JP7489094B2 - 濃度検出装置と濃度検出方法 - Google Patents
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Description
検査対象物を仮想的に複数の層に区分した場合に、前記複数の層における対象成分の複数の濃度と前記検出量との関係を表す関係式が、特定ガンマ線の種類毎に又は検出条件毎に予め定められて前記濃度算出装置に保持されている。
前記濃度算出装置は、各前記種類又は各前記検出条件に対してガンマ線検出装置が求めた前記検出量を、当該種類又は検出条件に対応する前記関係式に適用することにより連立方程式を生成し、該連立方程式を解くことにより、各深さ又は特定深さにおける前記層の前記濃度を算出する。
(A)検査対象物の表面へ中性子線を照射し、
(B)前記検査対象物において前記中性子線により発生したガンマ線のうち対象成分に由来の特定ガンマ線を検出して、該特定ガンマ線の検出量を求め、
互いに異なる複数種類の特定ガンマ線について、又は、互いに異なる複数の検出条件について、前記(B)を行うことにより、当該複数の種類又は検出条件に対応する複数の前記検出量を求め、
(C)濃度算出装置により前記複数の検出量に基づいて対象成分の濃度を求める。
検査対象物を仮想的に複数の層に区分した場合に、前記複数の層における対象成分の複数の濃度と前記検出量との関係を表す関係式が、前記種類毎又は前記検出条件毎に予め定められて前記濃度算出装置に保持されている。
前記(C)において、前記濃度算出装置により、各前記種類又は各前記検出条件に対してガンマ線検出装置が求めた前記検出量を、当該種類又は検出条件に対応する前記関係式に適用することにより連立方程式を生成し、該連立方程式を解くことにより、各深さ又は特定深さにおける前記層の前記濃度を算出する。
(濃度検出装置)
図1は、本発明の第1実施形態による濃度検出装置10の構成を示す。濃度検出装置10は、検査対象物1の外部からその表面2へ中性子線を入射し、これにより検査対象物1において発生したガンマ線のうち検査対象物1内の対象成分に由来のガンマ線(以下で、単に特定ガンマ線という)を検出し、この検出結果に基づいて、検査対象物1における各深さ又は特定深さでの対象成分の濃度を求める。ここで、深さは、検査対象物1の表面2からの深さである。また、対象成分の濃度は元素としての濃度であってよい。
ΣXi×αi,k=Dk ・・・(1)
iは、上述の層の番号であり、1~nの値をとり、nは、上述した層の数である。
kは、特定ガンマ線の種類を示す。すなわち、kは、検出量を求める対象となる特定ガンマ線の種類の番号である。kは、1~nの値をとり、nは、上述した層の数である。すなわち、互いに異なるこれらの種類の数は、検査対象物1を区分した層の数と同じである。各種類kについて関係式が予め求められている。言い換えると。n個の関係式(1)が予め求められている。例えば、対象成分が塩素(35Cl)である場合は、k=1,2,3は、それぞれ1165keV,1951keV,6111keVのエネルギーを有する特定ガンマ線を示す。対象成分がケイ素(28Si)である場合は、k=1,2,3は、それぞれ2092keV,3538keV,4933keVのエネルギーを有する特定ガンマ線を示す。
αi,kは、k番目の種類とi番目の層とに対応する係数である。αi,kは、予め求められたものである。
Dkは、ガンマ線検出装置5により求められる、k番目の種類の特定ガンマ線の検出量である。
Σは、全てのi(すなわち複数の層の全て)に関する総和を示す。
以下において、濃度検出についてより詳しく説明する。第1実施形態では、次の事項(a)~(d)を前提とする。なお、後述の第2実施形態と第3実施形態でも、これらの事項(a)~(d)を前提とする。
