Радиографическая установка

Использование: для анализа объектов радиационными методами с помощью нейтронного, рентгеновского или гамма-излучения. Сущность заключается в том, что радиографическая установка содержит источник тепловых нейтронов, в котором перед источником быстрых нейтронов установлен блок-замедлитель, выполненный из полиэтилена в виде полого куба, внутри блока-замедлителя установлен конвертер, между торцевой поверхностью конвертера и внутренней поверхностью блока-замедлителя размещен слой полиэтилена с образованием полости, на поверхности блока-замедлителя последовательно расположены конвертер-отражатель, слой защиты от гамма-излучения, слой защиты для поглощения тепловых и быстрых нейтронов, сечение входного канала коллиматора совпадает с сечением полости, перед выходным каналом полости установлен коллиматор, по длине коллиматора последовательно расположена дополнительная защита из слоя от гамма-излучения, слоя защиты для поглощения тепловых и быстрых нейтронов, к дополнительной защите, примыкает измерительная камера, выполненная в виде усеченной пирамиды, меньшее основание которой расположено непосредственно перед выходным каналом полости, стенки измерительной камеры выполнены из блоков для защиты от гамма-излучения и блоков защиты для поглощения тепловых и быстрых нейтронов, внутри измерительной камеры расположены стол для исследуемого образца, детектирующая система и коллиматор, основание которого расположено непосредственно перед исследуемым образцом. Технический результат: повышение эффективности преобразования быстрых нейтронов в тепловые, уменьшение времени экспозиции, уменьшение влияния фонового сигнала, улучшение качества принимаемых изображений. 3 ил.

 

Изобретение относится к исследованию внутренней структуры объектов, а именно к анализу объектов радиационными методами, например с помощью нейтронного, рентгеновского или гамма-излучения.

Известны устройства для радиографии и томографии внутренней структуры объектов, в которых просвечивают исследуемый объект расходящимся пучком рентгеновского излучения и получают теневое изображение внутренней структуры исследуемого объекта на соответствующей системе отображения. (Клюев В.В. и др. Промышленная радиационная интроскопия. - М.: Энергоатомиздат, 1985, с.5-8.)

Недостатком указанных устройств с использованием расходящегося пучка является низкая чувствительность к маломерным деталям внутренней структуры объекта (дефекты, включения).

Известным техническим решением является устройство для исследования внутренней структуры объектов по теневым проекциям сечений исследуемого объекта путем его сканирования коллимированным пучком рентгеновского излучения, регистрации прошедшего через объект излучения детектором. (Патент Великобритании №1283915, МПК: G01N 23/08, 1975 г.)

В этом устройстве получаемое пространственное разрешение в теневых проекциях определяется размерами коллимированного пучка, и при наличии в исследуемом объекте мелких деталей структуры последние могут не выявляться в получаемой теневой проекции.

Недостатки известных технических решений заключаются в том, что для получения теневых изображений перемещают коллимированные пучки относительно объекта. Это приводит к усложнению конструкции, к повышению требований к радиационной защите, к возможности пробелов при контроле объекта из-за резких перемещений излучателя, а также низкой эффективности использования излучения источника, увеличению времени исследования.

Известно устройство томографии, содержащее источник проникающего излучения, коллиматор, формирующий падающий на объект поток излучения в виде малорасходящегося пучка, средство перемещения объекта относительно падающего на него излучения, пространственный фильтр и детектор. (Патент Российской Федерации №2119659, МПК: G01N 23/02, 1998 г.) Устройство имеет сложную кинематическую структуру для идентификации расходящегося пучка после исследуемого объекта.

Известно устройство для радиографии и томографии, содержащее источник проникающего излучения, средство перемещения исследуемого объекта, оптическую систему регистрации излучения, содержащую сцинтилляционный экран, плоское зеркало, объектив, фотоприемник (ТВ-камера) и корректирующую линзу. (Патент Российской Федерации №2189031, МПК: G01N 23/04, 2002.)

Устройство имеет сложную оптическую систему формирования изображения, сравнительно низкие четкость изображения и чувствительность.

