CN109540937A - 一种基于锥形射线的x-ct检测设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于锥形射线的X‑CT检测设备,其特征在于:包括发射器、行走架、检测支撑平台以及平板探测器,所述的行走架呈环形,所述的行走架设置有用于配合行走小车行走的行走轨道,所述的发射器以及平板探测器均固定在对应的行走小车上,发射器与平板探测器设置在行走架对立位置即设置在行走架的同一径向线上,本身发明本设备结构设计合理,利用基于锥形射线的CT技术可有效的材料进行图形扫描以及处理,有效的提供了材料更精确的内部结构细节,对材料本身的研究具有重要的意义,采用本设备,可多方位(轴向以及径向的运动)的材料进行扫描,使得获得全方位的数据。
Description
技术领域
本发明涉及一种基于锥形射线的X-CT检测设备。
背景技术
X-CT即X射线电子计算机断层扫描,它是利用精确准直的X线束与灵敏度极高的探测器一同围绕作用部位作一个接一个的断面扫描,具有扫描时间快,图像清晰等特点,目前CT检测在医学、工业、材料等众多领域运用较为广泛。
近几年使用面阵探测器的锥束CT也逐渐进入实用阶段。相对于其它的几何结构,锥束CT系统具有空间分辨率高、数据采集时间短、射线利用效率高等显著,目前的锥束CT系统主要有两种几何结构一种的扫描射线束是完整的锥束,采用标准的锥束重建算法;另一种的扫描射线束为半个锥束,使用修改过的重建算法,这种结构主要用于新兴的乳腺检查系统中,随着图像运算技术的不断深入,运用此技术的对人体材料等检测设备不断被开发,目前材料检测设备中由于材料进行多层多面的检测,因此目前的检测设备往往不能精确的测量出数据信息,对材料的相关研究带来一定的瓶颈,
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种结构设计合理的基于锥形射线的X-CT检测设备。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:一种基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:包括发射器、行走架、检测支撑平台以及平板探测器,所述的行走架呈环形,所述的行走架设置有用于配合行走小车行走的行走轨道,所述的发射器以及平板探测器均固定在对应的行走小车上,发射器与平板探测器设置在行走架对立位置即设置在行走架的同一径向线上,所述的检测支撑平台穿设在行走架中部。
进一步的:所述的检测支撑平台设置有行径皮带线,所述的行径皮带线包括若干驱动皮带、从动辊轮、主动辊轮以及驱动电机,所述的从动辊轮和主动辊轮配合设置驱动皮带上,所述的驱动电机通过皮带轮或者链轮机构与主动辊轮连接使得驱动驱动皮带沿行走架轴向运动。
进一步的:所述的发射器和平板探测器通过伸缩装置与行走小车连接。
进一步的:所述的伸缩装置采用伸缩行程气缸或伸缩丝杆电机。
进一步的:所述的支撑平台点的轴向设置有多组行走架,所述的多组行走架均对应设置有屏蔽箱。
进一步的:所述的发射器采用锥束X射线发射器。
进一步的:所述的平板探测器连接图像处理系统。
进一步的:所述的行走小车包括壳体以及齿轮驱动机构,所述的壳体滑动套设在行走架上,所述的齿轮驱动机构与壳体连接,所述的行走架的行走轨道上设置有与齿轮驱动机构的行走齿轮配合的齿轮组,所述的行走齿轮与轮齿组啮合,使得齿轮驱动机构的行走齿轮在驱动设备驱动转动后,行走小车在行走架行走。
本发明与现有技术相比,具有以下优点和效果:
(1)结构设计合理,利用基于锥形射线的CT技术可有效的材料进行图形扫描以及处理,有效的提供了材料更精确的内部结构细节,对材料本身的研究具有重要的意义。
(2)采用本设备,可多方位(轴向以及径向的运动)的材料进行扫描,使得获得全方位的数据。
(3)本设备具有优良的适应能力,能符合不同形态、尺寸大小的材料的调节扫描,从而保证扫描数据的完整性以及准确性。
(4)设计有多组扫描部件,可对扫描数据精确合成对比,保证消除由于外界因素对扫描结果带来的误差。
附图说明
图1是本发明实施例基于锥形射线的X-CT检测设备的结构示意图。
图2是本发明实施例行走小车的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图并通过实施例对本发明作进一步的详细说明,以下实施例是对本发明的解释而本发明并不局限于以下实施例。
参见图1-图2,本实施例一种基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:包括发射器1、行走架2、检测支撑平台3以及平板探测器4,所述的行走架2呈环形,所述的行走架2设置有用于配合行走小车5行走的行走轨道,所述的发射器1以及平板探测器4均固定在对应的行走小车5上,发射器1与平板探测器4设置在行走架2对立位置即设置在行走架2的同一径向线上,所述的检测支撑平台3穿设在行走架2中部,所述的检测支撑平台3设置有行径皮带线,所述的行径皮带线包括若干驱动皮带31、从动辊轮32、主动辊轮33以及驱动电机,所述的从动辊轮32和主动辊轮33配合设置驱动皮带31上,所述的驱动电机通过皮带轮或者链轮机构与主动辊轮33连接使得驱动驱动皮带31沿行走架2轴向运动,所述的发射器1和平板探测器4通过伸缩装置21与行走小车5连接,所述的伸缩装置21采用伸缩行程气缸或伸缩丝杆电机,所述的支撑平台点的轴向设置有多组行走架2,所述的多组行走架2均对应设置有屏蔽箱34,所述的发射器1采用锥束X射线发射器1,所述的平板探测器4连接图像处理系统,所述的行走小车5包括壳体51以及齿轮驱动机构,所述的壳体51滑动套设在行走架2上,所述的齿轮驱动机构与壳体51连接,所述的行走架2的行走轨道上设置有与齿轮驱动机构的行走齿轮52配合的齿轮组22,所述的行走齿轮52与轮齿组啮合,使得齿轮驱动机构的行走齿轮52在驱动设备53驱动转动后,行走小车5在行走架2行走。
