Лазерный центратор для рентгеновского излучателя

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий с использованием рентгеновского излучения. Лазерный центратор содержит лазер, оптическая ось которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, первый и второй отражатели, установленные соответственно перед первым и вторым выходными торцами лазера, две цилиндрические линзы, установленные соответственно между выходными торцами лазера и отражателями. Введены светоделитель, установленный на оси лазера под углом 45° к ней на расстоянии H(D/2) от рентгеновского пучка, первый дополнительный отражатель, установленный на оси, перпендикулярной оси лазера и проходящей через центр светоделителя, на расстоянии H(D/2) от него, второй дополнительный отражатель, установленный под углом 45° на оси, параллельной оси рентгеновского пучка и проходящей на расстоянии H(D/2) от нее, в точке пересечения этой оси с осью, параллельной оси лазера и проходящей через центр первого дополнительного отражателя, третью цилиндрическую линзу, расположенную между светоделителем и первым дополнительным отражателем на оси, соединяющей их центры, таким образом, что плоский расходящийся лазерный пучок распространяется в плоскости, проходящей через ось рентгеновского пучка перпендикулярно плоскости лазерного пучка, формируемого первой цилиндрической линзой и первым отражателем. Обеспечивается устранение разделения во времени операции наведения оси рентгеновского пучка на центр зоны контроля и измерения расстояния до объекта. 2 ил.

Изобретение относится к неразрушающему контролю с использованием рентгеновского излучения и может быть использовано для контроля материала и изделий радиационным методом в различных отраслях машиностроения.

Известен лазерный центратор для рентгеновского излучателя, содержащий корпус, расположенный в нем лазер с двусторонним выходом излучения, оптическая ось которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, два отражателя, первый из которых установлен на пересечении оптической оси лазера с осью рентгеновского пучка, а второй установлен на оптической оси выхода излучения лазера вне проекции на нее выходного окна рентгеновского излучателя с возможностью поворота вокруг оси, перпендикулярной плоскости, задаваемой оптической осью лазера с осью рентгеновского пучка, и средство индикации фокусного расстояния в виде указателя со шкалой, закрепленной на корпусе центратора, центратор снабжен двумя цилиндрическими линзами, установленными на оптической оси лазера поперек каждого его выходного пучка с возможностью вращения вокруг оптической оси лазера и формирующими на объекте изображения светящихся полос, угол между которыми изменяется при вращении одной из линз, а угловые размеры плоских расходящихся лазерных пучков, формируемых цилиндрическими линзами, соответствуют углу расхождения рентгеновского пучка. При этом измерение расстояния до объекта производится при параллельном расположении полос на объекте за счет их совмещения при вращении второго отражателя, а контроль совмещения центра контролируемой зоны с осью рентгеновского пучка - при ортогональном расположении полос, образующих на объекте святящееся перекрытие, центр которого совпадает с осью рентгеновского пучка [1].

Недостаток устройства - разделение во времени операций наведения оси рентгеновского пучка на центр зоны контроля и измерения расстояния до объекта из-за необходимости вращения одной из цилиндрических линз.

Кроме того, нахождение первого отражателя непосредственно в рентгеновском пучке в зоне его высокой концентрации вблизи фокуса рентгеновской трубки приводит к его деформации за счет нагрева рентгеновским пучком и появлению различных дефектов структуры, проецируемых на рентгенограмму с большим увеличением и проявляющихся в виде артефактов, затрудняющих расшифровку изображения объекта.

Цель изобретения - устранение этих недостатков.