Известно рентгенографическое устройство, содержащее источник излучения, средство для размещения образца, экран-преобразователь, выполненный в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды с расходящимися капиллярными каналами транспортировки излучения, стенки которых имеют форму боковой поверхности усеченных конуса, или пирамиды, или цилиндра, или призмы, на одном торце которого расположено средство, чувствительное к излучению, фотоприемник. (Патент Российской Федерации №2239822, МПК: G01N 23/04, Бюл. №31, от 10.12.2004. - Прототип.)

Прототип сложен в изготовлении, предназначен для работы с протяженным источником излучения.

Настоящее изобретение устраняет недостатки аналогов и прототипа.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности преобразования быстрых нейтронов в тепловые, уменьшение времени экспозиции, уменьшение влияния фонового сигнала, улучшение качества принимаемых изображений, повышение производительности процесса.

Технический результат достигается тем, что в радиографической установке, содержащей источник излучения, средство для размещения образца, коллиматор, выполненный в виде усеченной пирамиды, стенки которого имеют форму боковой поверхности усеченной пирамиды, и детектирующую систему, источник проникающего излучения выполнен в виде источника тепловых нейтронов, в котором перед источником быстрых нейтронов установлен блок-замедлитель, выполненный из полиэтилена в виде полого куба, внутри блока-замедлителя установлен конвертер, между торцевой поверхностью конвертера и внутренней поверхностью блока-замедлителя размещен слой полиэтилена с образованием полости, на поверхности блока-замедлителя последовательно расположены конвертер-отражатель, слой защиты от гамма-излучения, слой защиты для поглощения тепловых и быстрых нейтронов, сечение входного канала совпадает с сечением полости, перед выходным каналом полости установлен коллиматор, по длине коллиматора последовательно расположена дополнительная защита из слоя для поглощения гамма-излучения излучений, слоя защиты для поглощения тепловых и быстрых нейтронов, к дополнительной защите, примыкает измерительная камера, выполненная в виде усеченной пирамиды, меньшее основание которой расположено непосредственно перед выходным каналом в дополнительной защите, стенки измерительной камеры выполнены из блоков висмута, внешняя поверхность камеры закрыта блоками борированного полиэтилена, внутренняя поверхность камеры покрыта слоем литийсодержащего пластика и кадмием, внутри измерительной камеры расположены стол для исследуемого образца, детектирующая система и коллиматор, основание которого расположено непосредственно перед исследуемым образцом.

Сущность изобретения поясняется на фигурах 1-3.

На фиг.1 схематично представлена радиографическая установка, где: 1 - источник быстрых нейтронов (изотопный источник или нейтронный генератор), 2 - блок-замедлитель быстрых нейтронов из полиэтилена в виде куба размером 20×20×20 см, 3 - полость с выходным каналом размером от 5×10×5 см до 10×10×10 см. Ось канала находится на расстоянии 13 см от источника нейтронов 1. 4 -конвертер из вольфрама площадью 15×15 см и толщиной 2 см. Между торцевой поверхностью конвертера 4 и ближайшей поверхностью полости 3 должно быть 2 см полиэтилена; блок-замедлитель 2 окружен конвертером-отражателем 5 из свинца толщиной 20 см; защитой от гамма-излучения из висмута 6 толщиной 10 см, защитой из борированного полиэтилена 7 для поглощения тепловых и быстрых нейтронов (содержание бора не менее 3 мас.%) толщиной 16 см. По длине коллиматора расположена дополнительная защита (слои 8, 9 и 10): слой из свинца 8 размером 100×80×30 см, слой борированного полиэтилена 9 размером 1,5×1,5×0,5 м и слой висмута 10 размером 100×80×30 см. Между слоями защиты размещены тонкие слои гадолиния 0,2 мм и кадмия 0,6 мм (на фигуре не показаны). Внешняя поверхность защиты покрыта слоями гадолиния и кадмия (на фигуре не показаны). 11 - коллиматор, выполненный в виде усеченной пирамиды. Меньшее основание коллиматора примыкает непосредственно к выходному каналу полости 3 блока-замедлителя 2. 12 - стол для образца. 13 - исследуемый образец. 14 - детектирующая система. Измерительная камера выполнена из блоков 15 и 16 также в виде поверхности усеченной пирамиды. Меньшее основание измерительной камеры (открытая часть) размещена непосредственно у торцевой поверхности дополнительной защиты (8, 9, 10) непосредственно перед выходным каналом и имеет размеры 15×15 см, большее основание измерительной камеры имеет размер 40×60 см. Длина измерительной камеры составляет 160 см. Внутренние стенки измерительной камеры выполнены из блоков 16 из висмута. Толщина блоков 16 равна 5 см. Внешние стенки измерительной камеры выполнены из блоков 15 из борированного полиэтилена. Толщина блоков 15 равна 16 см. Внутренняя поверхность измерительной камеры покрыта слоем литийсодержащего пластика и кадмием (на фигуре не показано). В измерительной камере расположены: коллиматор 11, стол для образца 12, исследуемый образец 13, детектирующая система 14. Поперечный размер коллиматора 11 у выходного канала полости 3 блока-замедлителя 2 равен 12×12 см, а в области исследуемого образца - 30×40 см. Длина коллиматора 11, до выхода канала полости 3 в блоке-замедлителе 2, составляет 1,5 м.

На фиг.2 представлен спектр нейтронов на оси коллиматора 11 (кривая 1) на дальней стенке измерительной камеры (120 см от выхода коллиматора 11) и на расстоянии 20 см от оси.

На фиг.3 представлено распределение по плотности потока нейтронов на оси коллиматора 11 у задней дальней стенки камеры в энергетических группах: кривая 1 от 0 до 0,4 эВ; кривая 2 - от 0,4 до 100 эВ; кривая 3 - от 0,1 до 100 кэВ; кривая 4 - от 0,1 до 11 МэВ; кривая 5 - от 11 до 14 МэВ.

Быстрые нейтроны источника 1 излучаются в полный телесный угол. Значительная их часть попадает в вольфрамовый конвертер 4. Конвертер 4 расположен между источником нейтронов 1 (нейтронного генератора) и блоком-замедлителем 2. Экспериментальные исследования показали, что площадь конвертера 4 должна быть не менее 15×15 см, а толщина не менее 2 см.

Для использования в качестве конвертеров 4 эффективны материалы: Be, W, Pb и U. В данном устройстве использован конвертер 4 из вольфрама. При прохождении быстрых нейтронов через вольфрамовый конвертер 4 происходит неупругое рассеяние быстрых нейтронов, при котором в результате одного акта рассеяния нейтрон теряет энергию, что позволяет уменьшить размер полиэтиленового блока-замедлителя 2. Одновременно возникает реакция (n, 2n), сечение которой для большинства изотопов вольфрама составляет около 2 барн. Это приводит к размножению нейтронов и уменьшению их энергии. Быстрые нейтроны попадают в полиэтиленовый блок-замедлитель 2, в котором испытывают столкновения с ядрами водорода. В результате столкновения быстрые нейтроны замедляются до энергии 0,07 эВ, близкой к энергии тепловых нейтронов. Тепловые нейтроны, рожденные в полиэтиленовом блоке-замедлителе 2, пронизывают полость 3 и сталкиваются с материалом конвертера-отражателя 5. При этом они частично испытывают отражение обратно в блок-замедлитель 2. Конвертер-отражатель 5 преобразует и не замедлившиеся еще быстрые нейтроны за счет реакции (n, 2n), как и в конвертере 4. Тепловые нейтроны, не испытавшие отражение от стенок конвертера-отражателя 5, вытекают наружу и поглощаются в основном в слое защиты 6 от гамма-излучения и нейтронного излучений из висмута толщиной 10 см. Частично тепловые нейтроны поглощаются внутри блока-замедлителя 2 в результате неупругого рассеяния на водороде. Гамма-излучение, возникающее в результате неупругого рассеяния тепловых нейтронов в блоке-замедлителе 2, ослабляется в конвертере-отражателе 5, слое защиты 6 от гамма-излучения из висмута и дополнительно в слое защиты 7 - из борированного полиэтилена (содержание бора не менее 3 мас.%) толщиной 16 см.

Расчет и экспериментальная проверка позволили выбрать оптимальные размеры и расположение внутренней полости 3 блока-замедлителя 2, внутри которой плотность тепловых нейтронов максимальна. Наличие полости 3 уменьшает количество замедляющего вещества (полиэтилена), но позволяет приблизить вход коллиматора 11 к области максимальной плотности тепловых нейтронов. В результате получаем прирост плотности потока нейтронов на исследуемый образец 13 и детектирующую систему 14. Поток тепловых нейтронов выходит из полости 3 блока-замедлителя 2 и по коллиматору 11 направляется в измерительную камеру из блоков 15, 16 к исследуемому образцу 13 и детектирующей системе 14.

