CN116165691A - 多方位辐射测试机构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多方位辐射测试机构,属于辐射测试技术领域。多方位辐射测试机构用于测试X射线管组件的辐射量,包括可移动式C形臂、辐射测试仪和变位机,在半圆环臂上的第一固定位、第二固定位、第三固定位、第四固定位和第五固定位依次间隔45°设置,辐射测试仪能够随半圆环臂相对地面周向移动第一设定角度;X射线管组件能够随安装架相对第二立柱旋转第二设定角度,采用定位测试法取测得各点结果的最大值为医用诊断X射线管组件泄露辐射,本多方位辐射测试机构只需设置五个辐射测试仪即可准确完成测试;可移动式C形臂能够周向移动,减小多方位辐射测试机构占用空间,测试方便。
Description
技术领域
本发明涉及辐射测试技术领域,尤其涉及一种多方位辐射测试机构。
背景技术
随着用户需求的不断提高,X射线管电子束流轰击靶盘产生的X射线方向是空间方向的,为了测试其各个方向的辐射量及装上管套后的漏辐射量,现有技术采用球面探测法:将若干个辐射测试仪置于变径为1m的半圆环上,使整个半圆环上连续布满辐射测试仪,且辐射测试仪接收面正对半圆环的圆心,记录设备自动记录下在整个旋转过程中最大的泄露辐射的空气比释动能率及对应位置,并建立整个球面上泄露辐射的空气比释动能率分布图。
但是,球面探测法需要有固定的测试防护间,防护间需要的面积大,而且需要数目众多的辐射测试仪,而每个辐射测试仪价格高。
为此,亟需提供一种多方位辐射测试机构以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种多方位辐射测试机构,不仅减少了辐射测试仪的使用数量,而且占用空间小、测试方便准确。
为实现上述目的,提供以下技术方案:
多方位辐射测试机构,用于测试X射线管组件的辐射量,包括:
可移动式C形臂,包括第一移动座和半圆环臂,所述半圆环臂的外环壁固定设置于所述第一移动座的第一立柱上;所述半圆环臂的内环壁间隔设置有第一固定位、第二固定位、第三固定位、第四固定位和第五固定位,相邻两个固定位之间间隔45°,且所述第一固定位与所述第五固定位上下正对设置;
辐射测试仪,每个所述固定位均设置有所述辐射测试仪,且所述辐射测试仪的接收面正对所述半圆环臂的圆心;
变位机,包括第二移动座和安装架,所述安装架通过中心轴转动设置于所述第二移动座的第二立柱上;所述X射线管组件安装于所述安装架,且所述X射线管组件的焦点位置与所述半圆环臂的圆心位置重合;
所述第一移动座被配置为以所述半圆环臂的圆心位置为中心,相对地面水平周向移动第一设定角度;
所述安装架被配置为以所述半圆环臂的圆心位置为中心,相对所述第二立柱旋转第二设定角度。
作为多方位辐射测试机构的可选方案,所述第一设定角度的范围为0-270°。
作为多方位辐射测试机构的可选方案,所述第二设定角度的范围为0-360°。
作为多方位辐射测试机构的可选方案,所述可移动式C形臂还包括转轴件,所述转轴件设置于所述半圆环臂的外环壁,且与所述第五固定位相背;所述变位机还包括套管件,所述套管件设置于所述第二移动座的第二支撑板上,所述转轴件的下端转动设置于所述套管件内。
作为多方位辐射测试机构的可选方案,所述可移动式C形臂还包括第一万向轮,多个所述第一万向轮设置于所述第一移动座的第一支撑板的底部。
作为多方位辐射测试机构的可选方案,所述变位机还包括驱动机构,所述驱动机构设置于所述第二立柱上且与所述中心轴传动连接。
作为多方位辐射测试机构的可选方案,所述驱动机构为转动把手。
作为多方位辐射测试机构的可选方案,所述变位机还包括第二万向轮,多个所述第二万向轮设置于所述第二移动座的第二支撑板的底部。
作为多方位辐射测试机构的可选方案,还包括防辐射板,用于遮挡所述X射线管组件的辐射窗。
作为多方位辐射测试机构的可选方案,所述半圆环臂的内径为1m。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
