для закрепления на нем держателя рентгеновской трубки, второй кронштейн выполнен съемным, а все держатели закреплены на кронштейнах с возможностью регулирования положения их осей относительно главной оси гониометра.

1357707

Составитель В.Парнасов

Редактор П.Гереши Tezyep И.Верес Корректор С.Шекмар

Заказ 6169 THpBZ 6 7 7 Подпис ное

ВНИИПИ Государствениого комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035„ Иосква, Ж-35 Раушская наб,, д, 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, уп, Проектная, 4

Рентгеновский гониометр Рентгеновский гониометр Рентгеновский гониометр Рентгеновский гониометр Рентгеновский гониометр Рентгеновский гониометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, к областиисследования материалов с помощью отраженного излучения, а именно к средствам измерения толщины покрытия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройстве бесконтактного измерения толщины покрытий в технологических линиях различных отраслей

Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для измерения линейных перемещений объекта

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения и контроля толщины обрезиненного корда

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для изучения спектров импульсного излучения

Изобретение относится к измерительной области техники, в частности к устройствам контроля уровня раздела сред

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, к средствам неразрушающего контроля

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля толщины тонких слоев, нанесенных на подложки, отличающиеся по элементному составу от вещества слоя

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение относится к области медицины, а именно к гемостазиологическим аспектам акушерства и гинекологии, и может быть использовано врачами других специальностей

Изобретение относится к области медицины, а именно к гемостазиологическим аспектам акушерства и гинекологии, и может быть использовано врачами других специальностей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках (в том числе и многослойных)

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках (в том числе и многослойных)

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного контроля уменьшения толщины реборды железнодорожных колес подвижных составов

Изобретение относится к бесконтактным методам определения толщины покрытий с помощью рентгеновского или гамма-излучений и может быть использовано в электронной, часовой, ювелирной промышленности и в машиностроении

Изобретение относится к бесконтактным методам определения толщины покрытий с помощью рентгеновского или гамма-излучений и может быть использовано в электронной, часовой, ювелирной промышленности и в машиностроении

Изобретение относится к области ядерной энергетики для космических аппаратов и, в частности, к теневым радиационным защитам (РЗ), выполненным из гидрида лития, и касается технологии изготовления в части проведения контроля их геометрии, определяющей контур теневой защищаемой зоны, создаваемой защитой на космическом аппарате
Наверх