Измерительная камера из блоков 15, 16 позволяет уменьшить фон нейтронов и гамма-квантов прошедших через дополнительную защиту (слои 8, 9 и 10) коллиматора 11. Для предотвращения рассеяния нейтронов внутренняя поверхность коллиматора 11 покрыта тонкой прослойкой гадолиния толщиной 0,2 мм, а внутренняя поверхность измерительной камеры покрыта кадмием и литийсодержащим пластиком.

Расстояние L от основания полости 3 до облучаемого образца 13 равно 2 м. Поперечные размеры основания полости 3, излучающей тепловые нейтроны, составляет D=10 см.

Таким образом, отношение D/L=0,05. Эта величина определяет величину пространственного разрешения радиографической установки. Чистота спектра тепловых нейтронов характеризуется величиной кадмиевого отношения, которая для описываемой системы составляет не менее 25.

Радиографическая установка, содержащая источник излучения, средство для размещения образца, коллиматор, выполненный в виде усеченной пирамиды, стенки которого имеют форму боковой поверхности усеченной пирамиды, и детектирующую систему, отличающаяся тем, что источник проникающего излучения выполнен в виде источника тепловых нейтронов, в котором перед источником быстрых нейтронов установлен блок-замедлитель, выполненный из полиэтилена в виде полого куба, внутри блока-замедлителя установлен конвертер, между торцевой поверхностью конвертера и внутренней поверхностью блока-замедлителя размещен слой полиэтилена с образованием полости, на поверхности блока-замедлителя последовательно расположены конвертер-отражатель, слой защиты от гамма-излучения, слой защиты для поглощения тепловых и быстрых нейтронов, сечение входного канала коллиматора совпадает с сечением полости, перед выходным каналом полости установлен коллиматор, по длине коллиматора последовательно расположена дополнительная защита из слоя от гамма-излучения, слоя защиты для поглощения тепловых и быстрых нейтронов, к дополнительной защите примыкает измерительная камера, выполненная в виде усеченной пирамиды, меньшее основание которой расположено непосредственно перед выходным каналом полости, стенки измерительной камеры выполнены из блоков для защиты от гамма-излучения и блоков защиты для поглощения тепловых и быстрых нейтронов, внутри измерительной камеры расположены стол для исследуемого образца, детектирующая система и коллиматор, основание которого расположено непосредственно перед исследуемым образцом.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию материалов радиационными методами. .

Изобретение относится к области определения характеристик объектов с помощью ионизирующих излучений, конкретнее к области нейтронной дефектоскопии , и может быть использовано , например, для.контроля дефектов в тонких объектах из легких материалов .

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для получения терапевтических и диагностических пучков тепловых и промежуточных нейтронов различной геометрической конфигурации, спектрального состава и интенсивности, применяемых при нейтронной терапии злокачественных опухолей человека и животных на одном источнике нейтронов без его реконструкции

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно: контролю положения и/или размеров деталей известной формы по проекционному изображению объекта в потоке проникающего излучения

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к контролю положения и/или размеров деталей известной формы по проекционному изображению объекта в потоке проникающего излучения

Использование: для исследования внутренней структуры объекта посредством нейтронной радиографии. Сущность заключается в том, что устройство нейтронной радиографии содержит источник проникающего излучения, систему перемещения объекта относительно источника излучения, блок формирования потока излучения в направлении исследуемого объекта, систему получения изображения объекта по поглощенному излучению, при этом данное устройство также содержит линейные нейтронные детекторы, установленные параллельно друг другу с обеих сторон от просвечиваемого объекта и гамма спектрометр, схему временного анализа событий, зарегистрированных в элементах позиционно-чувствительного детектора альфа частиц и в элементах линейных однокоординатных детекторах быстрых нейтронов, причем линейные детекторы, расположенные перед просвечиваемым объектом со стороны источника, экранированы посредством соответствующих экранов, содержащих водородосодержащие вещества, от нейтронов источника, идущих напрямую, а источник проникающего излучения выполнен в виде генератора нейтронов с позиционно-чувствительным детектором альфа частиц. Технический результат: расширение области применения радиографического определения внутренней структуры и вещественного состава просвечиваемых объектов, а также повышение информативности, уменьшение влияния рассеянного излучения и упрощение конструкции измерительной установки. 2 ил.

Использование: для бесконтактного измерения влажности материала с помощью нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что контролируемый материал облучают быстрыми нейтронами с энергией 2,5 МэВ, измеряют поток быстрых нейтронов во время нейтронных импульсов, в промежутках между нейтронными импульсами регистрируют тепловые нейтроны, образующиеся в контролируемом материале, нормируют количество зарегистрированных тепловых нейтронов на поток быстрых нейтронов, определяют влажность контролируемого материала путем сравнения нормированного значения количества зарегистрированных тепловых нейтронов со значениями, полученными из калибровочных измерений с тестовыми образцами. Технический результат: повышение чувствительности способа измерения влажности материалов. 1 ил., 2 табл.

Изобретение относится к устройству и способу обнаружения ядерного материала, возможно спрятанного в контейнере и т.п. Устройство обнаружения ядерного материала для обнаружения ядерного материала в объекте содержит: источник нейтронов, выполненный с возможностью генерации нейтронов, используемых для облучения объекта; блок детектирования, выполненный с возможностью детектирования нейтронов, включая первичные нейтроны, испускаемые из источника нейтронов, и вторичные нейтроны, генерируемые при ядерной реакции деления ядерного материала; и блок обработки, выполненный с возможностью выполнения анализа реакторного шума на основе данных, полученных блоком детектирования при детектировании нейтронов, причем источник нейтронов выполнен с возможностью генерации нейтронов в импульсном режиме, а блок обработки выполнен с возможностью выполнения анализа реакторного шума на основе данных, полученных путем исключения из данных временного ряда, полученных блоком детектирования при детектировании нейтронов, данных временного интервала, включающего временной промежуток генерации, в течение которого источник нейтронов генерирует нейтроны в импульсном режиме. Технический результат - повышение эффективности обнаружения ядерного материала. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 14 ил.

Использование: для исследования протяженных радиоактивных изделий, в основном тепловыделяющих элементов, методом нейтронной радиографии. Сущность изобретения заключается в том, что помещают исследуемый объект в защитный контейнер, контейнер размещают на станине в посадочное место и жестко фиксируют в нем, устанавливают в паз лимба первый детектор, устанавливают угол (+α) между направлением излучения и детектором, подают поток нейтронов, устанавливают в паз второй детектор, устанавливают угол (-α) между направлением излучения и детектором, облучают, обрабатывают засвеченные пленки для получения изображений под углом ±α. Установка для реализации способа контроля изделий включает источник нейтронов, защитный контейнер, детектирующую систему, дополнительно содержит станину, на которой размещена детектирующая система, выполненная в виде поворотного лимба с посадочным местом для фиксации нейтронных детекторов в виде диаметрального паза, установленного с возможностью поворота вокруг оси, параллельной оси контролируемого изделия на заданный угол, и полукольцевым вырезом в лимбе для прохода протяженного изделия при повороте лимба на угол ±αi относительно направления пучка нейтронов. Технический результат: обеспечение возможности повышения информативности, точности и четкости получения результатов при исследовании изделий. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Группа изобретений относится к области исследования материалов с помощью протонной радиографии при ударно-волновом нагружении. Способ исследования характеристик заряда взрывчатого вещества (ВВ) включает ударно-волновое нагружение элемента при подрыве исследуемого заряда ВВ, при этом, с помощью протонного излучения, сформированного в виде отдельных банчей, и, используя многокадровую регистрирующую систему, производят съемку процесса сжатия нагружаемого элемента под воздействием продуктов взрыва, формируют теневые протонные изображения, полученные кадры обрабатывают, причем регистрируют форму нагружаемого элемента, фронт детонационной волны и фронт отраженных от нагружаемого элемента ударных волн, распространяющихся в продуктах взрыва. Также представлены устройство для осуществления этого способа и способ обработки результатов исследования характеристик заряда ВВ, полученных путем регистрации перемещения нагружаемого элемента при подрыве исследуемого заряда. Достигается повышение точности и информативности. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 31 ил.
Наверх