Для этого первый отражатель смещается по оси лазера по ходу луча на расстояние Н(D/2), где D - диаметр сечения рентгеновского пучка плоскостью, проходящей через ось лазера и перпендикулярной оси рентгеновского пучка, дополнительно в оптическую схему введен светоделитель, расположенный на оси лазера под углом 45° перед его первым выходным торцом на расстоянии Н(D/2) от оси рентгеновского пучка, первый дополнительный отражатель, установленный под светоделителем на оси под углом 45°, проходящей через его центр к перпендикулярной оси лазера на расстоянии Н(D/2) от оси лазера, причем плоскость светоделителя первого дополнительного отражателя параллельна, второй дополнительный отражатель, установленный на оси, параллельной оси рентгеновского пучка, расположенный в вертикальной плоскости, проходящей через эту ось на расстоянии Н(D/2) от нее, в точке пересечения этой оси с вертикальной плоскостью, проходящей через ось лазера, причем нормаль к центру этого отражателя находится в вертикальной плоскости, проходящей через ось рентгеновского пучка, и наклонена под углом 45° к ней в сторону объекта, третья цилиндрическая линза, установленная между светоделителем и первым дополнительным отражателем на оси, соединяющей их центры в положении, при котором формируемый ею плоский расходящийся лазерный луч после отражений от второго и третьего дополнительных отражателей распространяется в вертикальной плоскости, проходящей через ось рентгеновского пучка и ортогональной плоскости распространения плоского пучка лучей, формируемого первой цилиндрической линзой и первым отражателем.

Изобретение поясняется чертежом, на котором представлены схема устройства (фиг.1а) и схема формирования лазерного перекрытия на объекте (фиг.1б).

Лазерный центратор содержит рентгеновский излучатель 1, к которому крепится корпус 2 с расположенным в нем лазером 3 с двухсторонним выходом излучения, оптическая ось которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, первый отражатель 4, распложенный на оси лазера под углом 45° к ней на расстоянии Н(D/2) от оси рентгеновского пучка по ходу лучей, второй отражатель 5, установленный на оси лазера за его вторым выходным торцом с возможностью вращения относительно вертикальной оси, проходящей через его центр, цилиндрические линзы 9 и 10, установленные на оси лазера соответственно перед его входным и выходным торцами с возможностью вращения вокруг оси лазера, светоделитель 8, установленный на оси лазера под углом 45° к ней перед первым выходным торцом лазера на расстоянии Н(D/2) от оси рентгеновского пучка, первый дополнительный отражатель 7, установленный на оси, перпендикулярной оси лазера и проходящей через центр светоделителя на расстоянии Н(D/2) от этого центра, второй дополнительный отражатель 6, установленный под углом 45° на оси, параллельной оси рентгеновского пучка, проходящей на расстоянии Н(D/2) от нее в точке ее пересечения с осью, параллельной оси лазера и проходящей через центр первого дополнительного отражателя, третья цилиндрическая линза 11 расположена между светоделителем 8 и отражателем 7 на оси, соединяющей их центры, и установлена в положении, при котором формируемый ею плоский расходящийся лазерный пучок после отражения от отражателей 6 и 7 распространяется в вертикальной плоскости, проходящей через ось рентгеновского пучка и ортогональной плоскости распространения плоского пучка, формируемого линзой 9 и отражателем 4.

При этом на объекте формируется изображение лазерного перекрытия, центр которого совпадает с точкой пересечения объекта осью рентгеновского пучка (см. фиг.1б).

Линза 10 и отражатель 5 формируют на объекте изображение вертикальной полосы, перемещающейся параллельно вертикальной полосе перекрытия при вращении отражателя 5. В момент совмещения этих полос производится отсчет расстояния до объекта по шкале 13 устройства индикации с помощью указателя 12, связанного с отражателем 5.

ЛИТЕРАТУРА

1. Патент РФ 2106619. Лазерный центратор для ретнгеновского излучателя.

