CN1936619A - 一种加速器泄漏率检测装置 - Google Patents
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Abstract
一种加速器泄漏率检测装置,涉及辐射检测技术中的加速器技术领域。本发明包括探测器及旋转支架。其结构特点是,所述旋转支架是由两部相互对称的框架和传动机构组成。各部框架的壁面周围均匀设置可固定探测器的安装孔。传动机构是由底座、水平转动机构和上下移动机构组成。电机一通过减速器与变向传动链一的输入端连接,变向传动链一的输出端与上下移动机构的底盘连接并可整体带动上下移动机构转动。电机二通过变向传动链二使丝杆转动,丝杆通过与其匹配的内螺母与两侧的连接板连接,各连接板分别与各部框架连接,各连接板由导轨限制只能作相对于丝杆的上、下位移。本发明可以准确地确定各检测点的位置,使测量的准确率大大提高,并且能对检测进行远距离控制,使用简便。
Description
技术领域
本发明涉及辐射检测技术中的加速器技术领域,特别是加速器泄漏率的检测装置。
背景技术
在辐射检测技术领域中,通常以加速器为辐射源,而测定加速器泄漏率是加速器的一项重要技术指标,现有技术中常规的测试方法是:(1)在加速器正常出束的条件下,测量出距离加速器靶点1米处的剂量率
2)用重屏蔽体堵住加速器出束口,在加速器正常出束的条件下,测量出距离靶点1米处各个检测点的剂量率
3)利用两组数据计算出加速器的泄漏率。目前常用的做法是将各检测点分布于以靶点为球心、半径为1米的球面上。但是在进行加速器泄漏率检测时,检测点分布的以靶点为球心、半径为1米的球面实际并不存在,因此确定各个预计的检测点的准确位置非常困难。并且还需要另外的装置将探测器固定在各个检测点上,所需装置复杂,测量的准确率低;或由检测人员手持探测器在加速器附近进行测量,存在检测人员受超剂量照射的风险。
发明内容
针对上述现有技术存在的问题,本发明的目的在于提供了一种加速器泄漏率检测装置。它可以准确地确定各检测点的位置,使测量的准确率大大提高,并且能对检测进行远距离控制,使用简便。
为了实现上述的发明目的,本发明的技术方案以如下方式实现:
一种加速器泄漏率检测装置,它包括探测器及旋转支架。其结构特点是,所述旋转支架是由两部相互对称的框架和传动机构组成。各部框架的壁面周围均匀设置可固定探测器的安装孔。传动机构是由底座、水平转动机构和上下移动机构组成。水平转动机构包括电机一、固定在底座上的减速器及变向传动链一。上下移动机构包括固定在底盘上的电机二、变向传动链二和由底盘与上支板形成的支撑架以及安装在支撑架中的丝杆、导轨。电机一通过减速器与变向传动链一的输入端连接,变向传动链一的输出端与上下移动机构的底盘连接并可整体带动上下移动机构转动。电机二通过变向传动链二使丝杆转动,丝杆通过与其匹配的内螺母与两侧的连接板连接,各连接板分别与各部框架连接,各连接板由导轨纵向定位。
在上述的检测装置中,所述各部框架的外轮廓呈半圆弧形。
在上述的检测装置中,所述各部框架的外轮廓呈直角形。
在上述的检测装置中,所述变向传动链一、变向传动链二采用伞齿轮或蜗轮、蜗杆结构。
本发明由于采用了上述的结构,可将探测器十分方便地固定在两部对称框架壁面周围均匀设置的任一安装孔内。上下移动机构可带动装有探测器的框架在垂直加速器靶点的方向上下移动并准确定位,水平转动机构可通过整体转动上下移动机构使装有探测器的框架绕丝杆轴转动,即探测器可绕加速器靶点的垂直轴转动任意角度并准确定位。因此使用本发明可以确定各检测点的准确位置,提高了测量的准确率。两部对称框架可对折,在不使用本发明时,便于收藏。
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。
