CN108333619B - 手污染检测仪及其使用方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了手污染检测仪及其使用方法,包括电气腔和电气面板,电气腔和电气面板通过力矩铰链连接,电气腔内设置数据采集模块、转换器、核电通用音响、用于控制各部分工作的主板和电源模块,主板同时连接数据采集模块、转换器、核电通用音响和电源模块,在电气面板上还设置与主板连接的α、β探测器组合和触摸显示屏,α、β探测器组合位于触摸显示屏的左右两侧,α、β探测器组合能够自动进行辐射本底值计数,并不断更新。本发明通过上述原理实现了对人手表面残留的α、β放射性污染自动检测,并将检测结果进行显示已经声光报警提醒,检测简单方便,本发明填补了国内核工业尚没有专门针对人手表面残留的α、β放射性污染进行检测的专用设备的空白。

Description

手污染检测仪及其使用方法
技术领域
本发明涉及表面放射性污染检测领域,具体涉及手污染检测仪及其使用方法。
背景技术
放射性对生物的危害是十分严重的。放射性损伤有急性损伤和慢性损伤。如果人在短时间内受到大剂量的X射线、γ射线和中子的全身照射,就会产生急性损伤。轻者有脱毛、感染等症状。当剂量更大时,出现腹泻、呕吐等肠胃损伤。在极高的剂量照射下,发生中枢神经损伤至直死亡。放射能引起淋巴细胞染色体的变化。在染色体异常中,用双着丝粒体和着丝立体环估计放射剂量。放射照射后的慢性损伤会导致人群白血病和各种癌症的发病率增加。
环境中的放射性物质可以由多种途径进入人体,他们发出的射线会破坏机体内的大分子结构,甚至直接破坏细胞和组织结构,给人体造成损伤。高强度辐射会灼伤皮肤,引发白血病和各种癌症,破坏人的生殖能力,严重的能在短期内致死。“少量累积照射会引起慢性放射病,使造血器官、心血管系统、内分泌系统和神经系统等受到损害,发病过程往往延续几十年。
目前,国内核工业尚没有专门针对人手表面残留的α、β放射性污染进行检测的专用设备。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是生产专门针对人手表面残留的α、β放射性污染进行检测的专用设备,目的在于提供手污染检测仪及其使用方法,实现了对人手表面残留的α、β放射性污染自动检测,并将检测结果进行显示和语音报警提示,检测简单方便,本发明填补了国内核工业尚没有专门针对人手表面残留的α、β放射性污染进行检测的专用设备的空白。
本发明通过下述技术方案实现:
手污染检测仪,包括电气腔和电气面板,电气腔和电气面板通过力矩铰链连接,电气面板打开时可停留在任意角度,在电气腔内设置数据采集模块、转换器、核电通用音响、用于控制各部分工作的主板和电源模块,主板同时连接数据采集模块、转换器、核电通用音响和电源模块,在电气面板上还设置与主板连接的α、β探测器组合和触摸显示屏,α、β探测器组合位于触摸显示屏的左右两侧,α、β探测器组合能够自动进行辐射本底值测量,作为手污染检测仪本底参考值,并不断更新。
先将手污染检测仪通电,然后将手的正面或者反面靠近α、β探测器组合,α、β探测器组合对手的正面或者反面进行自动检测后,将检测的数据传递给主板,主板对数据进行判断比较,得到测量结果,并则将测量结果传递给触摸显示屏同步显示α、β的测量结果及污染情况,语音提示测量完成,并告知是否被污染,若检测数据超过了正常值范围,则表明手部已经污染,在被污染的情况下,手污染检测仪语音报警提示。而转换器的设置是将α、β探测器组合采集的信号转换为主板能够识别的信号并进行计算,得到最终的测试结果然后传递给触摸显示屏进行显示。核电通用音响的设置,以便更好的完成语音提示功能。该手污染检测仪外观类似一个可启闭的手提箱,整机轻便、简洁,机壳采用碳钢+喷漆涂装,防腐耐用。该手污染检测仪还具备自动更新数据的功能,可长期保持测量结果准确可靠。
目前,国内核工业尚没有专门针对人手表面残留的α、β放射性尘埃进行检测的专用设备;本发明填补了该项空白,设置专门的检测仪实现了对人手表面残留的α、β放射性尘埃自动检测,并将检测结果进行显示已经声光报警提醒,检测简单方便。
优选的,设置有不锈钢防护网的α、β探测器组合的外部还设置采用卡扣的方式扣合在四个固定不锈钢防护网螺钉上防尘罩。用防尘罩盖住α、β探测器组合,避免了不使用时放射性尘埃对α、β探测器组合的沾染,使得最终的测量结果更加的准确。
优选的,所述电气腔背面设置四个条形孔,固定螺钉穿过条形孔将电气腔固定在墙体上。条形孔的设置,方便将该测试仪安装固定在墙体上。
优选的,还包括与主板连接的音响、存储器和USB接口。当人手表面检测出残留有α、β放射性污染时,则可以启动语音提示报警器,利用视觉和听觉多角度提醒检测人员,让检测人员及时对手部污染进行处理,避免放射性尘埃长期停留在人手表面造成对人体的伤害。存储器的设置用于自动存储测量数据,USB接口用于USB数据输出。
优选的,在电气面板的左右两边还设置有保护α、β探测器组合的透过率为92%的不锈钢防护网。因α、β探测器很容易损坏,所以每个α、β探测器都安装有不锈钢防护网,用于保护α、β探测器免受损伤。
手污染检测仪的使用方法,包括如下步骤:
步骤A:采用挂壁式安装方式将手污染检测仪固定在离地面1.2米的墙体上;
步骤B:将手污染检测仪上电,进入自检,当仪器自检发现故障时,触摸显示屏提示故障并显示故障类别;若自检正常,触摸显示屏提示可以开始测量;
步骤C:当手污染检测仪处于空闲状态时,α、β探测器组合自动进行辐射本底值测量,作为手污染检测仪本底参考值,并不断更新;当被测人员进入测量区域时,手污染检测仪停止本底测量,并由语音提示进行手部正面测量,测量完成后,语音提示翻转手部进行手背测量;当手偏离指定测量位置时,由语音提示引导被测人员将手放在指定测量区域,重新测量;
步骤D:测量完成后,语音提示测量完成,并告知是否被污染,同时触摸显示屏同步显示α、β的测量结果及污染情况,如果检测数据大于设置阀值,语音提示“您已被污染,请联系辐射防护人员!”对污染部位进行清除处理,如果检测数据小于设置阀值,表示被测部位未被放射性沾染。
步骤D中触摸显示屏的显示界面分左手的手心和手背以及右手的手心和手背2个区域对测量结果进行显示。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
1、本发明实现了对人手表面残留的α、β放射性污染自动检测,并将检测结果进行显示已经声光报警提醒,检测简单方便,本发明填补了国内核工业尚没有专门针对人手表面残留的α、β放射性污染进行检测的专用设备的空白。
2、本发明为本发明为箱式结构,机壳采用钣金件折弯焊接完成,电气腔与电气面板采用力矩铰链连接,电气面板打开时可停留在任意角度,使用维护方便,结构简洁,外形美观,重量轻。
3、本发明的手污染检测仪还具备自动更新数据的功能,可长期保持测量结果准确可靠。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明的俯视图。
附图中标记及对应的零部件名称:
1-电气腔;2-电气面板;3-α、β探测器组合;4-触摸显示屏;5-数据采集模块;6-转换器;7-核电通用音响;8-主板;9-电源模块;10-不锈钢防护网。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
实施例1:
如图1-2所示,本发明包括手污染检测仪,包括电气腔1和电气面板2,电气腔1和电气面板2通过力矩铰链连接,电气面板打开时可停留在任意角度,在电气腔1内设置数据采集模块5、转换器6、核电通用音响7、用于控制各部分工作的主板8和电源模块9,主板8同时连接数据采集模块5、转换器6、核电通用音响7和电源模块9,在电气面板2上还设置与主板8连接的α、β探测器组合3和触摸显示屏4,α、β探测器组合3位于触摸显示屏4的左右两侧,α、β探测器组合能够自动进行辐射本底值测量,作为手污染检测仪本底参考值,并不断更新。主板才有现有常用的51单片机系列即可满足控制要求。
工作过程:先将手污染检测仪通电,然后将手的正面或者反面靠近α、β探测器组合,α、β探测器组合对手的正面或者反面进行自动检测后,将检测的数据传递给主板,主板对数据进行判断比较,得到测量结果,并则将测量结果传递给触摸显示屏同步显示α、β的测量结果及污染情况,语音提示测量完成,并告知是否被污染,若检测数据超过了正常值范围,则表明手部已经污染,在被污染的情况下,手污染检测仪语音报警提示。而转换器的设置是将α、β探测器组合采集的信号转换为主板能够识别的信号并进行计算,得到最终的测试结果然后传递给触摸显示屏进行显示。核电通用音响的设置,以便更好的完成语音提示功能。该手污染检测仪外观类似一个可启闭的手提箱,整机轻便、简洁,机壳采用钣金件折弯焊接完成,电气腔与电气面板采用力矩铰链连接,电气面板打开时可停留在任意角度,使用维护方便,结构简洁,外形美观,重量轻。该手污染检测仪还具备自动更新数据的功能,可长期保持测量结果准确可靠。
目前,国内核工业尚没有专门针对人手表面残留的α、β放射性污染进行检测的专用设备;本发明填补了该项空白,设置专门的检测仪实现了对人手表面残留的α、β放射性污染自动检测,并将检测结果进行显示已经声光报警提醒,检测简单方便。本方案中电气腔和电气面板通过力矩铰链连接,电气腔和电气面板之间可以转动到任意角度进行停留,而现有的电气腔和电气面板之间的连接只能进行关闭和完全开合两种操作,本方案相比现有技术操作更加的灵活方便。
实施例2:
本实施例在实施例1的基础上优选如下:所述触摸显示屏4与电气面板2之间呈锐角。该设置,方便操作人员通过触摸显示屏观察最终的测量结果。
电气腔1和电气面板2之间开合角度范围在0°-100°之间。该角度范围已经完全满足观察以及测量的需要。
设置有不锈钢防护网的α、β探测器组合3的外部还设置采用卡扣的方式扣合在四个固定不锈钢防护网螺钉上防尘罩。用防尘罩盖住α、β探测器组合,避免了不使用时放射性尘埃对α、β探测器组合的沾染,使得最终的测量结果更加的准确。本方案中的防尘罩无需额外使用螺钉,采用卡扣的方式扣合在四个固定不锈钢防护网的螺钉上,只需前后推拉即可实现拆卸安装,使用方便简单。
电气腔1背面设置四个条形孔,固定螺钉穿过条形孔将将电气腔固定在墙体上。条形孔的设置,方便将该测试仪安装固定在墙体上。
在电气腔1和电气面板2之间还设置锁具。当不使用时还可以使用锁具将电气腔和电气面板锁住,保护电气腔内的电子器件,避免破坏里面的电子器件。
电气腔1上表面与水平面之间呈锐角。该设置为了让测量人员测量时更舒适。
还包括与主板连接的音响、存储器和USB接口。当人手表面检测出残留有α、β放射性污染时,则可以启动语音提示报警器,利用视觉和听觉多角度提醒检测人员,让检测人员及时对手部污染进行处理,避免α、β放射性污染长期停留在人手表面造成对人体的伤害。存储器的设置用于自动存储测量数据,USB接口用于USB数据输出。
在电气面板2的左右两边还设置有保护α、β探测器组合3的透过率为92%的不锈钢防护网10。因α、β探测器很容易损坏,所以每个α、β探测器都安装有不锈钢防护网用于保护α、β探测器不被损伤。而用于保护α、β探测器组合的不锈钢防护网的厚度很薄,一般只有0.5mm,现有的防护网的透过率都比较低,无法达到92%的透过率,本方案中的不锈钢防护网通过特殊工艺加工,透过率达到了92%,检测结果更加的准确可靠。
实施例3:
本实施例在上述实施例的基础上优选如下:手污染检测仪的使用方法,包括如下步骤:
步骤A:采用挂壁式安装方式将手污染检测仪固定在离地面1.2米的墙体上;此离地高度方便人手放置在手污染检测仪上进行检测,提高人检测的舒适度。
步骤B:将手污染检测仪上电,进入自检,当仪器自检发现故障时,触摸显示屏提示故障并显示故障类别;若自检正常,触摸显示屏提示可以开始测量;手污染检测仪具有自动检测故障的功能,易于检修,使用方便,适宜推广应用。
步骤C:当手污染检测仪处于空闲状态时,α、β探测器组合自动进行辐射本底值测量,作为手污染检测仪本底参考值,并不断更新;当被测人员进入测量区域时,手污染检测仪停止本底测量,并由语音提示进行手部正面测量,测量完成后,语音提示翻转手部进行手背测量;当手偏离指定测量位置时,由语音提示引导被测人员将手放在指定测量区域,重新测量;该手污染检测仪还具备自动更新数据的功能,可长期保持测量结果准确可靠。
步骤D:测量完成后,语音提示测量完成,并告知是否被污染,同时触摸显示屏同步显示α、β的测量结果及污染情况,如果检测数据大于设置阀值,语音提示“您已被污染,请联系辐射防护人员!”对污染部位进行清除处理,如果检测数据小于设置阀值,表示被测部位未被放射性沾染。
步骤D中触摸显示屏的显示界面分左手的手心和手背以及右手的手心和手背2个区域对测量结果进行显示。
通过该方法实现了对人手表面残留的α、β放射性污染自动检测,并将检测结果进行显示已经声光报警提醒,检测简单方便。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.手污染检测仪,其特征在于,包括电气腔(1)和电气面板(2),电气腔(1)和电气面板(2)通过力矩铰链连接,电气面板打开时可停留在任意角度,在电气腔(1)内设置数据采集模块(5)、转换器(6)、核电通用音响(7)、用于控制各部分工作的主板(8)和电源模块(9),主板(8)同时连接数据采集模块(5)、转换器(6)、核电通用音响(7)和电源模块(9),在电气面板(2)上还设置与主板(8)连接的α、β探测器组合(3)和触摸显示屏(4),α、β探测器组合(3)位于触摸显示屏(4)的左右两侧,α、β探测器组合能够自动进行辐射本底值测量,作为手污染检测仪本底参考值,并不断更新。
2.根据权利要求1所述的手污染检测仪,其特征在于,设置有不锈钢防护网的α、β探测器组合(3)的外部还设置采用卡扣的方式扣合在四个固定不锈钢防护网螺钉上的 防尘罩。
3.根据权利要求1所述的手污染检测仪,其特征在于,所述电气腔(1)背面设置四个条形孔,固定螺钉穿过条形孔将电气腔(1)固定在墙体上。
4.根据权利要求1所述的手污染检测仪,其特征在于,还包括与主板连接的音响、存储器和USB接口。
5.根据权利要求1所述的手污染检测仪,其特征在于,电气面板(2)的左右两边设置有保护α、β探测器组合(3)的透过率为92%的不锈钢防护网。
6.基于权利要求1-5中任意一项手污染检测仪的使用方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤A:采用挂壁式安装方式将手污染检测仪固定在离地面1.2米的墙体上;
步骤B: 将手污染检测仪上电,进入自检,当仪器自检发现故障时,触摸显示屏提示故障并显示故障类别;若自检正常,触摸显示屏提示可以开始测量;
步骤C:当手污染检测仪处于空闲状态时,α、β探测器组合自动进行辐射本底值测量,作为手污染检测仪本底参考值,并不断更新;当被测人员进入测量区域时,手污染检测仪停止本底测量,并由语音提示进行手部正面测量,测量完成后,语音提示翻转手部进行手背测量;当手偏离指定测量位置时,由语音提示引导被测人员将手放在指定测量区域,重新测量;
步骤D:测量完成后,语音提示测量完成,并告知是否被污染,同时触摸显示屏同步显示α、β的测量结果及污染情况,如果检测数据大于设置阀值,语音提示“您已被污染,请联系辐射防护人员!”, 对污染部位进行清除处理,如果检测数据小于设置阀值,表示被测部位未被放射性沾染。
7.根据权利要求6所述的使用方法,其特征在于,步骤D中触摸显示屏的显示界面分左手的手心和手背以及右手的手心和手背2个区域对测量结果进行显示。
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