本发明所提供的多方位辐射测试机构包括可移动式C形臂、辐射测试仪和变位机,在半圆环臂上的第一固定位、第二固定位、第三固定位、第四固定位和第五固定位依次间隔45°设置,第一固定位与第五固定位位于半圆环臂的上下两末端并正对,位于固定位上的辐射测试仪的接收面正对半圆环臂的圆心,X射线管组件安装到变位机的安装架上,X射线管组件的焦点位置与所述半圆环臂的圆心位置重合,辐射测试仪能够随半圆环臂相对地面周向移动第一设定角度;X射线管组件能够随安装架相对第二立柱旋转第二设定角度,采用定位测试法取测得各点结果的最大值为医用诊断X射线管组件泄露辐射,本多方位辐射测试机构只需设置五个辐射测试仪即可准确完成测试;可移动式C形臂能够周向移动,减小多方位辐射测试机构占用空间,测试方便。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据本发明实施例的内容和这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中多方位辐射测试机构第一视角的装配示意图;
图2为本发明实施例中多方位辐射测试机构第二视角的装配示意图;
图3为本发明实施例中可移动式C形臂与辐射测试仪的爆炸示意图;
图4为本发明实施例中变位机与X射线管组件的爆炸示意图。
附图标记:
100、X射线管组件;
1、可移动式C形臂;2、辐射测试仪;3、变位机;
11、第一移动座;111、第一立柱;112、第一支撑板;12、半圆环臂;121、第一固定位;122、第二固定位;123、第三固定位;124、第四固定位;125、第五固定位;13、转轴件;14、第一万向轮;
31、第二移动座;311、第二立柱;312、第二支撑板;32、安装架;33、套管件;34、第二万向轮;35、中心轴;36、驱动机构。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
随着用户需求的不断提高,X射线管电子束流轰击靶盘产生的X射线方向是空间方向的,为了测试其各个方向的辐射量及装上管套后的漏辐射量,现有技术采用球面探测法。但是,球面探测法需要有固定的测试防护间,防护间需要的面积大,而且需要数目众多的辐射测试仪,而每个辐射测试仪价格高。
为了减少了辐射测试仪的使用数量,而且占用空间小和测试方便准确,本实施例提供一种多方位辐射测试机构,用于测试X射线管组件的辐射量,以下结合图1至图4对本实施例的具体内容进行详细描述。
在本实施例中,多方位辐射测试机构包括防辐射板、可移动式C形臂1、辐射测试仪2和变位机3。防辐射板用于遮挡X射线管组件100的辐射窗。示例性地,防辐射板为铅板。
其中,可移动式C形臂1包括第一移动座11和半圆环臂12,半圆环臂12的外环壁固定设置于第一移动座11的第一立柱111上,半圆环臂12的内径为1m。半圆环臂12的内环壁间隔设置有第一固定位121、第二固定位122、第三固定位123、第四固定位124和第五固定位125,相邻两个固定位之间间隔45°,且第一固定位121与第五固定位125上下正对设置。每个固定位均设置有辐射测试仪2,且辐射测试仪2的接收面正对半圆环臂12的圆心。变位机3包括第二移动座31和安装架32,安装架32通过中心轴35转动设置于第二移动座31的第二立柱311上;X射线管组件100安装于安装架32,且X射线管组件100的焦点位置与半圆环臂12的圆心位置重合;第一移动座11被配置为以半圆环臂12的圆心位置为中心,相对地面水平周向移动第一设定角度,第一设定角度的范围为0-270°。安装架32被配置为以半圆环臂12的圆心位置为中心,相对第二立柱311旋转第二设定角度。第二设定角度的范围为0-360°。
