CN114325812A - 一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及剂量监测技术领域,具体为一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,包括:上壳本体,所述上壳本体的表面开设有上壳槽,所述上壳本体的顶端开设有第一通槽,所述上壳本体的底端开设有下壳槽,所述上壳本体的底端表面从左向右依次开设有第二通槽和安装槽;限位槽,所述限位槽设置在上壳本体的底端,所述下壳槽的内部设置有底盖,所述下壳槽与底盖之间相互适配。本发明通过下壳槽的设计能够快速的安装好底盖,外形美观、重量轻、体积小、结构紧凑、防尘、防水、安全可靠的特点,可实现战时人员剂量的监测,适用于γ、中子射线的个人剂量和事故剂量的测量,且长期稳定好、剂量范围宽、能量响应好、耐潮、耐高温的特点。
Description
技术领域
本发明涉及剂量监测技术领域,具体为一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计。
背景技术
剂量计是在给定时间内测量所接受的核辐射剂量的仪器,常见的剂量计有:胶片剂量计、热释光剂量计和玻璃剂量计,为了监测放射性工作场所的空间剂量率,多选用电离室型,近年来,半导体探头也常有采用,此外,在大型生产设施内部,还可选用固定报警式仪表以进行剂量率的连续监测,用电离辐射引起的化学变化来确定吸收剂量的体系,用化学剂量计测量吸收剂量的方法统称为化学剂量法,化学剂量计在照射前后要具有稳定性和重现性,最好无辐照后效应或后效应持续的时间较短,为适应不同的剂量范围,精确测量被照射物的吸收剂量,使剂量计的组分与被照射物具有等效的电子密度和原子组成是很必要的。因此,测定生物材料、有机体和水溶液样品的吸收剂量,常采用水溶液体系的化学剂量法;对更加广泛的被照射物,则可用各种气体、液体和固体的化学剂量法,对于理想的化学剂量计,要求作为量度变化程度的辐解产物的产额不受剂量率、辐射的种类和辐照温度的影响,或在一定条件下影响很小;反应产物的累计量与吸收剂量之间应有线性关系,水溶液剂量体系中最有代表性、历史最久的是硫酸亚铁剂量计,另一种比较广泛使用的是硫酸铈及硫酸亚铈剂量计,它可测量高达2×106戈瑞的吸收剂量,物理剂量方法是核战(核事故)人员受照剂量的一种重要测量方法,它具有快速、准确、可靠、提供剂量学参数多(群体剂量、个人全身剂量、器官剂量、体内剂量分布)的特点,能够满足核战争和大型核事故受照人员的剂量监测及放射损伤的早期快速分类诊断的需要。
热释光探测技术是近期发展起来的一种新方法,热释光探测器具有能量响应好、灵敏度高、量程范围宽、重量轻、体积小、受环境因素影响小、重复使用好、可测X、γ、β、中子和中子-γ混合场多种核辐射等特点,非常适用于部队单兵装备。目前,西方一些工业发达国家已将热释光探测技术用于核战时人员的辐射剂量监测。我军在核战条件下的个人剂量监测设备和手段尚属空白,为尽快改变我军个人剂量监测落后的局面,提高剂量监测的水平,急需研制出适合部队装备的剂量计,用于部队战时急性放射损伤的早期快速分类诊断,以在核战条件下快速、准确给出受照人员的剂量学参数,为急性放射损伤病人的治疗提供依据,提高我军的装备水平,还需要一定的便携性,且在进行安装时进行后底盖在使用较长时间后可能会一定的脱落,使用的效果大大降低,防脱落的效果较差,因此我们对上述问题进行完善和改进成为目前亟需解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,以解决上述背景技术中提出的我军在核战条件下的个人剂量监测设备和手段尚属空白,为尽快改变我军个人剂量监测落后的局面,提高剂量监测的水平,急需研制出适合部队装备的剂量计,用于部队战时急性放射损伤的早期快速分类诊断,以在核战条件下快速、准确给出受照人员的剂量学参数,为急性放射损伤病人的治疗提供依据,提高我军的装备水平,还需要一定的便携性,且在进行安装时进行后底盖在使用较长时间后可能会一定的脱落,使用的效果大大降低,防脱落的效果较差的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,包括:
上壳本体,所述上壳本体的表面开设有上壳槽,所述上壳本体的顶端开设有第一通槽,所述上壳本体的底端开设有下壳槽,所述上壳本体的底端表面从左向右依次开设有第二通槽和安装槽;
限位槽,所述限位槽设置在上壳本体的底端,所述下壳槽的内部设置有底盖,所述下壳槽与底盖之间相互适配,所述底盖的表面开设有第三通槽,所述底盖的顶端从左向右依次固定连接有安装件和第一限位件,所述上壳本体的底端内侧壁开设有固定槽。
优选的,所述底盖的上表面固定连接有第二限位件,所述底盖的一侧固定连接有稳定环。
优选的,所述稳定环的内部设置有抵触弹簧,所述抵触弹簧的一侧固定连接有抵触环。
优选的,所述抵触环设置有四组,所述抵触环与固定槽之间相互适配。
优选的,所述上壳本体的上表面固定连接有上连接块,所述上连接块的顶端固定连接有连接环,所述连接环的顶端固定连接有限位筒,所述安装件的内部设置有定位环。
优选的,所述限位筒的内部设置有转动环,所述转动环的表面皆均匀固定连接有定位块,所述转动环的顶端固定连接有安装筒。
优选的,所述安装筒的内部设置有第一活动筒,所述第一活动筒的内部设置有第二活动筒。
优选的,所述第二活动筒的顶端固定连接有连接顶块,所述连接顶块的表面固定连接有连接弹性带,所述连接弹性带的一侧固定连接有下连接块,所述下连接块安装在底盖的底端。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、该纽扣式辐射剂量监测用剂量计,通过设置的上壳本体、上壳槽、第一通槽、下壳槽、第二通槽、安装槽、限位槽、底盖、第三通槽、安装件、第一限位件、固定槽、第二限位件、稳定环、抵触弹簧和抵触环,在使用时,通过上壳本体和上壳槽的设计能够稳定的将探测器放置到上壳槽的内部,通过将两组安装件与安装槽进行安装,然后通过将第一限位件和第二限位件之间的适配也能够快速的进行安装,提高了安装的稳定性,在安装的同时,通过抵触环和抵触弹簧的设计能够抵触到固定槽的内部,然后通过抵触弹簧的弹性能够对底盖进行挤压,从而提高了底盖在下壳槽内部的稳定性,保证了能够正常的进行使用,然后通过下壳槽的设计能够快速的安装好底盖,从而上壳本体和底盖能够稳定的成为一体,从而能够实现便携式使用,该设计整体表面光滑,外形美观、重量轻、体积小、结构紧凑、防尘、防水、安全可靠的特点,可实现战时人员剂量的监测,适用于γ、中子射线的个人剂量和事故剂量的测量,且长期稳定好、剂量范围宽、能量响应好、耐潮、耐高温的特点,可放置多片探测器,满足中子、伽马剂量的监测,能够适应现代化进行使用,还能够准确给出受照人员的剂量学参数,为急性放射损伤病人的治疗提供依据,体现了设计的多功能性。
2、该纽扣式辐射剂量监测用剂量计,通过设置的上连接块、连接环、限位筒、定位环、转动环、定位块、安装筒、第一活动筒、第二活动筒、连接顶块、连接弹性带和下连接块,在使用时,首先将上连接块整体安装在上壳本体的表面,同时将下连接块安装在上壳本体的底端,增强了设计的防掉落效果,且在进行使用时,通过连接弹性带将连接顶块和下连接块进行稳定的连接,防止了在一些突发情况下使用后会掉落的情况,大大提高了连接的稳定性,当在进行安装时,首先将连接顶块握住然后将转动环和定位块防止到限位筒和定位环的内部,由于定位环与转动环和定位块之间相互适配,从而能够稳定的对转动环和定位块进行安装,当转动环和定位块安装到定位环的内部后,通过将安装筒选择四十五度角能够将定位块定位在定位环的底端,从而能够将固定效果,提高了连接的牢固性,当转动环和定位块进行定位后,通过将第一活动筒塞到安装筒的内部,然后将第二活动筒塞到第一活动筒的内部,从而连接顶块的底端会触碰到定位环的顶端,从而能够将定位环进行限位,提高了连接的稳定效果,加强了上壳本体和下壳槽之间的连接稳定性,防止了下壳槽和上壳本体在发生散落的情况下不会丢失,大大提高了防脱落效果,体现了设计的稳定性。
附图说明
图1为本发明立体结构的示意图;
图2为本发明图1结构的拆分示意图;
图3为本发明上壳本体结构的背面立体示意图;
图4为本发明上壳本体和底盖结构的拆分示意图;
图5为本发明上连接块和下连接块结构的立体示意图;
图6为本发明限位筒结构的拆分示意图;
图7为本发明图4中A处结构的放大示意图。
图中:1、上壳本体;2、上壳槽;3、第一通槽;4、下壳槽;5、第二通槽;6、安装槽;7、限位槽;8、底盖;9、第三通槽;10、安装件;11、第一限位件;12、固定槽;13、第二限位件;14、稳定环;15、抵触弹簧;16、抵触环;17、上连接块;18、连接环;19、限位筒;20、定位环;21、转动环;22、定位块;23、安装筒;24、第一活动筒;25、第二活动筒;26、连接顶块;27、连接弹性带;28、下连接块。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-7,本发明提供的一种实施例:
一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,本申请中使用的连接弹性带27、上壳本体1、上壳槽2、底盖8和抵触弹簧15均为市场上可直接购买到的产品,其原理和连接方式均为本领域技术人员熟知的现有技术,故在此不再赘述,包括:
上壳本体1,上壳本体1的上表面固定连接有上连接块17,上连接块17的顶端固定连接有连接环18,连接环18的顶端固定连接有限位筒19,限位筒19的内部设置有转动环21,转动环21的表面皆均匀固定连接有定位块22,转动环21的顶端固定连接有安装筒23,安装筒23的内部设置有第一活动筒24,第一活动筒24的内部设置有第二活动筒25,第二活动筒25的顶端固定连接有连接顶块26,连接顶块26的表面固定连接有连接弹性带27,连接弹性带27的一侧固定连接有下连接块28,下连接块28安装在底盖8的底端,安装件10的内部设置有定位环20,上壳本体1的表面开设有上壳槽2,上壳本体1的顶端开设有第一通槽3,上壳本体1的底端开设有下壳槽4,上壳本体1的底端表面从左向右依次开设有第二通槽5和安装槽6,第一通槽3和第二通槽5之间相互适配,能够在第一通槽3和第二通槽5的内部进行一定的安装,从而达到一定的效果,然后将上连接块17整体安装在上壳本体1的表面,同时将下连接块28安装在上壳本体1的底端,增强了设计的防掉落效果,且在进行使用时,通过连接弹性带27将连接顶块26和下连接块28进行稳定的连接,防止了在一些突发情况下使用后会掉落的情况,大大提高了连接的稳定性,当在进行安装时,首先将连接顶块26握住然后将转动环21和定位块22防止到限位筒19和定位环20的内部,由于定位环20与转动环21和定位块22之间相互适配,从而能够稳定的对转动环21和定位块22进行安装,当转动环21和定位块22安装到定位环20的内部后,通过将安装筒23选择四十五度角能够将定位块22定位在定位环20的底端,从而能够将固定效果,提高了连接的牢固性,当转动环21和定位块22进行定位后,通过将第一活动筒24塞到安装筒23的内部,然后将第二活动筒25塞到第一活动筒24的内部,从而连接顶块26的底端会触碰到定位环20的顶端,从而能够将定位环20进行限位,提高了连接的稳定效果,加强了上壳本体1和下壳槽4之间的连接稳定性,防止了下壳槽4和上壳本体1在发生散落的情况下不会丢失;
限位槽7,限位槽7设置在上壳本体1的底端,下壳槽4的内部设置有底盖8,底盖8的上表面固定连接有第二限位件13,底盖8的一侧固定连接有稳定环14,稳定环14的内部设置有抵触弹簧15,抵触弹簧15是一种利用弹性来工作的机械零件,用弹性材料制成的零件在外力作用下发生形变,除去外力后又恢复原状,具有一定的抵触力,抵触弹簧15的一侧固定连接有抵触环16,抵触环16设置有四组,抵触环16与固定槽12之间相互适配,通过多组抵触环16和固定槽12之间的适配安装,能够大大加强连接后的稳定性,下壳槽4与底盖8之间相互适配,通过在下壳槽4的内部安装好底盖8,且具有一定的防尘防水的效果,防护效果大大提升,底盖8的表面开设有第三通槽9,底盖8的顶端从左向右依次固定连接有安装件10和第一限位件11,上壳本体1的底端内侧壁开设有固定槽12,通过上壳本体1和上壳槽2的设计能够稳定的将探测器放置到上壳槽2的内部,通过将两组安装件10与安装槽6进行安装,然后通过将第一限位件11和第二限位件13之间的适配也能够快速的进行安装,提高了安装的稳定性,在安装的同时,通过抵触环16和抵触弹簧15的设计能够抵触到固定槽12的内部,然后通过抵触弹簧15的弹性能够对底盖8进行挤压,从而提高了底盖8在下壳槽4内部的稳定性,保证了能够正常的进行使用,然后通过下壳槽4的设计能够快速的安装好底盖8,从而上壳本体1和底盖8能够稳定的成为一体,从而能够实现便携式使用,该设计整体表面光滑,外形美观、重量轻、体积小、结构紧凑、防尘、防水、安全可靠的特点,可实现战时人员剂量的监测,适用于γ、中子射线的个人剂量和事故剂量的测量,且长期稳定好、剂量范围宽、能量响应好、耐潮、耐高温的特点,可放置多片探测器,满足中子、伽马剂量的监测,能够适应现代化进行使用,还能够准确给出受照人员的剂量学参数,为急性放射损伤病人的治疗提供依据。
工作原理:在使用时,通过上壳本体1和上壳槽2的设计能够稳定的将探测器放置到上壳槽2的内部,通过将两组安装件10与安装槽6进行安装,然后通过将第一限位件11和第二限位件13之间的适配也能够快速的进行安装,提高了安装的稳定性,在安装的同时,通过抵触环16和抵触弹簧15的设计能够抵触到固定槽12的内部,然后通过抵触弹簧15的弹性能够对底盖8进行挤压,从而提高了底盖8在下壳槽4内部的稳定性,保证了能够正常的进行使用,然后通过下壳槽4的设计能够快速的安装好底盖8,从而上壳本体1和底盖8能够稳定的成为一体,从而能够实现便携式使用,然后将上连接块17整体安装在上壳本体1的表面,同时将下连接块28安装在上壳本体1的底端,增强了设计的防掉落效果,且在进行使用时,通过连接弹性带27将连接顶块26和下连接块28进行稳定的连接,防止了在一些突发情况下使用后会掉落的情况,大大提高了连接的稳定性。
当在进行安装时,首先将连接顶块26握住然后将转动环21和定位块22防止到限位筒19和定位环20的内部,由于定位环20与转动环21和定位块22之间相互适配,从而能够稳定的对转动环21和定位块22进行安装,当转动环21和定位块22安装到定位环20的内部后,通过将安装筒23选择四十五度角能够将定位块22定位在定位环20的底端,从而能够将固定效果,提高了连接的牢固性,当转动环21和定位块22进行定位后,通过将第一活动筒24塞到安装筒23的内部,然后将第二活动筒25塞到第一活动筒24的内部,从而连接顶块26的底端会触碰到定位环20的顶端,从而能够将定位环20进行限位,提高了连接的稳定效果,加强了上壳本体1和下壳槽4之间的连接稳定性,防止了下壳槽4和上壳本体1在发生散落的情况下不会丢失,以上为本发明的所有工作原理。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (8)
1.一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,其特征在于,包括:
上壳本体(1),所述上壳本体(1)的表面开设有上壳槽(2),所述上壳本体(1)的顶端开设有第一通槽(3),所述上壳本体(1)的底端开设有下壳槽(4),所述上壳本体(1)的底端表面从左向右依次开设有第二通槽(5)和安装槽(6);
限位槽(7),所述限位槽(7)设置在上壳本体(1)的底端,所述下壳槽(4)的内部设置有底盖(8),所述下壳槽(4)与底盖(8)之间相互适配,所述底盖(8)的表面开设有第三通槽(9),所述底盖(8)的顶端从左向右依次固定连接有安装件(10)和第一限位件(11),所述上壳本体(1)的底端内侧壁开设有固定槽(12)。
2.根据权利要求1所述的一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,其特征在于:所述底盖(8)的上表面固定连接有第二限位件(13),所述底盖(8)的一侧固定连接有稳定环(14)。
3.根据权利要求2所述的一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,其特征在于:所述稳定环(14)的内部设置有抵触弹簧(15),所述抵触弹簧(15)的一侧固定连接有抵触环(16)。
4.根据权利要求3所述的一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,其特征在于:所述抵触环(16)设置有四组,所述抵触环(16)与固定槽(12)之间相互适配。
5.根据权利要求1所述的一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,其特征在于:所述上壳本体(1)的上表面固定连接有上连接块(17),所述上连接块(17)的顶端固定连接有连接环(18),所述连接环(18)的顶端固定连接有限位筒(19),所述安装件(10)的内部设置有定位环(20)。
6.根据权利要求5所述的一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,其特征在于:所述限位筒(19)的内部设置有转动环(21),所述转动环(21)的表面皆均匀固定连接有定位块(22),所述转动环(21)的顶端固定连接有安装筒(23)。
7.根据权利要求6所述的一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,其特征在于:所述安装筒(23)的内部设置有第一活动筒(24),所述第一活动筒(24)的内部设置有第二活动筒(25)。
8.根据权利要求7所述的一种纽扣式辐射剂量监测用剂量计,其特征在于:所述第二活动筒(25)的顶端固定连接有连接顶块(26),所述连接顶块(26)的表面固定连接有连接弹性带(27),所述连接弹性带(27)的一侧固定连接有下连接块(28),所述下连接块(28)安装在底盖(8)的底端。
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