Радиоизотопный толщиномер

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам радиоизотопного измерения поверхностной плотности материалов. Целью изобретения является повышение точности при непрерывном контроле всех участков листа путем уменьшения влияния на результат измерений соседних с измеряемым участком областей материала. Контролируемый лист перемещают и фиксируют перед окном детектора. В детектор попадает часть излучения, рассеянного материалом, из соседних с участком областей за пределами контура окна детектора. Попадание в детектор суммы компонентов прямого и рассеянного излучений всегда сопровождается их взаимной (полной или частичной) компенсацией. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

СООЭ СОВЕТСКИХ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕаъвлин. др4 С 01 В 15/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ по M306pETEHH$IM и ОтнРытиям

ПРИ ГННТ СССР

1 (21) 4326354/24-28 (22) 06. 10.87 (46) 15.11.89. Бюп. и 42 (72) К.А. Гобзиньш, Я.Я.Ппацинскис, А.Э.Сейсумс и В.А.Цалитис

{53) 531. 717. 11 (088.8) (56) Толщиномер ЛЕС-1К,.еЛ1.430.

102 ТО, Рига, 1984, r. 24-29. (54) РАДИОИЗОТОПНЪ|Й ТОЛЩИНОМЕР (57) Изобретение относится к йэмерительной технике, в частности к средствам радиоизотопного измерения по-, верхностной йлотности материалов .

Целью изобретения является повышение

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к сред ствам радиоизотопного измерения по.верхностной плотности материалов.

Цель изобретения — повышение точности при непрерывном контроле всех участков листа путем уменьшения влияния на результат измерений соседних с измеряемым участком областей материала.

На фиг. 1 приведена проекцияразмещения идентичных источников ионизирующего излучения относительно входного окна детектора; на фиг. 2 — измерительный преобразователь толщиномера в перпендикулярной объекту контроля плоскости, разрез.

Радиоизотопный толщиномер содеркит располагаемый по одну сторону от объекта 1 контроля блок 2,идентичных источников 3 ионизирующего излучения, „„ЯЦ„„522034 A i точности при непрерывном контроле всех участков листа путем уменьшения влияния на результат измерений соседних с измеряемым участком областей материала. Контролируемый лист перемещают и фиксируют перед окном детектора. В детектор попадает часть излучения, рассеянного материалом, иэ соседних с участком областей за пределами контура окна детектора. Попадание в детектор суммы компонентов прямого и рассеянного излучений всегда сопровождается иэ взаимной (полной или частичной) компенсацией.

1 з.п. ф-лы, 2 ил. по другую сторону — соединенные последовательно детектор 4, устройство

5 обработки и индикации, источники 3 ионизирующего излучения размещены в одной плоскости, параллельной плос- кости входного окна 6 детектора 4, симметрично его центральной оси, при этом источники 3 ионизирующего излучения установлены за пределами проекции входного окна детектора на плоскость их размещения и выполнены с возможностью радиального перемещения по пазам 7.

Толщиномер работает следующим образом.

Контролируемый лист — объект 1 контроля перемещают. Перед окном 6 детектора 4 фиксируют очередной участок листа, иа котором необходимо определить поверхностную плотность (ПП) . Излучение от источников 3 про1522

034 4 взаимно противоположной зависимостью от ПП материала в указанных соседних областях. Попадание в детектор суммы указачных компонент всегда сопровождается их взаимной (полной или частичной) компенсацией а это, в свою очередь, является следствием

;предложенного расположения ИИИ. Вза-i ч имное соотношение этих компонент зависит от ряда факторов, в том числе от расположения И И, для каждого номинального значения толщины измеряемого материала существует свое оптимальное расстояние ИИИ от центра.

Возможность соответствующего радиального перемещения (когда меняется марка контролируемого материала) ИИИ обеспечивается направляющими пазами

7. ходит через материал на ограниченном контуром окна 6 и попадает (ослабленное этим материалом). в детектор

4. Сигнал детектора усиливается и ийдицируется устройством 5. Ослабление прошедшего через материал излучения зависит от ПП материала (на участке внутри контура окна 6) по закону, близкому к экспоненциальному, устройство 5 проградуировано по этому закону и показывает ПП материала на данном участке измерения.:Но в детектор 4 попадает часть излучения, рассеянного материалом из соседних с

15 участком областей за пределами конт...—, ра окна 6. Интенсивность этой компоненты (ЛИ. „ на фиг. 2) излучения увеличивается с увеличением ПП материала в месте рассеивания ионизирующего излучения и уменьшается с уменьшением этой ПП (при отсутствии материала в соседней с участком измерения области †. ноль). Вынесение хотя бы части рабочих поверхностей источников ионизирующего излучения (ИИИ) за пределы проекции контура окна 6 вызывает появление дополнительной компоненты (дN„ на фиг. 2) излучения пр направленного от ИИИ прямо через материал, находящийся в соседней с участком области в детектор. С увеличением ПП материала в этой области компонента Д И„, уменьшается, и наоборот, наибольшее значение этой компоненты получается при отсутствии там 35 материала. Так, если при конструктивных исполнениях известных абсорбционных толщиномеров в детектор, наряду с полезным сигналом, попадает дополнительно компонента d М «, (уве- 40 личивается с увеличением ПП соседних областей), то для предложенного толщиномера дополнительно к полезному сигналу в детектор попадает сумма двух компонент (gN + 1Nnp) с

Формула и зобретения

1. Радиоизотопный толщиномер, со-, держащий располагаемый по одну сторону от объекта контроля блок идентичных источников ионизирующего излучения и по другую сторону — соединенные последовательно детектор, устройство обработки и индикации, источники ионизирующего излучения размещены в одной плоскости, параллельной плоскости входного окна детектора, симметрично его центральной оси, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности при непрерывном контроле всех участков листа, источники ионйзирующего излучения установлены за пределами проекции входного окна детектора на плоскость их размещения.

2. Толщиномер по и. 1, о т л и— ч а ю шийся тем, что источники ионизирующего излучения выполнены с возможностью радиального перемещения.

1522034

Радиоизотопный толщиномер Радиоизотопный толщиномер Радиоизотопный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины проката металлических и резиновых лент

Изобретение относится к измерительной технике, в частности радиоизотопным толщиномерам, и может быть использовано для измерения толщины плоских листовых, пленочных и других материалов радиоизотопным методом

Изобретение относится к измерительной технике, к средствам контроля толщины и плотности покрытий с использованием ионизирующих излучений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины металлического проката

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к толщиномерам материалов с использованием ионизирующих излучений

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано .например, в черной металлургии для измерения толщины движущейся полосы или отдельных листов в процессе прокатки

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах бесконтактного измерения толщины покрытий с использованием флуоресцентного излучения материала покрытия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины с помощью ионизирующих излучений или потоков заряженных частиц в различньЬс областях техники, но преимущественно в черной и цветной металлургии на - прокатных станах и агрегатах резки

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 измерительной технике и может быть использовано для автоматического бесконтактного измерения износа толщины реборды железнодорожных (ЖД) колес подвижных составов

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля, а именно к радиоизотопным приборам для измерения толщины или поверхностной плотности материала или его покрытия

Изобретение относится к области неразрушающего контроля тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов, изготовленных в виде трехслойных труб различного профиля и предназначено для автоматического измерения координат активного слоя, разметки границ твэлов, измерения равномерности распределения активного материала по всей площади слоя в процессе изготовления

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения толщины стенок, образованных криволинейными поверхностями (цилиндрическими, сферическими и др.) в деталях сложной несимметричной формы
Наверх