Абсорбционный радиационный толщиномер

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к абсорбционным радиационным толщиномерам, и может быть применено в дефектоскопии. Цель изобретения - увеличение диапазона измеряемых толщин. Она достигается увеличением диапазона линейности показаний за счет компенсации зависимости эффективного коэффициента ослабления излучения в материале от толщины материала. Абсорбционный радиационный толщиномер работает следующим образом. При включении рентгеновского аппарата на выходе блока вычитания появляется разность сигналов с блока опорного напряжения и логарифмического преобразователя излучения. Значение разностного сигнала возводится в квадрат, масштабируется и после этого поступает на регистрирующее устройство. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (51) 5 G 01 Б 15/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К A BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЦ7ИЯЦ

ПРИ ГКНТ С СР.(21) 4424869/24-28, (22) 17.05.88 (46) 07.03.90. Бюп. Р 9 (71) Научно-исследовательский институт интроскопии при Томском политехническом институте им. С.М.Кирова (72} О.И.Недавний (53) 53 1.717.11(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 270320, кл. G 0) В 15/02, 1970. (54) АБСОРБЦИОННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ТОЛЩИНОМЕР (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к абсорбционным радиационным толщиномерам, и может быть применно в деИзобретение относится к измерительной технике, а именно к абсорбционным радиационным толщиномерам, и может быть применено к дефектоскопии.

Цель изобретения — увеличение диапазона измеряемых толщин путем увеличения диапазона линейности показаний за счет компенсации зависимости эффективного коэффициента ослабления излучения в материале от толщины материала.

На чертеже представлена структурная схема абсорбционного радиационного толщиномера.

Абсорбционный радиационный толщиномер содержит рентгеновский аппа. рат 1, логарифмический преобразова„„SU„„1548667 А 1 фектоскопин. Цель изобретения — увеличение диапазона измеряемых толщин.

Она достигается увеличением диапазона линейности показаний за счет компенсации зависимости эффективного коэффициента ослабления излучения в материале от толщины материала. Абсорбционный радиационный толщинсмер работает следующим образом. При включении рентгеновского аппарата на выходе блока вычитания появляется разность сигналов с блока опорного напряжения и логарифмического преобразователя излучения. Значение разностного сигнала возводится в квадрат, масштабируется и после этого поступает на регистрирующее устройство.

1 ил. тель 2 ионизирующего излучения с накопителем, коллиматор 3, блок 4 опорного напряжения, блок 5 вычитания, квадратор 6, масштабный блок 7, регистратор 8 и таймер 9.

Блок 4 выполнен в виде логарифмического преобразователя ионизирующего излучения с накопителем, установленного в пучке аппарата 1.

Толщиномер работает следующим образом.

Щй вклйо ении рентгеновского аппарата 1 на выходе блока 4 действует сигнал

Ug = 3 n (kI ), гда. I Π— интенсивность рентгеновского излучения;

l548667 нии акта измерения, длительность которого задается таймером 9, счетчик регистратора 8 и накопители преобразователя 2 и блока 4 обнуляются и прибор вновь готов к работе. — козффициент преобразования .

На выходе преобразователя 2 действует сигнал

-1л q,(Ь)h " (1се )1 формулаизобретения где р,,,1,(h) — зависимость зффективного козффициента ослабления излучения от толшины h контроли=руемого изделия l0.

В случае рентгеновского излучения зависимость р,(h) описывается выражением:

Абсорбционный радиационный толщиномер, содержащий рентгеновский аппарат и лог арифмический преобразователь ионизирующего излучения с коллиматором и накопителем, располагаемые по разные стороны от контролируемого объекта, блок опорного напряжения в виде логарифмического преобразователя излучения с накопителем, установленного в пучке ионизирующего излучения, блок вычитания, подключенный входами к выходам логарифмического преобразователя излучения и блока опорного напряжения, регистратор и таймер, выходом подключенный к входам блока опорного напряжения, логарифмического преобразователя ионизирующего излучения и первому входу регистратора отличающийся тем, что, с целью увеличения диапазона

30 измеряемых толщин, он снабжен последовательно соединенными квадратором и масштабирующим блоком, включенным между выходом блока вычитания и вторым вхоцом регистратора. козффициент равньй, Б ча стнссти, для .стали при анодном напряжении ?1<д

200 кВ десяти„ где

Тогда

U,=Ь (n,) -Ао?

На выходе блока 5 действует сигБал

UU, -- 1f0 h а на выходе блока 6 д = 10 ? .

После масштабирования (в блоке 7) индицируется значение h. По оконча-Составитель A.Ñåáÿêèí

Техред Л,Сердюкова Корр ектор В. Кабаций

Редактор Н.Бобкова

Заказ 136 тираж 476

Подписное

БИИИ?В1 Государственного комитта по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно=-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Абсорбционный радиационный толщиномер Абсорбционный радиационный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле толщины проката на высокоскоростных прокатных станах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины, и может быть использовано при измерении толщины металлических полос на прокатных станах

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к методам контроля качества поверхности с использованием ионизирующего излучения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения толщины покрытий с помощью электронных пучков

Изобретение относится к измерительной технике, к способам контроля плотности твердых тел с помощью электронных пучков и может быть использовано в исследовательской работе и на производстве

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в сканирующих микрозондовых контрольно-измерительных приборах, например растровых микроскопах

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам радиоизотопного измерения поверхностной плотности материалов

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 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