Датчик для радиометрического дефектоскопа

 

В. И. Ткаченко, В. И. Редько р В. С

ЖЕ (72) Авторы нзобретення (7) ) Заявнтель (54) ДАТЧИК ДЛЯ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО

ДЕФЕКТОСКОПА

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для дефектоскопии многослойных материалов.

Известно устройство для контроля качества многослойных материалов и изделий из них, содержащее источник рентгеновского излучения, холлимированную систему для преобразования испушенных источником лучей в плоский пучек, основные и дополнительные детекторы, специальную электросхему, осуществляющую линейную комбинацию амплитуд сигналов, принятых детекторами 1 $

Недостатком известной радиографической аппаратуры является высокая . погрешность выявления дефектов, влияюшая на точность контроля изделия, вызванная необходимостью использования нескольких детекторов.

Известен также датчик для радиометрического дефектоскопа, содержащий детектор, размещенный внутри цилиндрического корпуса, снабженного коллимационным отверстием (21.

Однако известный датчик не обеспечивает высокую точность измерений при контроле многослойных материалов, так как не позволяет исключить влияние на результаты измерений раэноплотности слоев таких материалов.

Ileab изобретения — повышение точности измерений при контроле многослойных материалов.

Для достижения цели в датчике для радиометрического дефектоскопа цилинд« рический корпус установлен внутри введенного поворотного коллиматора соосно с ним, при этом поворотный коллиматор выполнен в виде набора цилиндров с соосными прорезями, число цилиндров равно числу слоев контролируемого многослойного материала, ширина и высота каждой прорези пропорциональна соотго ветственно плотности и толщине соответствующего слоя контролируемого многослойного материала, детектор установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль оси поворотного

970200 коллнматора, а коллимационное отверстие выполнено в виде щели, прорезанной по спирали на боковой поверхности цилиндрического корпуса.

На фиг. 1 приведена конструкция датчика;на фиг. 2 — вид по стрелке А на фиг. 1.

Датчик для радиометрического дсфектоскопа содержит детектор 1, размещенный внутри цилиндрического корпуса 2, 10 снабженного коллимационным отверстием, 3, поворотный коллиматор, состояший из набора цилиндров 4, 5 и 6, число которых равно числу слоев контролируемого многослойного материала 7, цилиндры 4, 5 и 6 снабжены прорезями 8, 9 и 10.

Датчик работает следуюшим образом.

B исходном положении датчик располагают относительно контролируемого. материала 7 таким образом, чтобы ци- 20 линдры 4, 5 и 6 поворотного коллиматора находились напротив соответствующих им по толшине слоев 11, 12 и 13 и изменение плотности слоев 11, 12 и

13 в направлении просвечивания соот- И ветствовало изменению ширины прорези

8, 9 и 10 Детектор 1 на подвижной оснастке 14 устанавливают в крайнем нижнем положении напротив отверстия, ° образованного при совмещении шелевид- 39 ного коллимационного отверстия 3 и прорезью 1О нижнего цилиндра 6.

При включении датчика поворотный механизм 15 приводит во вращение в противоположные стороны корпус 2 и поворотный коллиматор. Угловая скорость вращения корпуса 2 и поворотного коллиматора определяется по формуле (Ю =

= oL(g, где Π— угол раскрыва коллимационного щелевидного отверстия 3„

- время поворота корпуса 2 и поворотного коллиматора на угол о .

Синхронно с началом вращения корпуса 2 и поворотного коллиматора дедектор 1 непрерывно перемешается Вверх 43 по оси корпуса 2, сканируя вдоль слоев

11, 12 и 13 контролируемого материала

7, регистрируя при этом излучение от источника 16, прошедшее через отверстия, образованные при вращении корпу са 2 и коллиматора, в момент совмещения щелевидного коллимационного отверстия 3 корпуса 2 поочередно с прорезями 8, 9 и 10 коллиматора.

Скорость перемещения детектора 1 равна М = Ь и) taL, где B - высота коллиматора, щ — угловая скорость вращения корпуса 2, о - угол раскрыва коллимационного щелевидного отверстия 3.

При этом в случае отсутствия дефекта в контролируемом материале 7 детектор 1 зафиксирует одинаковое по интенсивности излучение, а при его наличии значение интенсивности резко изменится, и по амплитуде этого значения судят о величине дефекта.

Датчик по сравнению с известным позволяет повысить точность контроля многослойных материалов за счет исключения влияния разноплотн ости контролируемого мате риала.

Формула изобретения

Датчик для радиометрического дефектоскопа, содержащий детектор, размещенный внутри цилиндрического корпуса, снабженного коллимационным отверстием, отличающийся тем, что, с целью повышения точности при контроле многослойных материалов, цилиндрический корпус установлен внутри введенного поворотного коллиматора соосно с ннм, при этом поворотный коллиматор выполнен в виде набора цилиндров с соосными прорезями, число цилиндров равно числу слоев контролируемого многослойного материала, ширина и высота каждой прорези пропорциональна соответственно плотности и толщине соответствующего слоя контролируемого многослойного материала, детектор установлен с возможностью возвратнопоступательного перемещения вдоль оси поворотного коллиматора, а коллимационное .отверстие выполнено в виде щели, прорезанной по спирали на боковой поверхности цилиндрического корпуса.

Источники информации, принятые во внимание прн экспертизе

1. Патент США № 3937965, кл. G 01 Т 1/20, опублик. 1976.

2. Авторское свидетельство СССР № 564582, кл. 501,М 23/24, 1974 (прототип).

070200

Составитель P. Кузнецова

Редактор М. Янович Техред К. Мыцьо Корректор М. Демчик

Заказ R376/51 Тираж 887 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Датчик для радиометрического дефектоскопа Датчик для радиометрического дефектоскопа Датчик для радиометрического дефектоскопа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для неразрушающего контроля состояния поверхности конструкционных материалов и изделий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения и приборостроения
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к контролю поверхности металлических сооружений и объектов и может быть использовано для обнаружения и контроля развития дефектов на поверхностях металлических сооружений и объектов, установленных в коррозионных средах различной степени агрессивности в условиях подземного, атмосферного, морского или речного воздействия, в частности для обнаружения и контроля развития трещин на покрытых изоляций поверхностях нефте- или газопроводов

Изобретение относится к методам и технике неразрушающего контроля, например с помощью сверхвысоких частот, и предназначен для обнаружения дефектов в стенах и перекрытиях строительных сооружений при одностороннем доступе и может найти применение для обнаружения инородных металлических или диэлектрических предметов искусственного или естественного происхождения, в том числе расположенных за металлической арматурой, или закрепленных непосредственно на арматуре, или расположенных между прутками арматуры, со стороны противоположной направлению облучения электромагнитным сигналом, и в частности, в стенах строительных сооружений, выполненных по технологии цельнозаливных железобетонных конструкций

Изобретение относится к методам и технике неразрушающего контроля, например с помощью сверхвысоких частот, и предназначено для контроля дефектов в стенах и перекрытиях строительных сооружений, в частности армированных, при одностороннем доступе и может найти применение для обнаружения инородных металлических или диэлектрических предметов искусственного или естественного происхождения, расположенных за металлической арматурой, или закрепленных непосредственно на арматуре, или расположенных между прутками арматуры, со стороны противоположной направлению облучения электромагнитным сигналом, и в частности, в стенах строительных сооружений, выполненных по технологии цельнозаливных железобетонных конструкций

Изобретение относится к методам и технике неразрушающего контроля, например с помощью сверхвысоких частот, при одностороннем доступе к контролируемому объекту, и может найти применение для обнаружения в стенах и перекрытиях строительных сооружений инородных металлических или диэлектрических предметов искусственного и естественного происхождения, в том числе расположенных за металлической арматурой или закрепленных непосредственно на арматуре, или расположенных между прутками арматуры со стороны, противоположной направлению облучения электромагнитным сигналом, и, в частности, в стенах строительных сооружений, выполненных по технологии цельнозаливных железобетонных конструкций, а также скрытых дефектов в виде пустот и трещин, металлической арматуры, санитарно-технических коммуникаций, кабельных магистралей, электрических и телефонных проводок

Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации

Изобретение относится к устройствам неразрушающего контроля и может использоваться для обнаружения неоднородностей в строительных конструкциях

Изобретение относится к области обнаружения локальных дефектов в проводниках с использованием акустической эмиссии и может найти применение для выявления скрытых локальных дефектов в различных металлических конструктивных элементах, находящихся в статическом состоянии или в процессе движения

Изобретение относится к дефектоскопии с помощью СВЧ-волн и может найти применение для обнаружения неоднородностей в различных твердых средах, определения их расположения и геометрических форм
Наверх