Устройство для защиты оператора от ультрафиолетового облучения

 

ОЙИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Т (ii) 553526

Союз Советскнз

CovíàëèñTè÷åñêèõ

Республик

4 ;. ">. ц

Ьф у (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 09.12.75 (21) 2198106/25 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет

Опубликовано 05.04.77. Бюллетень № 13

Дата опубликования описания 29.04.77 (51) М. Кл.- еСт 01N 21/52

G 211- 3/00

Государственнык камнтет

Совета Министров СССР ло делам нзобретеннй и открытий (53) УДК 535.338(088.8) (72) Авторы изобретения

A. С. Боровиков и В. П. Петров (71) Заявитель

° 1 .!,т, ° (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ОПЕРАТОРА ОТ УЛЫРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к нсразрушающему контролю качества материалов и изделий и предназначено для защиты оператора от действия ультрафиолетового облучения при выявлении дефектов люминесцентными методами. г

Из вестна установка типа ЛД-4 для люминесцентной дефектоскопии малогабаритных объектов контроля, содержащая облучатель, кронштейн облучателя, рабочий стол, каркас установки и блок питания (1).

Однако в этой установке отсутствуют конструктивные средства для защиты оператора от вредного действия ультрафиолетового излучения. При ес эксплуатации специальные очюи не обеспечивают достаточной защиты оператора от воздействия к»к прямого, так и отраженного ультрафиолетового излучения.

Наиболее близким к изобретению техническим решением является устройство для защиты оператора от ультрафиолетового облучения, панель которого содержит нефлуоресцирующее оптическое стекло, расположенное между ультрафиолетовым потоком и оператором (2).

Однако и это устройство недостаточно хорошо защищает оператора от воздействия ультрафиолетового излучения как прямого, так и отраженного. Кроме того, площадь прозрачной части защитного экрана мала.

Цель изобретения — повьтц ение эффективности защиты опсратора от действия ультрафиолетового облучения.

Поставленная цель достигается тем, что

5 панель устройства состоит из двух подвижных одна относительно другой частей: нижней — жесткой смотровой части, в которой закреплено оптическое стекло, шарнирно подвешенное в рамке с тремя степенями свобо10 ды, н верхней, выполненной в впдс гибкой, изменяемой по длине, сматывасмой в рулон полннмндной пленки, соединенных Mc æäó собой замком.

На чертеже представлено устройство для

15 защиты оператора от ультрафиолетового облучения, общий вид.

В статическом состоянии стационарная установка конструктивно разделена на трн ч»сти. Верхняя часть представляет собой под20 вижный облучатель с излучателями, где: 1— облучатель, 2 — кнопка включения ультрафиолетовых источников, 3 — кнопка выключения ультрафиолетовых источников, 4 — рукоятка управления створками жалюзи, 5 — рукоятка

25 фокусировки ультрафиолетового потока, 6— выключатель лампы подвески, 7 — зажим кронштейна защитного экрана; 8 — защитная шторка от ультрафиолетового облучения, 9 — ца нговый зажим защитного экрана, 10—

30 защитный экран, 11 — стопорная рукоятка об553526

3 лучателя на горизонтальной оси, 12 — стопорная рукоятка облучателя на стойке, 13 — каретка облучателя, 14 — кабель питания, 15— эллиптический отр ажатель, 16 — дуговая ртутная газоразрядная лампа.

Средняя часть устройства представляет собой рабочий подвижный стол, где: 17 — стол, 18 — привод подъемника стола, 19 — зажим раздвижной опоры стола, 20 — каретка стола.

Нижняя часть представляет собой основание с вмонтированными пускорегулирующими аппаратами и стойкой с кабелем питания, где: 21 — опора стола, 22 — основание, 23 — колесо, 24 — опора, 25 — стойка, 26 — винтовой вал подъемника.

Ультрафиолетовый поток от облучателя с девятью лампами Д1 УФ125, находящимися в эллиптических отражателях, направляется на плоскость стола. Посредством изменения высоты облучателя и наклона лампы поток может быть ориентирован нужным образом.

На рабочий стол помещают предварительно обработанные соответствующими люминесцентными дефектоскопическими материалами объекты контроля.

Облучатель перемещается вдоль стойки вверх и вниз, а также вращается вокруг горизонтальной и вертикальной осей. Угол наклона крайних двух рядов ламп может изменяться, что приводит к изменению величины облучаемой площади, контрольного поля и изменению облученности. Эта операция выполняется посредством перемещения рукоятки 5 в положение «сильнее» вЂ” поток от девяти источников совмещен на поле диаметром 300 мм (облученность 500 отн. ед. по

ГОСТ 18442 — 72), «слабее» вЂ” поток от девяти источников образует овальное поле 500 ; р, 300 мм (облученность 50 отн. ед.).

Облучатель устанавливается в различные промежуточные положения в зависимости от требований технологии.

Устройство работает следующим образом.

Ослабив зажимом 7 кронштейн 27, защитное устройство устанавливают на вертикали в нужное положение в зависимости от габаритов контролируемого объекта, расположенного на рабочем столе 17. При этом защитная шторка 8 из мягкой полиимидной пленки сматывается в рулон самоубирающимся пружинным устройством. Защитный экран 10 из желтого оптического стекла может перемещаться вправо или влево по замку. Защитный экран шарнирно заключен в металлическую рамку, а рамка шарнирно крепится к корпусу облучателя 1 посредством кронштейна 27.

40, 45

Использование устройства для защить1 оператора от ультрафиолетового облучения при лю м инесцентном капиллярном и магнитно-люминесцентном неразрушающем контроле магнитных и немагнитных объектов обеспечиваег по сравнению с существующими подобными устройствами следующие технико-экономические показатели: а) относительно снижена стоимость изготовления в связи с использованием готового полуфабриката — гибкой полиимидной пленки; б) резко снижена масса защитного устройства, что позволяет уменьшить его материалоемкость в целом; в) обеспечена достаточная защита оператора от воздействия ультрафиолетового излучения за счет увеличения площади прозрачной части защитного экрана, повышения его гибкости и использования шарнирного подвеса;

r) благодаря наличию защитного экрана получена возможность неограниченно увел ичивать продолжительность непрерывной работы оператора и тем самым повышать производительность его труда; д) снижена опасность травматизма благодаря наличию небьющейся части экрана; е) повышена пожаробезопасность конструкции и тем самым снижены за счет использования негорючей полиимидной пленки экрана затраты на создание безопасных условий труда, Формула изобретения

Устройство для защиты оператора от ультрафиолетового облучения, панель которого содержит нефлуоресцирующее оптическое стекло, расположенное между ультрафиолетовым потоком и оператором, о тл ич а ющ е е с я тем, что, с целью повышения эффективности защиты оператора от ультрафиолетового облучения, панель состоит из двух подвижных одна oTíîñèòåëüíî другой частей: нижней — жесткой смотровой части, в которой закреплено оптическое стекло, шарнирно подвешенной в рамке с тремя степенями с вободы, и верхней, выполненной в виде гибкой, изменяемой по длине, сматываемой в рулон полиимидной пленки, соединенных между собой замком.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

l. Корякин А. В. и др. «Люминесцентная и цветная дефектоскопия». Изд. Машиностроение, М., 1972, 2. Проспект передвижной ультрафиолетовой установки КД-21Л, 1974 †протот.

553526 в г7

Составитель С, Соколова

Техред 3. Тараненко

Редактор А. Меньшова

Корректор Л. Брахнина

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 794/10 Изд Р о 6 Тираж 1106 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, K-35, Раушская наб., д. 4/5

Устройство для защиты оператора от ультрафиолетового облучения Устройство для защиты оператора от ультрафиолетового облучения Устройство для защиты оператора от ультрафиолетового облучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к медицинской технике, а именно для определения качества жидких лекарственных составов на основе оптических измерений

Изобретение относится к измерительной технике и, более конкретно, к устройству и способу для измерения параметров структурных элементов в образцах текстильного материала

Изобретение относится к методам аналитического определения остаточного количества синтетических полиакриламидных катионных флокулянтов в питьевой воде после очистки сточных вод и может быть использовано в пищевой промышленности

Изобретение относится к средствам оптического контроля

Изобретение относится к способам контроля геометрических параметров нити и может быть использовано для оперативного контроля таких параметров нити, как ее диаметр, величина крутки, число стренг в скручиваемой нити в процессе ее производства
Наверх