附图说明
图1为本发明采用半圆弧形框架的结构示意图;
图2为图1的俯视图;
图3为本发明采用直角形框架的结构示意图;
图4为图3的俯视图。
图5为本发明中传动机构的结构示意图。
具体实施方式
参看图1至图5,本发明包括探测器及旋转支架。旋转支架是由两部相互对称、外轮廓呈半圆弧形或直角形的框架2和传动机构组成。各部框架2的壁面周围均匀设置可固定探测器的安装孔1。传动机构是由底座3、水平转动机构4和上下移动机构5组成。水平转动机构4包括电机一12、固定在底座3上的减速器11及采用伞齿轮或蜗轮、蜗杆结构的变向传动链一10。上下移动机构5包括固定在底盘13上的电机二15、采用伞齿轮或蜗轮、蜗杆结构的变向传动链二14和由底盘13与上支板9形成的支撑架以及安装在支撑架中的丝杆7、导轨8。电机一12通过减速器11与变向传动链一10的输入端连接,变向传动链一10的输出端与上下移动机构5的底盘13连接并可整体带动上下移动机构5转动。电机二15通过变向传动链二14使丝杆7转动,丝杆7通过与其匹配的内螺母与两侧的连接板6连接,各连接板6分别与各部框架2连接,各连接板6沿导轨8上下移动。
使用框架2采用半径为1米的半圆弧形的本发明时,其步骤为:
②用重屏蔽体堵住加速器出束口,在框架2安装孔1中安装探测器,并通过底座3将本发明装置固定在加速器靶点垂直上方的安装面上。
③启动电机二15,电机二15通过变向传动链二14使丝杆7转动而带动连接框架2的连接板6上下移动,由导轨8将探测器到加速器靶点的距离定位为1米。此过程可人工手动调节或通过与本发明装置连接的探测器二次仪表远距离控制。
④启动电机一12,电机一12通过减速器11、变向传动链一10整体带动上下移动机构5转动,使探测器绕加速器靶点的垂直轴转动一定角度后固定。此过程可人工手动调节或通过与本发明装置连接的探测器二次仪表远距离控制。
⑤在探测器每转动一定角度固定后,通过探测器二次仪表读取每个检测点的剂量率
⑥改变探测器在框架2中所处安装孔1的位置,重复步骤③和④,测量出距离加速器靶点1米处各个检测点的剂量率
⑦利用两组数据计算出加速器的泄漏率。
本发明使用直角形的对称框架2时,其方法步骤与上述相同。
Claims (4)
1、一种加速器泄漏率检测装置,它包括探测器及旋转支架,其特征在于,所述旋转支架是由两部相互对称的框架(2)和传动机构组成,各部框架(2)的壁面周围均匀设置可固定探测器的安装孔(1),传动机构是由底座(3)、水平转动机构(4)和上下移动机构(5)组成,水平转动机构(4)包括电机一(12)、固定在底座(3)上的减速器(11)及变向传动链一(10),上下移动机构(5)包括固定在底盘(13)上的电机二(15)、变向传动链二(14)和由底盘(13)与上支板(9)形成的支撑架以及安装在支撑架中的丝杆(7)、导轨(8),电机一(12)通过减速器(11)与变向传动链一(10)的输入端连接,变向传动链一(10)的输出端与上下移动机构(5)的底盘(13)连接并可整体带动上下移动机构(5)转动,电机二(15)通过变向传动链二(14)使丝杆(7)转动,丝杆(7)通过与其匹配的内螺母与两侧的连接板(6)连接,各连接板(6)分别与各部框架(2)连接,各连接板(6)由导轨(8)纵向定位。
2、按照权利要求1所述的加速器泄漏率检测装置,其特征在于,所述各部框架(2)的外轮廓呈半圆弧形。
3、按照权利要求1所述的加速器泄漏率检测装置,其特征在于,所述各部框架(2)的外轮廓呈直角形。
4、按照权利要求1、2或3所述的加速器泄漏率检测装置,其特征在于,所述变向传动链一(10)、变向传动链二(14)采用伞齿轮或蜗轮、蜗杆结构。
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