简而言之,本发明所提供的多方位辐射测试机构包括可移动式C形臂1、辐射测试仪2和变位机3,在半圆环臂12上的第一固定位121、第二固定位122、第三固定位123、第四固定位124和第五固定位125依次间隔45°设置,第一固定位121与第五固定位125位于半圆环臂12的上下两末端并正对,位于固定位上的辐射测试仪2的接收面正对半圆环臂12的圆心,X射线管组件100安装到变位机3的安装架32上,X射线管组件100的焦点位置与半圆环臂12的圆心位置重合,辐射测试仪2能够随半圆环臂12相对地面周向移动第一设定角度;X射线管组件100能够随安装架32相对第二立柱311旋转第二设定角度,采用定位测试法取测得各点结果的最大值为医用诊断X射线管组件100泄露辐射,本多方位辐射测试机构只需设置五个辐射测试仪2即可准确完成测试;可移动式C形臂1能够周向移动,减小多方位辐射测试机构占用空间,测试方便。
具体地,定位测试法包括以下步骤:
1)用铅板或具有相等防护效果的材料将医用诊断的X射线管组件100的辐射窗完全封闭,以保证泄露辐射的测量不受通过辐射窗辐射的影响,且尽可能紧密地封住辐射窗,但不能搭接到有效封闭范围以外;
2)选取距管组件焦点lm的球面与A、B、C三个垂直切面相交的圆周线上,每隔45°取一测试点,共24个测试点(可分别标为Al,A2……A8;Bl、B2……B8;Cl、C2……C8)测试时,将辐射测试仪2逐点依次放置在固定位(测试点)上,且辐射测试仪2接收面正对管组件的焦点。
3)在医用诊断的X射线管组件100的标称管电压下进行连续加载,辐射测试仪2依次测得各点泄露辐射的最大空气比释动能率;
4)取得各点结果的最大值为医用诊断的X射线管组件100的泄露辐射。
进一步,可移动式C形臂1还包括转轴件13,转轴件13设置于半圆环臂12的外环壁,且转轴件13与第五固定位125相背;变位机3还包括套管件33,套管件33设置于第二移动座31的第二支撑板312上,转轴件13的下端转动设置于套管件33内,套管件33的轴线经过半圆环臂12的圆心位置。通过增设转轴件13和套管件33,便于可移动式C形臂1绕套管件33的轴线周向移动,保证可移动式C形臂1相对变位机3移动的准确性。
进一步,可移动式C形臂1还包括第一万向轮14,多个第一万向轮14设置于第一移动座11的第一支撑板112的底部。通过在第一支撑板112的底部增设第一万向轮14,方便可移动式C形臂1的水平空间移动。
进一步,变位机3还包括驱动机构36,驱动机构36设置于第二立柱311上且与中心轴35传动连接。通过增设驱动机构36,用来驱动安装架32上的X射线管组件100的旋转。示例性地,驱动机构36可以为但不限于电机或齿轮传动等机构,在此不作过多限制。
示例性地,在本实施例中,驱动机构36为转动把手。测试人员通过转动把手进而实现对X射线管组件100的旋转。
进一步,变位机3还包括第二万向轮34,多个第二万向轮34设置于第二移动座31的第二支撑板312的底部。通过在第二支撑板312的底部安装第二万向轮34,方便人员推动变位机3,方便将多方位辐射测试机构推动到测试空间内。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所说的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.多方位辐射测试机构,用于测试X射线管组件(100)的辐射量,其特征在于,包括:
可移动式C形臂(1),包括第一移动座(11)和半圆环臂(12),所述半圆环臂(12)的外环壁固定设置于所述第一移动座(11)的第一立柱(111)上;所述半圆环臂(12)的内环壁间隔设置有第一固定位(121)、第二固定位(122)、第三固定位(123)、第四固定位(124)和第五固定位(125),相邻两个固定位之间间隔45°,且所述第一固定位(121)与所述第五固定位(125)上下正对设置;
辐射测试仪(2),每个所述固定位均设置有所述辐射测试仪(2),且所述辐射测试仪(2)的接收面正对所述半圆环臂(12)的圆心;
变位机(3),包括第二移动座(31)和安装架(32),所述安装架(32)通过中心轴(35)转动设置于所述第二移动座(31)的第二立柱(311)上;所述X射线管组件(100)安装于所述安装架(32),且所述X射线管组件(100)的焦点位置与所述半圆环臂(12)的圆心位置重合;
