Радиоизотопный толщиномер

 

Союз Советских

Социалистических

Реслублик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

{61) Дополнительное к аат. саид-ау (22) Заявлено 06J. 2.67(21) 1202157/25-28 с присоединением заявки М (23) Приоритет—

ОпубликоваНО 25,12..79. Бюллетень М 47

Дата опубликования описания 28-1 279

«„301989 (53)М. Кл.

С 01 В 15/02

Государственный комнтет

СССР по делам нзобретеннй н открытнй (53) УДК 531.717..11(088.8) (72) Авторы изобретения

3.A. Тутане и В.A. Цалитис (73) Заявитель (54 ) РАДИОИЗОТОПНЫЙ ТОЛЩИНОМЕР

Изобретение относитс я к измерительной технике.

Известны радиоизотопные толщиномеры, в которых в качестве детектора применена иониэационная камера, включенная по дифференциальной схеме с другой ионизационной камерой.

Такие толщиномеры имеют повышенную статистическую погрешность измерения из-за включения второго независимого источника статистических флуктуаций. компенсационной камеры и сниженное быстродействие эа счет добавочного влияния собственной емкости компен сационной камеры. 15

Предлагаемый толщиномер в целях уменьшения статистической погрешности измерения и повышения быстродействия снабжен активным сопротивлением, включенным последовательно между со- 20 бирающим электродом компенсационной камеры и нагруэочным сопротивлениеМ.

На чертеже представлена схема предлагаемого толщиномера, Толщиномер содержит радиоактивные источники 1 и 2, рабочую 3 и компенсационную 4 иониэационные камеры, причем электрод рабочей камеры подключен непосредственно к нагрузочному сопротивлению 5, а электрод ком- ЗО пенсационной — через активное сопротивление 6; клинообразный задатчик 7, усилитель 8 и источники 9 и 10 напря" жения.

Работает толщиномер следующим обра зом.

Радиоактивное излучение от источника 1, прошедшее через измеряемый материал 11, детектируется рабочей ионизационной камерой, в которой в зависимости от толщины материала меняется ток, протекающий от источника

9 напряжения через нагруэочное сопротивление, Через нагруз очное сопротивление протекает также встречный ток от источника 10 через компенсационную камеру. Величина комйенсирующего тока определяется клинообразным эадатчиксм. На вход усилителя 8 подаетсяя сигнал, соответствующий отклонению толщины материала от установленной толщины. Включение сопротивления

6 увеличивает постоянную времени компенсирующей камеры, тем самым подавляя статистические флуктуации, в носимые последней.

Так как изменение внешних факторов — температуры, давления и др. для компенсации которых служит камера 4, происходит сравнительно медлен301989

Формула изобретения

12

Составитель Л. Гришина

Редактор Е. Зеленцова .Техред З.Фанта корректор Н Задерновская

Тираж 591 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 8085/4

Филиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 но, то указанное увеличение постоянной времени на качество измерения не влияет. Благодаря разделению сопротивлением б собственной емкости

12 компенсационной камеры и цепи рабочей иониэационной камеры возрастает быстродействие индикации изменения облучения рабочей камеры. Включение сопротивления 6 позволяет при необходимости искусственно увеличить емкость 12 подключением добавочного конденсатора, сохранив необходимое минимальное значение постоянной времени измерения.

Радиоизотопный толщиномер содер жащий два источника излучения, рабочую и компенсационную иониэационные камеры, включенные по дифференциальной схеме, отличающийся тем, что, с целью уменьшения статистической погрешности измерения и повышения быстродействия он снабжен активным сопротивлением, включенным последовательно между собирающим электродом компенсационной камеры и нагруэочным сопротивлением.

Радиоизотопный толщиномер Радиоизотопный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках (в том числе и многослойных)

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного контроля уменьшения толщины реборды железнодорожных колес подвижных составов

Изобретение относится к бесконтактным методам определения толщины покрытий с помощью рентгеновского или гамма-излучений и может быть использовано в электронной, часовой, ювелирной промышленности и в машиностроении

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматического бесконтактного измерения износа толщины реборды железнодорожных (ЖД) колес подвижных составов

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля, а именно к радиоизотопным приборам для измерения толщины или поверхностной плотности материала или его покрытия

Изобретение относится к области неразрушающего контроля тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов, изготовленных в виде трехслойных труб различного профиля и предназначено для автоматического измерения координат активного слоя, разметки границ твэлов, измерения равномерности распределения активного материала по всей площади слоя в процессе изготовления

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения толщины стенок, образованных криволинейными поверхностями (цилиндрическими, сферическими и др.) в деталях сложной несимметричной формы
Наверх