(b)中性子源3から検査対象物1に放射される中性子線のスペクトルが、既知であり、各種類の特定ガンマ線の検出量は、一定のスペクトルの中性子線に対して求められる。中性子線のスペクトルは、単位時間あたりに中性子源3から放射される多数の中性子のエネルギー分布であり、この分布において、各エネルギーについて、当該エネルギーを有する中性子の数が表される。
(c)中性子源3から検査対象物1に照射される中性子線の強度が、既知であり、各種類の特定ガンマ線の検出量は、一定の強度の中性子線に対して求められる。中性子線の強度は、単位時間あたりに中性子源3から検査対象物1へ照射される中性子の数である。
(d)ガンマ線検出装置5により求められる上述の検出量が、複数の層における対象成分の複数の濃度の関数(上述の関係式)により表される。この関数が線形である場合には、当該関係式は、上述の関係式(1)であってよい。
X1×α1,1+X2×α2,1+X3×α3,1=D1 ・・・(2)
X1×α1,2+X2×α2,2+X3×α3,2=D2 ・・・(3)
X1×α1,3+X2×α2,3+X3×α3,3=D3 ・・・(4)
第1実施形態による濃度検出方法について説明する。濃度検出方法は、上述した濃度検出装置10を用いて行われる。濃度検出方法は、関係式取得処理と濃度検出処理を含む。
図3は、関係式取得処理を示すフローチャートである。関係式取得処理では、検査対象物1を複数の層に仮想的に区分した場合に、これら複数の層のそれぞれにおける対象成分の複数の濃度と検出量との関係を表す関係式(例えば上記関係式(1))を求める。関係式取得処理は、ステップS1~S5を有する。
αi,k=di,k/C ・・・(5)
ΣXi×di,k/C=Dk ・・・(6)
X1×d1,1/C+X2×d2,1/C+X3×d3,1/C=D1 ・・・(7)
X1×d1,2/C+X2×d2,2/C+X3×d3,2/C=D2 ・・・(8)
X1×d1,3/C+X2×d2,3/C+X3×d3,3/C=D3 ・・・(9)
図5は、濃度検出処理を示すフローチャートである。濃度検出処理では、検査対象物1に対して実際に検査を行うことにより、検査対象物1の各層又は特定の層に相当する検査対象物1の各深さ又は特定深さにおける対象成分の濃度を検出する。濃度検出処理は、ステップS11~S14を有する。
第1実施形態では、検査対象物1を仮想的に複数の層に区分し、これら複数の層のそれぞれにおける対象成分の濃度と、特定ガンマ線の検出量との関係式を特定ガンマ線の種類毎に予め求めておく。検査時に、検査対象物1に中性子線を照射することにより、検査対象物1において発生した対象成分に由来の特定ガンマ線を検出して、その検出量を求める。この検出量を特定ガンマ線の種類毎に求める。求められた複数の検出量を、予め求めた複数の関係式に適用することにより連立方程式を生成する。この連立方程式を解くことにより、検査対象物1における複数の層のうち、各深さ又は特定深さに存在する層における対象成分の濃度を、検査対象物1の各深さ又は特定深さにおける対象成分の濃度として算出することができる。このように、検査対象物1の各深さ又は所望の特定深さにおける対象成分の濃度を非破壊的に求めることができる。
(濃度検出装置)
本発明の第2実施形態による濃度検出装置10を説明する。図6Aと図6Bは、第2実施形態による濃度検出装置10の構成例を示す。図6Aは、後述のコリメータ6が設けられている場合を示し、図6Bは、コリメータ6が設けられていない場合を示す。図6Aと図6Bでは、一例として、検査対象物1を3つの層1a,1b,1cに仮想的に区分している。第2実施形態について、以下において説明しない点は、第1実施形態と同じであってよい。第2実施形態による濃度検出装置10は、第1実施形態と同様に、中性子源3と、ガンマ線検出装置5と、濃度算出装置7とを備える。
αi,k=Ni×Ti,k×εi,k×bk×di×σi×(NA×r/A) ・・・(10)
diは、i番目の層の厚みである。
X1×N1×T1,1×ε1,1×b1×d1×σ1×(NA×r/A)+X2×N2×T2,1×ε2,1×b1×d2×σ2×(NA×r/A)+X3×N3×T3,1×ε3,1×b1×d3×σ3×(NA×r/A)=D1 ・・・(11)
X1×N1×T1,2×ε1,2×b2×d1×σ1×(NA×r/A)+X2×N2×T2,2×ε2,2×b2×d2×σ2×(NA×r/A)+X3×N3×T3,2×ε3,2×b2×d3×σ3×(NA×r/A)=D2 ・・・(12)
X1×N1×T1,3×ε1,3×b3×d1×σ1×(NA×r/A)+X2×N2×T2,3×ε2,3×b3×d2×σ2×(NA×r/A)+X3×N3×T3,3×ε3,3×b3×d3×σ3×(NA×r/A)=D3 ・・・(13)
第2実施形態による濃度検出方法において関係式取得処理は、上述のようにNiとTi,kとεi,kとbkとdiとσi等予め求め、αi,k=Ni×Ti,k×εi,k×bk×di×σi×(NA×r/A)を用いた上述の関係式(1)を記憶部7bに記憶させておく処理である。
第2実施形態においても、第1実施形態と同様に、検査対象物1の各深さ又は所望の特定深さにおける対象成分の濃度を非破壊的に求めることができる。
(濃度検出装置)
本発明の第3実施形態による濃度検出装置10を説明する。図7は、第3実施形態による濃度検出装置10の構成例を示す。図7では、一例として、検査対象物1を3つの層1a,1b,1cに仮想的に区分している。第3実施形態について、以下において説明しない点は、第2実施形態と同じであってよい。
αi,k=Ni,k ×Ti,k×εi,k×bk×di×σi×(NA×r/A) ・・・(14)
第3実施形態による濃度検出方法において関係式取得処理は、上述のようにαi,kを予め求め、αi,kを用いた上述の関係式(1)を記憶部7bに記憶させておく処理である。
第3実施形態において、濃度検出装置10は、複数(n個)のガンマ線検出装置5を有していてもよい。この場合、1回のステップS21において、n個のガンマ線検出器5aを互いに異なる位置に同時に配置することにより、各ガンマ線検出器5aと中性子源3と検査対象物1との配置関係を1つの配置関係として、n個の配置関係を同時に成立させてよい。例えば、nが3である場合には、図7における1番目~3番目の各位置にガンマ線検出器5aを同時に配置することで、3つのガンマ線検出器5aにより1回のステップS21で3つの配置関係を同時に成立させてよい。
第3実施形態においても、第1実施形態と同様に、検査対象物1の各深さ又は所望の特定深さにおける対象成分の濃度を非破壊的に求めることができる。
上述した各実施形態による濃度検出装置10と濃度検出方法は、様々な構造物や材料・部材に適用可能であるが、検査対象物1は、例えば、鉄筋を内部に含むコンクリート構造物であってよい。検査対象物1が鉄筋を内部に含むコンクリート構造物である場合には、次のように濃度検出方法を行ってもよい。ここで、行われる濃度検出方法は、第1実施形態と第2実施形態と第3の実施形態のいずれによる濃度検出方法であってもよい。
変更例1によると、以下のように、上述した第1実施形態又は第2実施形態において、複数種類の特定ガンマ線の利用に加えて、複数種類の配置関係を利用してもよい。この変更例1では、上述の関係式(1)は、次の式(15)となる。
ΣXi×αi,k,j=Dk,j ・・・(15)