所述第一移动座(11)被配置为以所述半圆环臂(12)的圆心位置为中心,相对地面水平周向移动第一设定角度;
所述安装架(32)被配置为以所述半圆环臂(12)的圆心位置为中心,相对所述第二立柱(311)旋转第二设定角度。
2.根据权利要求1所述的多方位辐射测试机构,其特征在于,所述第一设定角度的范围为0-270°。
3.根据权利要求2所述的多方位辐射测试机构,其特征在于,所述第二设定角度的范围为0-360°。
4.根据权利要求1所述的多方位辐射测试机构,其特征在于,所述可移动式C形臂(1)还包括转轴件(13),所述转轴件(13)设置于所述半圆环臂(12)的外环壁,且与所述第五固定位(125)相背;所述变位机(3)还包括套管件(33),所述套管件(33)设置于所述第二移动座(31)的第二支撑板(312)上,所述转轴件(13)的下端转动设置于所述套管件(33)内。
5.根据权利要求4所述的多方位辐射测试机构,其特征在于,所述可移动式C形臂(1)还包括第一万向轮(14),多个所述第一万向轮(14)设置于所述第一移动座(11)的第一支撑板(112)的底部。
6.根据权利要求4所述的多方位辐射测试机构,其特征在于,所述变位机(3)还包括驱动机构(36),所述驱动机构(36)设置于所述第二立柱(311)上且与所述中心轴(35)传动连接。
7.根据权利要求6所述的多方位辐射测试机构,其特征在于,所述驱动机构(36)为转动把手。
8.根据权利要求6所述的多方位辐射测试机构,其特征在于,所述变位机(3)还包括第二万向轮(34),多个所述第二万向轮(34)设置于所述第二移动座(31)的第二支撑板(312)的底部。
9.根据权利要求1-8任一项所述的多方位辐射测试机构,其特征在于,还包括防辐射板,用于遮挡所述X射线管组件(100)的辐射窗。
10.根据权利要求1-8任一项所述的多方位辐射测试机构,其特征在于,所述半圆环臂(12)的内径为1m。
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Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN208569056U (zh) * | 2018-03-20 | 2019-03-01 | 叶华伟 | 一种检测辐量装置 |
CN211786133U (zh) * | 2020-03-27 | 2020-10-27 | 麦默真空技术无锡有限公司 | 一种机械臂式x射线管辐量检测装置 |
CN115308787A (zh) * | 2022-09-02 | 2022-11-08 | 麦默真空技术无锡有限公司 | 一种轨道式x射线管检测辐量装置 |
-
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Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN208569056U (zh) * | 2018-03-20 | 2019-03-01 | 叶华伟 | 一种检测辐量装置 |
CN211786133U (zh) * | 2020-03-27 | 2020-10-27 | 麦默真空技术无锡有限公司 | 一种机械臂式x射线管辐量检测装置 |
CN115308787A (zh) * | 2022-09-02 | 2022-11-08 | 麦默真空技术无锡有限公司 | 一种轨道式x射线管检测辐量装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
王博;赵佳洋;孙智勇;张宇晶;: "医用诊断X射线管组件泄漏辐射测试方法", 中国医药导刊, no. 09, pages 3 * |
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20230526 |
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |