Устройство для микрорентгенографии

 

Изобретение относится к электронному обрудованию, в частности к рентгеновской аппаратуре, и может быть использовано в сельском хозяйстве для рентгеновского анализа посевных свойств семян, выявления скрытообитающих организмов в стеблях и семенах растений, определения жизнеспособности насекомых. Цепь - повышение качества рентгенограммы за счет устранения динамической нерезкости изоб- , ражения. Устройство снабжено герметизированной защитной телескопической камерой, установленной по продрльной оси пучка ионизирующего излучения на стойке штатива, жестко закрепленной в основании устройства с неподвижно зафиксированным в нем источником излучения . Камера имеет верхний статический и нижний телескопический отделы , которые связаны между собой переходными деталями и фрикционными механизмами . 1 ил. . (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН цр 4 С 01 N 23/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И АВТОРСИОММ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4113832/30-25 (22) 04,09,86 (46) 30.08.88. Бюп. Р 32 (71) Украинский научно-исследовательский институт защиты растений (72) Н.А..Федоряк и Б.Г.Дегтярев (53) 621.386. 12 (088.8) (56) Русаков А.А. Рентгенография металлов. Часть Ш, N.: Московский инженерно-физический институт, 1969,, с. 128-130, Буров С,А., Мещеркин В.И. Микрорентгенография биологических объек-тов. Изд-во Саратовского университета, 1977, с.28-29. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МИКРОРЕНТГЕНОГРАФИИ (57) Изобретение относится к электронному обрудованию, в частности к

Ф

„„SU„„3420490 д1 рентгеновской аппаратуре, и может быть использовано в сельском хозяйстве для рентгеновского анализа посевных свойств семян, выявления скрытообитающих организмов в стеблях и семенах растений, определения жизнеспособности насекомых. Цель - повышение качества рентгенограммы за счет устранения динамической нерезкости изоб., ражения. Устройство снабжено герметизированной защитной телескопической камерой, установленной по продольной оси пучка ионизирующего излучения на стойке штатива, жестко закрепленной в основании устройства с неподвижно зафиксированным в нем источником изC лучения, Камера имеет верхний стати- Е ческий и нижний телескопический отделы, которые связаны между собой пере- Ц ф ходными деталями и фрикционными меха- С низмамн ° 1 ил °

Изобретение относится к рентгенотехнике и может использоваться для микрорентгенографических исследований в частности, биологических объ9

5 ектов.

Цель изобретения — повышение качества рентгенограмм за счет устранения динамической нерезкости изображения.

На чертеже показано устройство для „ рентгенологического анализа мелких бИологических объектов, разрез.

Устройство содержит основание 1, на котором жестко закреплены микрофокусный рентгеновский излучатель 2 с коллиматором 3 и стойка 4 с фрикционными механизмами 5 и 6. Фрикционный механизм 5 жестко соединен с помощью держателя 7 с нижним .тубусом 8 защитной телескопической камеры, снабженной также тубусами 9-11, сочлененньпьи

Посредством фиксирующих гаек 12-14 и

Внтифрикционных уплотнительных прокладок 15-17.

Тубус 11 защитной телескопической камеры через соединительную деталь

18 соединен с,корпусом 19, с которым. жестко связан фрикционный механизм 6.

В корпусе 19 установлена предметная рамка 20 с прижимной рамкой 21 для объектов, исследуемых в процессе контактной микрорентгенографии. Над предметной рамкой 20 под крышкой 22 установлен лентопротяжный механизм

23 с фоточувствительным материалом

24,. проходящим под прижимным роликом

25. Фоточувствительный материал 24 на ролике 26 экранирован от рентгеновского излучения защитным кожухом

27 4

gl I

В нижней части лентопротяжного механизма 23 расположена выдвижная шторка 28, выполненная из защитной фольги„ Над предметной рамкой 20, по периметру расположена трубка 29 с отверстиями 30, через которые по- 4 дают смесь газов для обезцвиживания насекомых в процессе рентгенографии

В нижней части защитной телескопической камеры, которая подвижно закреплена в основании 1, расположен 50 жестко связанный со стойкой 31 предметный столик 32. В предметном столике 32 установлена предметная рамка 33 с исследуемыми объектами 34 при проне= дении проекционной микрорентгеногра- 55 фии

Для фиксации крьппки 22 в открытом положении предусмотрен магнит 35, закрепленный в подвижной обойме 36

90 -2 корпуса 37, установленного на стойке 4.

Все подвижные узлы и детали устройства герметизированы уплотнительными прокладками 15-17, 38-41.

Фрикционные механизмы 5 и б„ усганонленные на стойке 4, соответственно содержат фрикционные ролики с маховиками 42 и 43, прюкимные накладки 44, фиксаторы 45 и 46, пружины 47. На стойке 4 нанесена иэмерителнная шкала, а на фрикционном механизме 6 расположен указатель между фокусом излучателя 2 и фоточувствительным материалом 24, Защитная телескопическая камера также снабжена контакторами 48, включенными в цепь питания излучателя 2, патрубком 49 для отвода газов из камеры и ручкой 50 для перемотки фоточувствительного материала 24 при закрытой крышке 22.

Устройство работает следующим образомм.

В процессе контактной микрорентгенографии тубусы 8-10 освобождаются фиксирующими гайками 12-14., Фрикционным механизмом 5 тубус 8 поднимают вверх. Коллиматором 3 устанавливают необходимый угол рабочего пучка ионизирующего излучения, С предметного столика 32 снимают предметную рамку 33 и предметный столик опускают в нижнее крайнее положение, Фрикционным механизмом 5 тубус 8 опускают до положения замыкания контактора

48, и в этом положении фрикционный механизм 5 фиксируют фиксатором 45.

Носредством вращения маховика 43фрикционного механизма 6 тубус 11 и корпус 19 перемещают до заданного фокусного расстояния межпу фокусом излучателя 2 и фоточувствительным материалом 24, Фокусное расстояние определяют по измерительной. шкале, нанесенной на стойке 4, и указателю на фрикционном механизме.б. Фиксаторами

46 фиксируют фрикционный механизм б, а фиксирующими гайками 12-1 фиксируют тубусы 8- 10,, Фиксация указанных узлов исключает динамическую нерезкость и обеспечивает герметичность телескопической камеры в процессе ,рентгенографии.

Затем в корпусе 19 открывают крьппку 22, устанавливают и фиксируют лентопротяжный механизм 23 с фоточувствительным материалом 24. Вынимают из корпуса 19 предметную рамку 20 и устанавливают тканеэквивалентную под1420490 ложку 51 с исследуемым объектом. Предметную рамку 20 устанавливают в корпус 19 с крьппкой 22 закрывают лентопротяжный механизм 23. При этом ме5 ханически блокируют предметную рамку

Л

20 и замыкают контактор электрической о блокировки в цепи питания излучателя

2, после чего открывают шторку 28 лентопротяжного механизма 23, 10

На пульте управления излучателя 2 устанавливают условия экспонирования (значения тока, напряжения, экспозиции) и включают питание. По истечении времени экспонирования питание излучателя 2 отключается. При повторной контактной микрорентгенографии открывают крышку 22 и, вращая ролик

26, перематывают фоточувствительный материал 24 на один кадр . Вынимают предметную рамку 20, производят замену тканеэквивалентной подложки 51 с исследуемыми объектами, затем предметную рамку 20 снова устанавливают в корпус 19, закрывают крьппку 22, включают питание излучателя 2 и производят очередное экспонирование фоточувствительного материала 24. о

Аналогично процессу контактной микрорентгенографии неподвижных ис30 следуемых объектов проводят рентгенологическое исследование подвижных биологических объектов. Перед исследованием биологические объекты предварительно обездвиживают смесью наркотических веществ, обладающих инерционным воздействием, затем их размещают в предметные рамки 20 на специальные подложки 51 из тканеэквива35 лентного материала. Предметную рамку

20 помещают в корпус 19 и закрывают крьппкой 22. К трубке 29 подсоединяют дозатор обездвиживающих газов. При работе в помещении патрубок 49 для

40 насосом. Подачу газов производят с момента размещения в камере исследуемых насекомых и до окончания времени экспонирования фоточувствительного материала.24. Посредством дозатора газов и водоструйного насоса в объеме защитной телескопической камеры осуществляют требуемую концентрацию, и давление газов. Газы или пары наркотических веществ до очередного открытия камеры практически полностью

55 отсасывают из объема камеры водоструиным насосом, где они смешиваются с водой и затем поступают в сливную выхода газа соединяют с водоструйным 45 систему (при работе в полевых условиях газы или пары наркотических веществ выпускают в атмосферу).

В зависимости от требуемого прямого рентгеновского увеличения исследуемьж органов или их отдельных частей мелких биологических объектов, в том числе насекомых, спор, грибов и других микроорганизмов, в их среде обитания применяют метод проекционной микрорентгенографии, при котором кратность увеличения определяют по следующей зависимости а

It

9 гдк М вЂ” кра-ность увеличения исследуемых объектов; а — расстояние от фокуса источника ионизирующего излучения до фоточувствительного материала,;

Ь вЂ” расстояние от фокуса источника ионизирующего излучения до исследуемого объекта.

В процессе проекционной микрорентгенографии на первом этапе подготовки устройства производят расфиксапию фрикционных механизмов 5 и 6 фиксаторами 45 и 46 и тубусов 8 — 10 фиксирующими гайками 12-14. Расстояние а от фокуса излучателя 2 до фоточувствительного материала 24 устанавливают вращением маховика 43 фрикционногo механизма 6, жестко связанного с кор1 пусом 19. Ра=стояние а определяют на фрикционном механизме 6 и по измерительной шкале на стойке 4 и v заданном положении фрикционный механизм

6 фиксируют фиксаторами 46.

В корпусе 19 открывают крьштку 22„ устанавливают и фиксируют лентопротяжньп механизм 23 с фоточувствительным материалом 24. Из корпуса 19 вынимают предметную рамку 20, из предметной рамки 20 удаляют тканеэквивалентную подложку 51, предметную рамку 20 устанавливают в корпус 19 и закрывают кркшку 22.

На втором этапе подготовки устройства в процессе проекционной микрорентгенографии тубусы 8-10 перемещают в верхнее крайнее положение .при помощи вращения маховика 42 фрикционного механизма 5, жестко связанного с тубусом 8 посредством держателя 7.

В зависимости от специфики исследования исследуемые объекты 34 располага5 14204 ют на бериллиевую пластинку или специальную тканеэквивалентную подложку предметной рамки 33. Предметную рамку

33 " исследуемыми объектами 34 устанавливают на предметный столик 32„

Расстояние Ь от фокуса излучателя 2. до исследуемого объекта 34 устанавливают перемещением предметного столика

32, который жестко закреплен на стойке 31. Стойку 31, подвижно связанную

10 с основанием 1, перемещают при помощи механизма, аналогия ног о фрикционным механизмам 5 и 6, установленным на стойке 4, но отл11чающихся тем, что

15 каретка данного механизма жестко связана с основанием 1. а подвижной частью является стойка 31 с предметным столиком 32. На стойке 31 нанесены

20 устройство для микрорентгенографии содержащее основание, в котором установлен микрофокусный рентгеновский излучатель, установленную над ним .герметизированную защитную камеру, снабженную защитной фольгой, предметной рамкой и фотоприемником, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения качества рентгенограмм за счет устранения динамической нерезкости изображения, герметизированная защи ная камера выполнена телескопической и образована нижней секцией из сочлененных между собой посредством фиксирунпцих гаек телескопических подвижньгх тубусов,„ верхней секцчей из тубуса, сочлененного посредством фиксирующей гайки с верхним тубусом нижней секции, и жестко связанного с этим тубусом корпусом, в котором установлены предметная рамка, закрепленная в выдгижной шторке, защитная фольга и фотоприемник, устройство снабжено жестко свя"-анной с основанием стойкой с фрикционными механизмами, один нs которых жестко две измерительные шкалы для определе= ния расстояния Ь„как внутри, так и снаружи защитной телескопической камеры. При достижении заданного расстОЯния Ь стойкg 31 фиксируют: Колли" матором 3 устанавливают необходимый угол рабочего пу ька ионизирующего из=. лучения. Фрнкционным механизмом 5 тубусы 8-10 перемещают в нижнее крайнее положение до замьп<ания контактора 48 и в этОм положении фрнк1,ионныи механизм 5 фиксируют фиксатором 45, а тубусы 8-10 - фиксирующими гайками

12-14. Процесс проекционной микрорентгенографтп1, зас>- ятие Фотометри-ческого клина, экспонирование неподвижных и подвижных биологических объектов с применением газов или паров наркотических веществ для обездви>кивания Осуществляют аиалогнчно процес су контактной микрорентгенографии„

При использованик1 длинноволноного участка спектра мягкого рентгеновского излучения в диалазоне длин волн

От 2 до 12 А с целью отображения микроструктур в исследуемых объектах размером до одного микрона нодго "o=: вительный процесс рентгенологнческого исследования выполняют аналогично процессу контактной и проекционной микрорентгенографии„. за исключением того что после фиксации основных уз::. лов зап нтной телескоп1-ч= ñê и камеры входное отверстие трубки 9 через которое подают гизы или и=- .ры наркотических веществ для обезжвиживания„ закрывают, а к питрубку 49 подключают вакуумный насос. При достижении необходимого вакуума в объеме телескопичеcKОЙ камеры вкл10ча>От излучатель

2, По истечении времени зкспонирова.90 6 ния отключают вакуум и через отвер стие трубки ?9 медленно впускают в камеру воздух, При повторении процесса проекционной микрорентгенографии ручкой 50 фоточувствительный материал 24 перематывают на один кадр. Тубусы 8-10 фиксирующими гайками 12-14 освобождают от фиксации, Фрикпионным механизмом 5 тубусы 8-10 перемещают вверх, C предметного столика 32 снимают рамку 33 и заменяют на ней исследуемые объекты 34, Предметную рамку 33 с новыми исследуеиь1ми объектами 34 устанавливают в предметный столик 32, Фрикпионным механизмом 5 тубусы 8,9, 10 перемещают в нижнее положение до замыкания контактора 48 и в этом положенчи фиксируют фрикционныймвханизя

5 фиксаторами 45, а тубусы 8-110 — фиксирующими гайками 1l?-14, Затем проводят очередное экспонирование фоточувствительного материала 24.

Вместо лентопротяжного механизма

23 в корпусе 19 можно применять специальные кассеты для производства

Одиночных снимков методом контактной и проекционной микрорентгенографии на листовую о>отопленку или фотобумагу с различным форматом кадра. ф о р мул а и з о б р е т е ни я

1420490

Составитель К.Кононов

Техред М. Ходанич

Корректор Н,Король

Редактор А.Огар

Тираж 847 Подписное

BHHHIIH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 4323/48

Производственно-полиграфическое предприятие, г. ужгород, ул. Проектна, 4 связан с нижним тубусом нижней сек-ции, а другой — с тубусом и/или корпусом верхней секции, и введен дополнительный предметный столик, установленный с возможностью перемещения по высоте защитной камеры.

Устройство для микрорентгенографии Устройство для микрорентгенографии Устройство для микрорентгенографии Устройство для микрорентгенографии Устройство для микрорентгенографии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике контроля сварки и может быть использовано при оценке качества сварных соединений, в частности при оценке склонности сварных соединений из легких сплавов к образованию окисных включений, непроваров и нарушению герметичности с помощью радиографирования свариваемых деталей

Изобретение относится к дефектоскопии и может быть использовано в области автоматического неразрушающего контроля

Изобретение относится к области; денситометрии, а именно к устройствам для определения оптической плотности рентгеновского снимка

Изобретение относится к области изучения минералов и их синтетических аналогов

Изобретение относится к способам рентгенографического контроля и может быть использовано при контроле слабоконтрастных объектов

Изобретение относится к рентгено-телевизионной технике и может быть использовано для целей неразрушающего радиографического контроля изделий и грузов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, конкретнее к радиационной дефектоскопии, и может быть использовано для обнаружения малоконтрастных дефектов с помощью рентгеновских флюороскопов

Изобретение относится к регистрации быстропротекающих процессов

Изобретение относится к области радиационной интроскопии и предназначается для исследования вибропроцессов в непрозрачных объектах методами радиационной интроскопии

Изобретение относится к радиационной дефектоскопии, а точнее к устройствам для послойного рентгеновского контроля длинномерных клееных панелей типа "лист-лист", сотовых панелей и т.д

Изобретение относится к технике рентгеновской интроскопии, а именно к неразрушающему контролю и технической диагностике материалов и изделий, и может применяться в машиностроении, авиационной промышленности, энергетике, а также технике, используемой при досмотре багажа и ручной кладки пассажиров
Наверх