Радиометрическое устройство альбедного гамма-контроля плотности

 

Изобретение относится к радиометрическим плотномерам и предназначено для контроля плотности теплоизоляции из пенополиуретана. Цель изобретения - повышение точности. Устройство содержит источник 1, детектор 2, включающий сцинтилляционный кристалл и ФЭУ 3, рентгенофлуоресцентную мишень 4, амплитудный селектор 5, интенсиметр 6, дискриминаторы 7, 8, схему сравнения 9, источник напряжения 10, делители 11, 12, схемы вычитания 13, 14. Устройство позволяет исключить влияние рассеянного излучения и пика вылета на стабилизацию ФЭУ по рентгенофлуоресцентному реперному пику. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (g1)g G 0 l N 9/24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4637457/24-25 (22) 13.01,89 (46) 15.10.90. Бюл, К - 38 (71) Белорусский государственный университет им. В.И. Ленина (72) О.М. Аншаков, B.È. Гуринович, Ю.М. Литвинович и В.А. Чудаков (53) 539. 218 (088,8) (56) Гельфанд М.Е. и др. Радиоиэотопные приборы и их применение в промьппленности. M,: Энергоатомиздат,1986, с. 61.

Чудаков. В.А, и Аншаков О.М. Радиоизотопное измерение плотности легких сред. Минск: изд, БГУ, 1982, с.108109. е (54) РАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО АЛЬ„„SU „„159971О А 1

БЕДНОГО ГАММА-КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ (57) Изобретение относится к радиометрическим плотномерам и предназначено для контроля плотности теплоизоляции из пенополиуретана. Цель изобретения— повышение точности. Устройство содер,лжт источник 1, сцинтилляционный детектор 2, включающий и ФЭУ 3, рентгенофлуоресцентную мишень 4, амплитудный селектор 5, интенсиметр 6, дискриминаторы 7 и 8, схему 9 сравнения, источник 10 напряжения, .делители 11 и 12, схемы 13 и 14. Устройство позволяет исключить влияние рассеянного излучения и пика вылета на стабилизацию ФЭУ по рентгенофлуоресцентному реперному пику. 2 ил. 599710

И обретение относится к средствам определения плотности путем наблюдения за прохождением излучения через материал и предназначено для контроля плотности легких материалов, например теплоизоляции из пенополиуретана.

Цель изобретения — повышение точности.

На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг.2— спектральный состав гамма-излучения, регистрируемого сцинтилляционным детектором.

Устройство содержит источник 1 гамма-излучения, например Am, сцинтилляционный детектор 2, включающий фотоэлектронный умножитель (ФЗУ) 3, мишень 4 из материала, например

ВаТ .О, генерирующего рентгенофлуоресцейтное излучение при возбуждении гамма-излучения источника 1, амплитудный селектор 5, подключенный к выходу ФЭУ, интенсиметр 6, соединенный с выходом амплитудного селектора, 25 первый 7 и второй 8 дифференциальные дискриминаторы, подключенные к выходу детектора,, схему 9 сравнения, регулируемый источник 10 высокого напряжения, вход которого подключен к вы- „ ходу схемы сравнения,, а выход связан с ФЭУ, первый 11 и второй 12 делите-ли„ входы которых соединены с выходом амплитудного селектора, первую схему

13 вычитания, входы которой связаны с выходами первого дифференциального 35 дискриминатора и первого делителя, и вторую схему 14 вычитания, входы которой связаны с выходами второго дифференциального дискриминатора и второго делителя. При этом выходы первой ® и второй схем вычитания подключены к входам схемы сравнения. На чертеже также обозначены контролируемый объект

15, аппаратурный спектр 1б, пик 17 полного поглощения рассеянногс гамма45 излучения, пик 18 вылета и рентгенофлуоресцентный пик 19.

Устройство работает следующим образом.

Излучение источника 1 направляют на контролируемый объект 15 и мишень

4. Рассеянные в контролируемом объекте 15 гамма-кванты и генерируемые в мишени 4 кванты характеристического

55 рентгеновского излучения регистрируются сцинтилляционным детектором 2.

Аппаратурный спектр 16 регистрируемого излучения представляет собой суперпозицию пика 17 полного поглощения рассеянного гамма-излучения с энергией 54 кэВ для угла рассеяния о

82, пика 18 вылета с энергией 2б кэВ для сцинтилляционного кристалла

ИаХ(Т1) и реперного рентгенофлуоресцентного пика 19 с энергией 35 кэВ, Информация о плотности контролируемого объекта выделяется с помощью амплитудйого селектора в энергетическом окне h Е м и сосчитывается с помощью интенсиметра б. Средняя частота f„ пропорциональна площади пика 17 полного поглощения.

Для стабилизации работы ФЭУ используется реперный пик 19 рентгенофлуоресцентного излучения. Первый дифференциальный дискриминатор 7 выделяет кванты в энергетическом окне dE;, а второй дифференциальный дискриминатор 8 — в окне дЕ . Устранение влияния пиков полного поглощения и вылета на регистрируемые сигналы в энергетических окнах Л Е„ и LIE производится путем вычитания из общих регистрируемых в них сигналов величин f /k и f /k

И И 2 соответственно, где k, и К вЂ” определяемые при градуировке коэффициенты.

Зто связано с тем, что интенсивность пика 18 вылета пропорциональна интенсивности пика 17 полного поглощения рассеянного гамма-излучения. Сигнал о частоте Й„, снимается с выхода ампли-. тудного селектора и подается на входы первого 11 и второго 12 делителей, в которых производится деление на коэффициенты 1, и k соответственно.

В первой 13 и второй 14 схемах вычитания иэ общего регистрируемого сиг .ала в энергетических окнах d E »

АЕ < производится вычитание величин и . и — — Тем самым устраняется вли 2 яние пиков рассеяния и вылета на рентгенофлуоресцентный пик. Далее схема 9 сравнения определяет разность сигналов, по ее величине и знаку регулируемый источник 10 высокого напряжения изменяет напряжение на ФЭУ до устранения разности сигналов в энергетических окнах А Е,, 4 Е q.

Таким образом, изобретение обеспечивает повышение . точности за счет исключения влияния на точку стабилизации ФЭУ пиков рассеяния и вылета регистрируемого аппаратурного спектра.

5 15997

Формула изобретения

Радиометрическое устройство альбедного гамма-контроля плотности со"

5 держащее источник гамма-излучения, сцинтилляционный детектор, включающий фотоэлектронный умножитель, рентгено флуоресцентную мишень, амплитудный селектор, подключенный к выходу фотоэлектронного умножителя, интенсиметр, соединенный с выходом амплитуд.ного селектора, первый и второй дифференциальные дискриминаторы, подклю.ченные к выходу фотоэлектронного ум ножителя, схему сравнения и регулиру емьп источник высокого напряжения, :вход которого подключен к выходу схе1

0 О 40 50 И кз5 Еи

dE dEz

Знергия к3ан по3

Фю У

Составитель И. Павленко

Техред А.Кравчук Корректор И. МУска

Редактор Т. Парфенова

Заказ 3136 Тираж 494 . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðîä, ул. Гагарина,101

Ъ gg ц

g. g6

Я g5

gg

10 6 мы сравнения, а выход связан с фотоэлектронным умножителем, о т л и—

Ч ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, устройство дополнительно содержит первый и второй делители, входы которых соединены с выходом амплитудного селектора, первую схему вычитания, входы которой связаны с выходами первого дифференциального дискриминатора и первого делителя, и вторую схему вычитания, входы которой связаны с выходами второго диффференциального дискриминатора и второго делителя, причем выходы первой и второй схем вычитания подключены к входам схемы сравнения.

40к36 пик ассеннир

Радиометрическое устройство альбедного гамма-контроля плотности Радиометрическое устройство альбедного гамма-контроля плотности Радиометрическое устройство альбедного гамма-контроля плотности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения плотности и предназначено для использования при производстве топливных таблеток для ядерных реакторов

Изобретение относится к радиоизотопным приборам неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля плотности твердых и жидких сред в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области плотнометрии твердых тел по обратному рассеянию быстрых электронов методом порошковой металлургии и предназначено для измерения плотности в подслоях объектов, состоящих из слоев материалов разного вида, изготовленных преимущественно методами порошковой металлургии или гальваники

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при контроле легких материалов с помощью рентгеновского или гамма-излучения и предназначено для контроля, например, древесно-стружечных плит

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам определения параметров фаз в газонефтеводяных потоках, и может быть использовано в нефтяной, химической и:др отраслях промышленности

Изобретение относится к способам определения плотности путем наблюдения за прохождением излучения и предназначено для использования при контроле плотности

Изобретение относится к исследованиюфизических свойств веществ, а именно к определению плотности или удельного веса материалов

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

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

Изобретение относится к области радиационной техники, в частности к способам поперечной компьютерной томографии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в нефтяной промышленности для измерения параметров товарной нефти на узлах ее учета
Изобретение относится к способам бесконтактного определения плотности лесных почв и может быть использовано при прогнозировании проходимости трелевочных систем по слабонесущим грунтам

Изобретение относится к технологии изготовления ударно-волновой трубки (УВТ), в частности к способам контроля качества УВТ в процессе ее изготовления
Наверх