Радиационный дефектоскоп

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕ,НИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

<>962797

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву—

f51) M Nfl з (22) Заявлено 19.0381 (21) 3263264/18-25 с присоединением заявки ¹вЂ” (23) Приоритет

G N 23/18

Государственный комитет

СССР но делам изобретений и открытий

Опубликовано 3009,82. Бюллетень ¹ 36 (53) УДК 620.179. . 15 (088. 8) Дата опубликования описания 300982

Ю.A.Áoðèñoâ, Е.A.Ãóñåâ, В.Г.Крась и Ф.Р.Соснин (72) Авторы изобретения о. Ъ «АЖу шко11

lE,ii П .И;;,:,Научно-исследовательский институт (71) Заявитель (54) РАДИАЦИОННЫЙ ДЕФЕКТОСКОП

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при неразрушающих испытаниях с высокой дефектоскопической чувствительностью контроля широкого ассортимента промышленных изделий из черных, цветных и композиционных материалов: валы турбин, корпуса двигателей внутреннего сгорания, пакетные переключатели и т.п.

Известен радиографический дефектоскоп, содержащий источник проницающего излучения и заключенную в светонепроницаемую кассету рентгеновскую пленку (1 ).

Недостаток радиографнче ского дефектоскопа состоит в большом времени непроизводительных простоев, связанных с фотообработкой рентгеновс- . кой пленки.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является радиационный дефектоскоп, содержащий источник проникающего излучения, светонепроницаемую кассету с расположенным в ней ксерорадиографическим преобразователем(? 3.

Однако при контроле разнотолщинных объектов наблюдается снижение чувствительности контроля, которое обусловлено ослаблением электростатического изображения объекта на полупроводниковом слое преобразователя. Ослабление изображения связано с нейтрализацией поверхностного заряда ионами воздуха, которые образуются в промежутке между кассетой и преобразователем в процессе экспонирования.

Цель изобретения — повышение чувствительности контроля разнотолщинных иэделий.

Поставленная цель достигается тем, что радиационный дефектоскоп, содержащий источник проникающего излучения, светонепроницаемую кассету с распОложенным в ней ксерорадиографическим преобразователем, снабжен установленной в зазоре между обращенной к источнику стенкой кассеты и ксерорадиографическим преобразователем конструкцией из чередующихся перфорированных плоских и гофрированных металлических листо, при этом гофрированные листы пр вершинам гофр .через диэлектрические прокладки контактируют с плоскими металлическими листами, а центральные оси каналов перфорированных листов параллельны

962797

Формула изобретения оси потока источника излучения, указанная конструкция снабжена механизмом возвратно-поступательного перемещения в направлении, перпендикулярном потоку излучения источника, и блоком высокого на- 5 пряжения, один из полюсов которо го связан с плоскими, а другой с гофрированными пластинами.

На фиг.1 изображена структурная схема предлагаемого дефектоско- t0 па; на фиг.2 — конструкция из плоских и гофрированных листов.

Дефектоскоп включает источник 1 проникающего излучения и светонепроницаемую кассету 2 с ксерорадиогра 5 фическим преобразователем., представляющим собой пластину 3 с тонким слсем 4 аморфного селена. В зазоре между селеновым слоем и кассетой раз— мешена конструкция 5, представляющая собой чередующиеся плоские 6 и гофрированные 7 перфорированные пластины. Гофрированные пластины по вершинам гофр через диэлектрические прокладки 8 контактируют с плоскими пластинами. Пластины подключены к бло ку 9 высокого напряжения и,образуют воздушный конденсатор. Таким образом, конструкция по существу представляет собой ячеистый коллиматор. Высота пластин равна десяти диаметрам одной из окружностей, вписанных в равнобедренные равноценные треугольники, образуемые гофрированной и плоской пластинами. Оси каналов перфорированных листов параллельны оси пото-3э ка источника излучения, конструкция из листов снабжена механизмом возвратно-поступательного перемещения.

Дефектоскоп работает следующим образом. 4Î

Между источником и кассетой 2 устанавливается контролируемый объект.

Затем происходит экспонирование объекта рентгеновским излучением.

В процессе экспонирования конструкция из металлических листов совершает возвратно-поступательные перемещения в направлении указанном стрелками. На предварительно очувствленном преобразователе за счет его облучения происходит формирование электростатического изображения объекта.При этом ионы воздуха, образованные в процессе облучения в промежутке между кассетой и ксерорадиографическим преобразователем, дрейфуют в электрическом лоле к гофрированным 7 и плоским 6 пластинам и осаждаются на них. Разность потенциалов на пластинах, создаваемая блоком 9 питания с целью исключения 6Î i дрейфа ионов воздуха в направлении селенового слоя 4, на порядок выше напряжения его зарядки ° и составляет величину от 3 до 5 кВ. Это позволяет исключить ионное подтравливание электростатического изображения преобразователя и снижение его качества.

Использование изобретения обеспечивает по сравнению с аналогичными техническими решениями следующие преимущества: контроль разнотолщинных объектов, в частности сложного алюминиевого литья, например турбинных лопаток, при раэнотолщинностях 1:10> получение единой картины внутреннего строения композиционных изделий из металла и пластмассы, что в целом расширяет возможности ксерорадиографического метода радиоскопии, устранение рассеянного излучения за счет подавления его конструкцией .из металлических листов, которая является коллимационной системой.

Радиационный дефектоскоп, содержащий источник проникающего излучения и светонепроницаемую кассету с расположенным в ней ксерорадиографическим преобразователем, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения чувствительности контроля разнотолщинных изделий, он снабжен установленной в зазоре между обращенной к источнику стенкой кассеты и ксерорадиографическим преобразователем конструкцией из чередующихся перфорированных плоских и гофрированных металлических листов, при этом гофрированные листы по вершинам гофр через диэлектрические прокладки кон" тактируют с плоскими металлическими листами, а центральные оси каналов перфорированных листов параллельны оси потока источника излучения, указанная конструкция снабжена механизмом возвратно-поступательного перемещения в направлении, перпендикулярном потоку излучения источника, и блоком высокого напряжения, один из полюсов которого .связан с плоскими, а другой — с гофрированными пластинами.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент Cia 9 3962579, кл. 250/313, опублик. 1976.

2, Румянцев С.В. Радиационная дефектоскопия. И., Атомиэдат, 1974, с. 322,333 (прототип).

962797

Составитель Н.Валуев

Техред Л.Пекарь Корректор A. Ференц

Редактор С.Юско

7498/62 Тираж 887 Поднисное

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

Радиационный дефектоскоп Радиационный дефектоскоп Радиационный дефектоскоп 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области дефектоскопии, в частности к неразрушающему контролю качества кольцевых сварных швов магистральных трубопроводов методом панорамного просвечивания проникающим излучением, и может быть эффективно использовано при строительстве газо- и нефтепроводов или их ремонте

Изобретение относится к радиационному контролю качества материалов и изделий

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

Изобретение относится к аппаратуре шлангового типа для радиографического неразрушающего метода контроля качества промышленных изделий

Изобретение относится к области дефектоскопии, в частности к неразрушающему контролю качества кольцевых сварных швов магистральных трубопроводов способом просвечивания проникающим излучением, и может быть использовано при строительстве газопроводов и нефтепроводов или их ремонте, находящихся под водой

Изобретение относится к тест-образцам для радиографии и может быть использовано, в частности, при архивировании радиографических снимков

Изобретение относится к области дефектоскопии и может быть использовано при радиографическом контроле сварных соединений, наплавок и основного металла изделий
Наверх