複数の層における複数の濃度と、ガンマ線検出装置5により求められる特定ガンマ線の検出量との関係を表す関係式(関数)は、上述の関係式(1)のように線形でなくてもよい。この場合、当該関係式は、例えば次の式(16)で表されてもよい。
ΣFi,k(Xi)=Dk ・・・(16)
ΣFi,k,j(Xi)=Dk,j ・・・(17)
ここで、Fi,k,jは、特定ガンマ線の種類kと配置関係jの組み合わせについての、i番目の層に関するXiの関数である。関係式(17)を、シミュレーション又は実験又は理論計算により予め求め、記憶部7bに記憶させておいてよい。
Claims (9)
- 検査対象物の表面へ中性子線を照射する中性子源と、
前記検査対象物において前記中性子線により発生したガンマ線のうち対象成分に由来の特定ガンマ線を検出して、該特定ガンマ線の検出量を求めるガンマ線検出装置と、
前記検出量に基づいて前記検査対象物における各深さ又は特定深さの対象成分の濃度を求める濃度算出装置と、を備え、
前記特定ガンマ線として、エネルギーが互いに異なる複数種類の特定ガンマ線があり、
前記複数種類のそれぞれに対応する複数の関係式が予め定められて前記濃度算出装置に保持されており、
各前記関係式は、前記検査対象物を仮想的に複数の層に区分した場合に、前記複数の層のそれぞれに同時に存在する対象成分の複数の濃度と当該関係式に対応する前記種類の前記特定ガンマ線の前記検出量との関係を表し、
前記ガンマ線検出装置が求めた前記複数種類の特定ガンマ線それぞれの複数の前記検出量を、当該複数種類にそれぞれ対応する前記複数の関係式に適用することにより連立方程式を生成し、該連立方程式を解くことにより、各深さ又は特定深さにおける前記層の前記濃度を算出する、濃度検出装置。 - 検査対象物の表面へ中性子線を照射する中性子源と、
前記検査対象物において前記中性子線により発生したガンマ線のうち対象成分に由来の特定ガンマ線を検出して、該特定ガンマ線の検出量を求めるガンマ線検出装置と、
前記検出量に基づいて、前記検査対象物における各深さ又は特定深さの対象成分の濃度を求める濃度算出装置と、を備え、
前記特定ガンマ線として、エネルギーが互いに異なる複数種類の特定ガンマ線があり、前記中性子源と前記ガンマ線検出装置のガンマ線検出器と前記検査対象物との位置関係及び姿勢関係の一方又は両方を配置関係として、複数の配置関係が設定され、
前記検査対象物を仮想的に複数の層に区分した場合に、前記複数の層における対象成分の複数の濃度と前記検出量との関係を表す関係式が、前記特定ガンマ線の前記種類毎に、当該種類と前記複数の配置関係の各々との組合せについて、予め定められて前記濃度算出装置に保持されており、
前記濃度算出装置は、前記種類毎に、各前記組合せに対して前記ガンマ線検出装置が求めた前記検出量を、当該組合せに対応する前記関係式に適用することにより連立方程式を生成し、該連立方程式を解くことにより、各深さ又は特定深さにおける前記層の前記濃度を算出する、濃度検出装置。 - 前記関係式は、
ΣXi×αi,k=Dk
で表され、
iは、前記層の番号であり、kは、前記種類の番号であり、iとkは、1~nの値をとり、nは、2以上の整数であり、
Xiは、i番目の前記層における前記対象成分の濃度を示し、
αi,kは、i番目の層とk番目の前記種類とに対応する係数であり、予め求められたものであり、
Σは、前記複数の層iの全てに関する総和を示し、
Dkは、k番目の前記種類について前記ガンマ線検出装置により求められる前記特定ガンマ線の検出量である、請求項1に記載の濃度検出装置。 - 前記関係式は、
ΣXi×αi,k,j=Dk,j
で表され、
iは、前記層の番号であり、kは、前記種類の番号であり、
jは、前記配置関係の番号であり、
Xiは、i番目の前記層における前記対象成分の濃度を示し、
αi,k,jは、i番目の層とk番目の前記種類とj番目の前記配置関係とに対応する係数であり、予め求められたものであり、
Σは、前記複数の層iの全てに関する総和を示し、
Dk,jは、k番目の前記種類とj番目の前記配置関係との前記組合せについて前記ガンマ線検出装置により求められる特定ガンマ線の検出量である、請求項2に記載の濃度検出装置。 - 前記検査対象物は、鉄筋を内部に含むコンクリート構造物であり、前記対象成分は塩分である、請求項1~4のいずれか一項に記載の濃度検出装置。
- (A)中性子源により検査対象物の表面へ中性子線を照射し、
(B)前記検査対象物において前記中性子線により発生したガンマ線のうち対象成分に由来の特定ガンマ線を検出して、該特定ガンマ線の検出量を求め、
エネルギーが互いに異なる複数種類の前記特定ガンマ線について、前記(B)を行うことにより、当該複数の種類に対応する複数の前記検出量を求め、
(C)濃度算出装置により前記複数の検出量に基づいて対象成分の濃度を求め、
前記複数種類のそれぞれに対応する複数の関係式が予め定められて前記濃度算出装置に保持されており、
各前記関係式は、前記検査対象物を仮想的に複数の層に区分した場合に、前記複数の層のそれぞれに同時に存在する対象成分の複数の濃度と当該関係式に対応する前記種類の前記特定ガンマ線の前記検出量との関係を表し、
前記(C)において、前記(B)で求めた前記複数種類の特定ガンマ線それぞれの複数の前記検出量を、前記濃度算出装置が、当該複数種類にそれぞれ対応する前記複数の関係式に適用することにより連立方程式を生成し、該連立方程式を解くことにより、各深さ又は特定深さにおける前記層の前記濃度を算出する、濃度検出方法。 - (A)中性子源により検査対象物の表面へ中性子線を照射し、
(B)ガンマ線検出装置により、前記検査対象物において前記中性子線により発生したガンマ線のうち対象成分に由来の特定ガンマ線を検出して、該特定ガンマ線の検出量を求め、
(C)濃度算出装置により前記検出量に基づいて対象成分の濃度を求め、
前記特定ガンマ線として、エネルギーが互いに異なる複数種類の前記特定ガンマ線があり、前記中性子源と前記ガンマ線検出装置のガンマ線検出器と前記検査対象物との位置関係及び姿勢関係の一方又は両方を配置関係として、複数の配置関係が設定され、
前記検査対象物を仮想的に複数の層に区分した場合に、前記複数の層における対象成分の複数の濃度と前記検出量との関係を表す関係式が、前記特定ガンマ線の前記種類毎に、当該種類と前記複数の配置関係の各々との組合せについて、予め定められて前記濃度算出装置に保持されており、
前記種類毎に、各前記組合せについて前記(B)を行うことにより、複数の前記組合せに対応する複数の前記検出量を求め、
前記(C)において、前記濃度算出装置が、前記種類毎に、各前記組合に対して前記(B)で求められた前記検出量を当該組合せに対応する前記関係式に適用することにより連立方程式を生成し、該連立方程式を解くことにより、各深さ又は特定深さにおける前記層の前記濃度を算出する、濃度検出方法。 - 前記検査対象物は、鉄筋を内部に含むコンクリート構造物であり、前記対象成分は塩分である、請求項6又は7に記載の濃度検出方法。
- 前記検査対象物は、鉄筋を内部に含むコンクリート構造物であり、
前記対象成分が前記鉄筋の成分であるとして、前記(A)~(C)を行うことにより、各前記層における前記鉄筋の成分の濃度を求め、
(D)当該濃度が閾値以上となった前記層を、鉄筋が存在する層として定め、
前記対象成分が塩分であるとして、前記(A)~(C)を行うことにより、前記(D)により定めた前記層における塩分の濃度を求める、請求項6又は7に記載の濃度検出方法。
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