Формула изобретения

Лазерный центратор для рентгеновского излучателя, содержащий корпус, расположенный в нем лазер с двухсторонним выходом излучения, оптическая ось которого параллельна продольной оси рентгеновского излучателя, два отражателя, первый из которых установлен на оптической оси лазера перед его первым выходным торцом, обращенным к выходному окну рентгеновского излучателя, второй установлен на оптической оси лазера перед его вторым выходным торцом вне проекции на нее выходного окна рентгеновского излучателя с возможностью его поворота вокруг оси, перпендикулярной плоскости, задаваемой оптической осью лазера и осью рентгеновского пучка, средство индикации фокусного расстояния в виде указателя со шкалой, закрепленной на корпусе центратора, две цилиндрические линзы, установленные на оптической оси лазера с возможностью вращения вокруг нее и расположенные соответственно между выходными торцами лазера и отражателями, причем фокус линз выбирается из соотношения f=h/tg, где h - радиус лазерного пучка, - угол излучения рентгеновского пучка, отличающийся тем, что первый отражатель установлен на оси лазера вне зоны проекции на него выходного окна рентгеновского излучателя на расстоянии H(D/2) от оси рентгеновского пучка по ходу луча, дополнительно центратор содержит светоделитель, установленный на оси лазера под углом 45° к ней на расстоянии H(D/2) от оси рентгеновского пучка, первый дополнительный отражатель, установленный на оси, перпендикулярной оси лазера и проходящей через центр светоделителя, на расстоянии H(D/2) от центра светоделителя, второй дополнительный отражатель, установленный под углом 45° на оси, параллельной оси рентгеновского пучка и проходящей на расстоянии H(D/2) от нее, в точке пересечения этой оси с осью, параллельной оси лазера и проходящей через центр первого дополнительного отражателя, третью цилиндрическую линзу, расположенную между светоделителем и первым дополнительным отражателем на оси, соединяющей их центры, и установленной в положении, при котором формируемый ею и дополнительными отражателями плоский расходящийся лазерный пучок распространяется в плоскости, проходящей через ось рентгеновского пучка перпендикулярно плоскости распространения плоского лазерного пучка, формируемого первой цилиндрической линзой и первым отражателем.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования структурных характеристик объектов с помощью проникающего излучения

Изобретение относится к области рентгенотехники

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для проведения рентгенотерапии и рентгенодиагностики

Изобретение относится к рентгеновской технике и может быть использовано в импульсных рентгеновских аппаратах для получения коротких рентгеновских вспышек большой интенсивности для регистрации быстропротекающих процессов в оптически плотных средах, рентгенографии, дефектоскопии, медицинской диагностике и т.д

Изобретение относится к медицинской рентгеновской технике

Изобретение относится к рентгенотехнике, а более конкретно к анодам рентгеновских трубок, и может быть использовано в медицине для диагностики и в технических устройствах для рентгеноструктурного анализа материалов и других областях науки и техники

Изобретение относится к миниатюрным импульсным рентгеновским трубкам (диаметр 12 мм, длина 24 мм), предназначенным для использования в медицине при внутриполостных облучениях опухолевых тканей и в технике для рентгенографирования сложных механизмов и устройств при внутреннем размещении источника излучения

Изобретение относится к технологическому оборудованию и предназначено для разметки границ активного слоя в твэлах в процессе их изготовления

Изобретение относится к неразрушающему контролю с использованием рентгеновского излучения и может быть использовано для контроля материалов и изделий радиационным методом в различных отраслях машиностроения
Изобретение относится к медицине, а именно к неинвазивным способам диагностики

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля с помощью ионизирующего излучения, а именно к радиоизотопным измерителям плотности топливных таблеток для энергетических реакторов

Изобретение относится к неразрушающему контролю с помощью рентгеновского излучения и может быть использовано для контроля материалов и изделий в машиностроении, авиакосмической и оборонной технике

Изобретение относится к области дефектоскопии, в частности к неразрушающему контролю качества кольцевых сварных швов магистральных трубопроводов способом просвечивания проникающим излучением, и может быть использовано при строительстве газопроводов и нефтепроводов или их ремонте, находящихся под водой
Изобретение относится к области технологии коллиматоров, применяемых в гамма-камерах и других радиационных приборах

Изобретение относится к устройствам для рентгеновских исследований с использованием малоуглового рассеянного излучения

Изобретение относится к компьютерной томографии, основанной на получении изображения объекта по малоугловому рассеянному излучению

Изобретение относится к области дефектоскопии, в частности к неразрушающему контролю качества кольцевых сварных швов магистральных трубопроводов методом панорамного просвечивания проникающим излучением, и может быть эффективно использовано при строительстве газо- и нефтепроводов или их ремонте
Изобретение относится к медицине, в частности к рентгенологии, и может быть использовано для диагностики заболеваний внутренних органов
Наверх