Способ радиационного контроля шаровых объектов

 

1оСПОСОБ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ UlAPOBblX ОБЪЕКТОВ, заключающийся в том, что формируют в одной плоскости несколько расходящихся из одной точки коллимированных пучков ионизирующего излучения, производят перемещение контролируемых изделий по окружности с центром в указанной точке и их одновременное вращение вокруг своих осей, перпендикулярных плоскости расположения пучков ионизирующего излучения, измеряют интенсивности пучков ионизирующего излучения , прошедших через контролируемые объекты,.обрабатывают измеренные сигналы в ЭВМ и строят изображения слоев контролируемых .объектов, контролируемые объекты перемещают перпендикулярно плоскости, в которой лежат пучки ионизирующего излучения и повторяют изменения для получения изображений других слоев каждого из объектов, отличающийся тем,- что, с целью сокращения времени контроля, дополнительно формируют сигналы вхождения контролируемых объектов в пучки ионизирующего излучения и сигналы окончания цикла измерения интенсивностей, прошедших через контролируемые объекты пучков ионизирующего излучения, причем сигналы окончания цикла измерений формируют по минимальному и/нли максимальi ному измеренному сигналу, и исполь (Л зуют указанные сигналы для управления перемещением контролируемых объек тон. 2„Способ попо1, отличающийся тем, что последовательно со со перемещают каждый из объектов по окружности в различных направлениях, 05 причем в каждом направлении проводят 05 два цшспа измерения. со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕЩИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„936697 (51)5 С Ol N 23/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТ0РСН0МУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHRM

ПРИ ГКНТ СССР (21) 3213372/25 (22) 04,12.80 (46) 23.02.91 . Бюл. У 7 (72) Э,Ю.Васильева и Н.P.Кузелев (53) 620.1 79 .1 52 (088 .8) (56) Рентгенотехника. Справочник под ред. В.В. Кпюева, т.2, N.; Машиностроение, 1980, с.287-292.

Авторское свидетельство СССР

Ф 766264, кл. G 01 N 23/08, 1978. (54)(57) 1 .СПОСОБ РАДИАЦИОННОГО

КОНТРОЛЯ ШАРОВЫХ ОБЪЕКТОВ, заключающийся в том, что формируют в одной плоскости несколько расходяшихся из одной точки коллимированных пучков ионизирующего излучения, производят перемещение контролируемых изделий по окружности с центром в указанной точке и их одновременное вращение вокруг своих осей, перпендикулярных плоскости расположения пучков ионизирующего излучения, измеряют интенсивности пучков ионизирующего излучения, прошедших через контролируемые объекты,.обрабатывают измеренные сигналы в ЭВМ и строят изображения слоев контролируемых объектов, конте

Изобретение относится к области рентгенотехники, а более конкретно

:к способам радиационного контроля изделий методами радиационной вычислительной томографии.

Известны способы рентгеновской вычислительной томографии, заключающиеся в том, что исследуемый объект просвечивают пучком рентгеновского

2 ролируемые объекты перемещают перпендикулярно плоскости, в которой лежат пучки ионизирующего излучения и повторяют изменения для получения изображений других слоев каждого из объектов, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени контроля, дополнительно формируют сигналы вхождения контролируемых объектов в пучки ионизирующего излучения и сигналы окончания цикла измерения интенсивностей, прошедших через контролируемые объекты пучков ионизирующего излучения, причем сигналы окончания цикла измерений формируют по минимальному и/или максимальному измеренному сигналу, и используют указанные сигналы для управления перемещением контролируемых объектов. С:

2.Способ по п.i о т л и ч а ю— шийся тем, что последовательно перемещают каждый из объектов по окружности в различных направлениях, причем в каждом направлении проводят два цикла измерения.

I излучения по заданной совокупности траекторий при движении источника и детектора (ов) относительно исследуемого объекта, регистрируют интенсивности прошедшего через объект рентгеновского излучения для каждой траектории, обрабатывают полученные сигналы в ЭВМ и строят изображение ,исследуемого слоя объекта.

Наиболее близким техническим решением является способ радиационной томографии, используемый для контроля объектов, который заключается в том, что формируют несколько расходящихся из одной точки коллимированных пучков ионизирующего излучения, производят перемещение контролируемых изделий по окружности с цент-10 ром в указанной точке и их одновременное вращение вокруг своих осей, перпендикулярных плоскости, в которой лежат пучки ионизирующего излучения, измеряют интенсивности пучков ионизирующего излучения, прошедших через контролируемые изделия, обрабатывают измеренные сигналы в ЭВМ и строят изображения слоев контролируемых изделия. 20

В известном способе каждое изображение слоя получают за один проход контролируемого изделия через один из пучков. Для получения изображений нескольких слоев в каждом из контро-. 25 лируемых объектов в промежутках между циклами измерения производят перемещение контролируемых объектов перпендикулярно плоскости расположения пучков излучения. 30

Недостатком известного способа является относительно большое время измерения, что связано с двумя факторами. Во-первых, перемещение контролируемых изделий по окРужности произ- 35 водится в одном режиме. Во-вторых, съем информации начинается и заканчивается не точно при вхождении и выхождении контролируемого объекта в пучок ионизирующего излучения, а 40 несколько раньше и позже, в результате чего собственно время каждого измерительного цикла не оптимизировано, а кроме того, в ЭВМ вводится дополнительная ненужная информация. .45

Цель изобретения заключается в том,. чтобы сократить время контроля.

Согласно изобретению цель досх игается тем, что в способе радиационного контроля шаровых объектов, заключающемся в том, что формируют в одной плоскости несколько расходящихся из одной точки коллимированных пучков ионизирующего излучения, производят перемещение контролируемых 6бъектов, 55. по окружности с центром в указанной точке и их одновременное вращение вокруг своих осей, перпендикулярных плоскости расположения пучков ионизирующего излучения, измеряют интенсивности пучков ионизируюшего излуче- ния, прошедших через контролируемые объекты, обрабатывают измеренные сигналы в ЭВМ и строят изображения слоев контролируемых объектов, затем контролируемые объекты перемещают перпендикулярно плоскости, в которой лежат пучки ионизирующего излучения и повторяют измерения для получения изображений других слоев каждого из объектов, дополнительно формируют сигналы вхождения контролируемых объектов в пучки ионизирующего излучения и сигналы окончаний цикла измерения интенсивностей, прошедших через контролируемые объекты пучков ионизирующего излученг1я, причем сигналы окончания цикла измерения формируют по минимальному и/или максимальному измеренному сигналу и используют. указанные сигналы для управления перемещением контролируемых объектов.

При этом, последовательно:.перемещают каждый из объектов по окружности в различных направлениях, причем в каждом направлении производят два цикла измерений.

Сущность изобретения поясняют фиг.1 и 2, на которых показаны схема реализующего способ томографа и схема перемещения контролируемьгх ТВЭЛов по их .высоте.

С помощью источника 1 формируют несколько пучков излучения, лежащих в одной плоскости. Контролируемые объекты 2 шаровой формы перемещают по окружности 3, в центре которой установлен источник l. Интенсивности пучков излучения измеряют с помощью детекторов 4, к каждому из которых последовательно подключены усилитель

5, дискриминатор 6 и счетчик 7. Счетчики 7 подключены к ЭВМ 8, вьгход которой связан с устройством отображения 9, По крайней мере в один из из-. мерительных каналов детекторов 4 введен ключ 10 и блок управления li выходы которого подключены к ЭВМ 8 и механизму 12 для перемещения контролируемых объектов.

Перемещение контролируемых объектов 2 производят в двух режимах, До входа объектов 2 в пучки источника

1 их перемещение осуществляют по окружности 3 с повышенной скоростью без вращения вокруг своих осей. Когда объекты 2 входят в пучки источника

669 6 лируемых объектов сигнал на измене-. ние режима перемещения. После этого механизм 12 перемещает объекты 2 на новый уровень для получения изображений других слоев (см.фиг.2) и далее без вращения перемещает их по окружности 3 к следующему пучку ионизирующего излучения, на котором осущест 0 вляется следующий цикл измерений.

В другом варианте следующий слой может контролироваться на том же пучке при перемещении объекта 2 в том же режиме в том же направлении

15 по окружности 3. В этом случае сиг1 нал окончания цикла и сигнал начала следующего цикла совпадают, а сигнал окончания следующего цикла формируют по сигналу выхода объекта 2 из

20 пучка ионизирующего излучения, т.е. по -максимуму интенсивности излучения.

Еще в одном варианте объекты 2 могут совершать движения по окружности

3 поочередно в различных направлениях

25 на расстояния, равные суммам радиусов исследуемых сечений, причем в каждом направлении производят два цикла измерения, 5 93

1 по уменьшению интенсивности измеренного детектором 4 пучка, вырабатывается сигнал вхождения контролируемых объектов 2 в пучки источника 1, который вызывает срабатывание ключа

10, в результате чего блок управления 11 посылает сигналы на механизм

12 для перемещения контролируемых объектов для перевода объектов 2 на другой режим перемещения и в ЭВМ

8 для сигнализации о начале цикла измерения.

Во время цикла измерения объекты 2 одновременно перемещаются по окружности 3 и вращаются вокруг своих осей, которые перпендикулярны плоскости расположения пучков ионизирующего излучения.

Цикл измерения заканчивается, когда объекты 2 пройдут по окружности ... расстояние, равное половине диаметра исследуемого слоя, В этом положении вырабатывается сигнал окончания цикла измерения. Этот сигнал формируется по минимальному измеренному сигналу, который соответствует наибольшей тол:щине просвечиваемого объекта 2,.которая приходится именно на диаметр сечения, Сигнал окончания цикла измерения поступает в ключ 10, который вызывает срабатывание блока ll, По следний посылает в ЭВМ 8 сигнал на окончание съема информации с измерительных каналов детекторов 4 и . в механизм 1 2 для перемещения контро30 При осуществлении контроля шаровых, изделий по двум слоям (см.фиг.2) время съемки второго слоя уменьшается .примерно на 40Х по сравнению с speMe нем съемки первого слоя, что в целом

З5 приводит к сокращению времени контроля.

936697

Составитель К.Кононов

Техред Л.Сердюкова Корректор M.Ìàêñèìèøèíåö

Редактор О.Юркова

Заказ 873 Тираж 395 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР, 1.13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

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

Способ радиационного контроля шаровых объектов Способ радиационного контроля шаровых объектов Способ радиационного контроля шаровых объектов Способ радиационного контроля шаровых объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной радиационной томографии и может применяться для неразрушающего контроля внутренней структуры изделий щишндрической или сферической формы, например, ТВЭЛов энергетических ядерных реакторов, Известны устройства вычислительной томографии для получения изобрасредства пepeкJПoчeния блоков регистрации и средства управления вводом сигналов в ЭВМ, причем выходы средств переключения блоков регистрации подключены к управляющим входам блоков регистрации, выходы которых подключены к ЭВМ через средства управления вводом сигналов

Плотномер // 782488

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

Изобретение относится к исследованию материалов и объектов методами радиационной вычислительной томографии

Изобретение относится к области обнаружения контрабанды и может быть использовано в контрольно-пропускных пунктах, авто- и железнодорожных станциях, аэропортах, таможенных службах и т.д

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

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к рентгеновским дефектоскопам, и может быть использовано при выявлении дефектов в толще материалов замкнутых и объемных поверхностях объектов типа труб как в статике, так и в динамике

Изобретение относится к области цифровой рентгеновской техники и может быть использовано для неразрушающего контроля объектов
Наверх