本设备结构设计合理,利用基于锥形射线的CT技术可有效的材料6进行图形扫描以及处理,有效的提供了材料6更精确的内部结构细节,对材料6本身的研究具有重要的意义,采用本设备,可多方位(轴向以及径向的运动)的材料6进行扫描,使得获得全方位的数据,本设备具有优良的适应能力,能符合不同形态、尺寸大小的材料6的调节扫描,从而保证扫描数据的完整性以及准确性,设计有多组扫描部件,可对扫描数据精确合成对比,保证消除由于外界因素对扫描结果带来的误差。
本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本发明所作的举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离本发明说明书的内容或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:包括发射器、行走架、检测支撑平台以及平板探测器,所述的行走架呈环形,所述的行走架设置有用于配合行走小车行走的行走轨道,所述的发射器以及平板探测器均固定在对应的行走小车上,发射器与平板探测器设置在行走架对立位置即设置在行走架的同一径向线上,所述的检测支撑平台穿设在行走架中部。
2.根据权利要求1所述的基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:所述的检测支撑平台设置有行径皮带线,所述的行径皮带线包括若干驱动皮带、从动辊轮、主动辊轮以及驱动电机,所述的从动辊轮和主动辊轮配合设置驱动皮带上,所述的驱动电机通过皮带轮或者链轮机构与主动辊轮连接使得驱动驱动皮带沿行走架轴向运动。
3.根据权利要求2述的基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:所述的发射器和平板探测器通过伸缩装置与行走小车连接。
4.根据权利要求3述的基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:所述的伸缩装置采用伸缩行程气缸或伸缩丝杆电机。
5.根据权利要求4述的基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:所述的支撑平台点的轴向设置有多组行走架,所述的多组行走架均对应设置有屏蔽箱。
6.根据权利要求5述的基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:所述的发射器采用锥束X射线发射器。
7.根据权利要求6述的基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:所述的平板探测器连接图像处理系统。
8.根据权利要求7述的基于锥形射线的X-CT检测设备,其特征在于:所述的行走小车包括壳体以及齿轮驱动机构,所述的壳体滑动套设在行走架上,所述的齿轮驱动机构与壳体连接,所述的行走架的行走轨道上设置有与齿轮驱动机构的行走齿轮配合的齿轮组,所述的行走齿轮与轮齿组啮合,使得齿轮驱动机构的行走齿轮在驱动设备驱动转动后,行走小车在行走架行走。
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CN201910047254.1A CN109540937A (zh) | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 一种基于锥形射线的x-ct检测设备 |
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CN201910047254.1A Pending CN109540937A (zh) | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 一种基于锥形射线的x-ct检测设备 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111638232A (zh) * | 2020-07-13 | 2020-09-08 | 永康市质量技术监测研究院 | 一种基于ct功能的复合材料检测装置 |
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2019
- 2019-01-18 CN CN201910047254.1A patent/CN109540937A/zh active Pending
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |