KR101500287B1 - 방사선 측정기의 센터링 지그 - Google Patents

방사선 측정기의 센터링 지그 Download PDF

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Abstract

본 발명은 방사선 측정기의 센터링 지그에 관한 것으로서, 센터링지그를 통해 조사부와 팬텀부의 사이의 동심원 및 수직상태를 정확히 확인 및 보정이 가능함으로써, 방사선 측정기를 통해 방사선을 정확하고 정밀하게 측정을 할 수 있고, 이로 인해 방사선 측정 신뢰성을 향상하는 데 그 목적이 있다.
이를 위해 본 발명은 조사부와 팬텀부 사이의 동심원 및 수직상태를 확인하여 이를 보정할 수 있도록 하는 방사선 측정기의 센터링 지그에 있어서, 상기 조사부(110)의 일면에 고정되는 고정부(10); 상기 고정부(10)의 중앙에 구성되어 상기 팬텀부(120)의 중심선 상이 일치하는지 확인하도록 레이저빔을 조사하는 영점부(20); 상기 고정부(10)의 일단에 구성되어 상기 조사부(110)와 팬텀부(120) 사이의 간격에 맞춰 길이가 신축되는 신축부(30); 및 상기 신축부(30)의 끝단에 구성되고, 일정각도 회전되도록 구성되어, 끝단에 상기 팬텀부(120)의 일단이 밀착시킨 상태에서 회전시켜 상기 팬텀부(120)의 수직상태를 확인하고 이에 따라 보정할 수 있도록 하는 회전부(40);를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

방사선 측정기의 센터링 지그{CENTER JIG OF GAMMA-RAY IRRADIATION APPARATUS FOR CALIBRATION}
본 발명은 방사선 측정기의 센터링 지그에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 센터링지그를 통해 조사부와 팬텀부의 사이의 동심원 및 수직상태를 정확히 확인 및 보정이 가능함으로써, 방사선 측정기를 통해 방사선을 정확하고 정밀하게 측정을 할 수 있고, 이로 인해 방사선 측정 신뢰성을 향상하는 방사선 측정기의 센터링 지그에 관한 것이다.
일반적으로, 주위에 방사성 물질이 있는지 여부 및 선량을 측정해보기 위해 군부대, 산업체, 의료기관, 실험실 등에서는 휴대용 방사선 계측기(일명 '서베이미터')를 사용한다. 방사성 물질은 인체에 극히 유해한 영향을 미칠 수 있으므로, 방사선 계측기의 성능에 대한 정확도와 신뢰도가 보장되어야 하며, 이를 위해 방사선 계측기는 철저한 시험과 검수를 거친 것만이 통과필증을 부착하여 사용된다.
상기한 방사선 계측기가 정확한 측정수치를 나타내는지 시험, 검수, 교정하기 위해서는 계측기 교정 및 검수장치에서 방사선을 계측기에 조사하며, 방사성 동위원소의 종류와 조사거리 등에 대한 측정값을 통해 기준값과 비교하여 테스트하게 된다.
종래의 교정용 감마선 조사장치(또는 '방사선 계측기의 교정장치'라고도 함)는 도 1에 도시된 바와 같이, 내부에 방사성 동위원소를 포함하고 있는 조사기(2)가 일측에 위치되고, 중간에 테스트 대상인 계측기가 놓이는 이동형 고정대(4)가 전, 후로 거리를 조절할 수 있도록 이동 가능하게 위치된다. 상기 조사기(2)는 중심축 조절장치(1)의 상측에 안착되어 조사기(2)의 바닥면이 결합된다. 또한, 상기 조사기(2)에는 조사기(2)에서 조사되는 발산광을 평행광으로 바꾸는 콜리메이터(3)가 구성된다.
상기 중심축 조절장치(1)의 전방으로 가이드레일(5a)이 구비된 X축 이송장치(5)를 설치하고, 그 상측으로 가이드레일(5a)을 따라 이동되는 이동형 고정대(4)를 설치한다.
타이밍풀리(5c)와 X축 구동모터(5b)에 연결되어, X축 구동모터(5b)의 동작에 따라 회전하는 타이밍벨트(5d)에는 이동형 고정대(4)가 연결되어 이동형 고정대(4)와 조사기(2) 사이의 거리를 X축 구동모터(5b)의 동작에 따라 조절할 수 있게 된다. 즉, X축 구동모터(5b)가 회전하면, 타이밍벨트(5d)가 이동하고, 이에 연결된 이동형 고정대(4)도 가이드레일(5a)을 따라 이동하게 된다.
상기 이동형 고정대(4)에는 검수대상인 계측장치를 받침대(4b)에 안착시키며, 상단에는 카메라(4a)를 설치한다. 중심축 조절장치(1)와 대향되는 부분에는 벽면에 CCTV 카메라(8)를 설치하여 외부에서 확인 가능하도록 하며, 그 하측으로 조사기(2)의 선원중심점과 레이저 빔의 중심점이 가이드레일(5a)의 전 영역에서 일치하는 높이에 레이저빔 발생장치(7)를 설치한다. 이동형 고정대(4)의 받침대(4b) 상단에 측정할 계측장치를 고정시킨 후 레이저 발생장치(7)에서 레이저를 발생시킨다.
이때, 발생되는 레이저는 방사선 조사기(2)에서 발생되는 방사선과 동일선상에 있게 되므로 이동형 고정대(4)의 받침대 높이를 조절하면서 레이저 빔의 경로와 계측기의 검수지점을 일치시키게 된다. 레이저 발생장치(7)의 레이저와 방사선 조사기(2)의 방사지점이 일치되지 않는 경우에는 정확한 초점을 세팅하는데 사용되며, 조사기(2)는 중심축 조절장치(1)를 통해 상, 하, 좌, 우로 ±5°의 범위에서 회전시켜 조절한다. 또한, 이동형 고정대(4)에서 받침대(4b)의 높이를 조절하여, 레이저의 위치에 계측기의 검수지점이 정확하게 일치하도록 한다.
이와 같이 조사기(2)와 이동형 고정대(4)를 이용하여 정확한 위치에 세팅시킨 후에는 작업자는 모두 도어를 닫고 컴퓨터시스템이 있는 외부로 퇴장한 후 CCTV카메라(8)를 이용하여 내부의 작업상태를 확인하면서 측정을 할 수 있게 된다.
방사선 조사기(2) 내에 위치한 방사성 동위원소 등의 선원으로부터 일정한 직경이 되도록 하여 빔을 발생시키면 발생된 빔이 받침대(4b)의 상단에 위치한 계측장치에 조사를 시작하게 된다.
조사도중 계측장치의 상면 디스플레이에 표시되는 선량율 수치는 카메라(4a)를 통하여 촬영되어, 실험실 외부의 검수자에게 전달된다. 최초 거리에서 측정이 완료되면 X축 구동모터(5b)를 구동시켜 이동형 고정대(4)를 후진시키는 방식으로 일정한 거리를 두면서 측정하면 계측장치의 선량율을 측정하여 검수하게 된다.
한편, 조사기의 동작상태를 살펴보면, 도 2에 도시된 바와 같이, 조사기(200)는 수십 센티미터 두께의 차폐하우징(210)으로 구성되어 있으며, 일측에 방사구(220)가 형성되어 있고, 3개(a,b,c)의 에어실린더(230)와 로더(232)가 일렬로 배열되어 있다. 또한, 상기 방사구(220)에는 콜리메이터(3)가 구성된다.
한편, Co-60은 매 붕괴당 에너지가 일정한 두 개의 감마선(1.17, 1.33 MeV)을 동일한 비율로 방출하는 방사성 동위원소로서 방사선 측정학적 측면에서 대단히 유용한 선원이다. 우선 Co-60 선원은 전통적으로 Nal나 HPGe 같은 검출기의 에너지 교정에 표준 선원으로 사용되고 있으며 무엇보다도 방사선량 측정분야에서 방사선의 표준 측정을 위한 전리함의 교정에 사용되고 있다.
인체내 방사선량의 측정이 중요한 방사선 치료(radiotherapy)와 같은 분야에서도 전리함 교정에 Co-60 선원을 이용하고 있다. 국제원자력기구(IAEA)에서 발간한 치료용 방사선의 흡수선량 측정을 위한 기술보고서 TRS-398호(2000)에서도 Co-60 감마선에 대한 흡수선량을 기준값으로 정하고 있다. 뿐만 아니라 미국 의학물리학회의 선량측정 프로토콜 TG-51(2000)에서도 모든 측정 인자들의 결정에 C0-60 선원을 기준 선원으로 정하고 있다.
방사선치료에 사용되는 Co-60 선원의 방사능은 약 185TBq(5000Ci)로서 선원으로부터 100㎝에서 1분당 조사선량(exposure)은 약 100뢴트겐(roentgen) 또는 그 이상의 값을 가진다. 이와 같은 고 선량 선원은 대단히 위험하여 잘못 취급하는 경우에 인체에 치명적 해를 줄 수 있기 때문에 선원의 보관과 사용은 모두 기계적으로 제어된다. 이러한 Co-60 선원을 내장한 장치를 코발트 조사기(irradiation unit)라고 하는데, 여기에 차폐물과 환자테이블 등을 장착하여 외부 방사선치료 목적으로 제작된 경우에 단순히 코발트 치료기(cobalt radiotherapy unit)라고 한다. 이러한 코발트를 이용한 조사장치들은 크게 선원부와 조준부로 구분되는데 대부분의 장치들은 모두 기하학적으로 유사한 형태를 가진다. 이는 방사선 측정분야와 연구 분야에서 코발트 조사기는 필수적 장비로 인식되고 있다.
여러 연구자들이 Co-60 치료기에 대한 전산 시늉을 수행한바 있는데, 전산시늉의 일차적 목적은 에너지 분포의 획득에 있다. 왜냐하면 선량의 측정과 이론적 평가에 사용되는 선형 감쇠 계수와 에너지 흡수계수, 저지능과 같은 물리량들과 검출기와 매질의 종류에 따른 보정인자들이 모두 광자 에너지의 함수로 주어지기 때문이다.
한편, Co-60 단일 핵에서 방출되는 감마선의 에너지와 방출확률이 잘 알려져 있어 에너지 분포의 계산이 불필요할 수 있다. 그렇지만 선원의 크기가 유한함으로 인하여 선원 속에서 자체 흡수, 광자의 콤프런 산란 및 이차 전자들에 의한 제동 복사 등 다양한 방사선의 물질과의 상호작용으로 인하여 선원 외부로 방출되는 광자분포는 예상과 다를 수 있다. 또한 선원에서 방출된 광자들이 관심점까지 도달하는 동안 금속으로 제작된 조준기 내벽과 상호작용하면서 이차 광자들이 부가될 수 있어 장비로부터 일정거리에 위치한 검출지점에서 광자 에너지 분포는 정확하게 예측되지 않는다. 만약 장치로부터 일정거리에서 에너지 분포를 결정할 수 있다면 측정분야의 경우에 검출기의 반응 평가나 보정 인자의 결정, 및 측정결과의 객관적 평가에 광범위하게 응용될 수 있으므로 에너지 분포의 획득은 중요하다.
종래의 코발트 조사기(100)는 도 3에 도시된 바와 같이, 조사부(110), 및 상기 조사부(110)의 일측에 구성되는 조사선량을 검사하는 팬텀부(120)로 구성된다.
또한, 상기 조사부(110)에는 상기 조사부(110)와 팬텀부(120) 사이의 간격 및 중심선 상이 일치하는 지를 검수하는 센터링 지그의 일단이 고정되도록 하는 T형 홈(112)이 형성된다.
그러나, 종래의 코발트 조사기(100)에 사용되는 센터링 지그는 전용으로 사용되는 제품이 제공되어 있지 않음으로써, 조사부(110)와 팬텀부(120) 사이의 센터링을 맞추기가 어렵다는 문제점이 있다.
이에 따라, 상기 코발트 조사기(100)의 조사신뢰성이 저하되는 문제점이 있다.
대한민국 특허 제531258호(2005.11.21. 등록) 대한민국 특허 제805887호(2008.02.14. 등록) 대한민국 특허 제1169423호(2012.07.23.등록) 대한민국 특허 제1174384호(2012.08.09. 등록)
상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 제안하는 것으로서, 본 발명의 목적은, 센터링지그를 통해 조사부와 팬텀부의 사이의 동심원 및 수직상태를 정확히 확인 및 보정이 가능함으로써, 방사선 측정기를 통해 방사선을 정확하고 정밀하게 측정을 할 수 있고, 이로 인해 방사선 측정 신뢰성을 향상하는 방사선 측정기의 센터링 지그를 제공하는 데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 조사부와 팬텀부 사이의 동심원 및 수직상태를 확인하여 이를 보정할 수 있도록 하는 방사선 측정기의 센터링 지그에 있어서, 상기 조사부의 일면에 고정되는 고정부; 상기 고정부의 중앙에 구성되어 상기 팬텀부의 중심선 상이 일치하는지 확인하도록 레이저빔을 조사하는 영점부; 상기 고정부의 일단에 구성되어 상기 조사부와 팬텀부 사이의 간격에 맞춰 길이가 신축되는 신축부; 및 상기 신축부의 끝단에 구성되고, 일정각도 회전되도록 구성되어, 끝단에 상기 팬텀부의 일단이 밀착시킨 상태에서 회전시켜 상기 팬텀부의 수직상태를 확인하고 이에 따라 보정할 수 있도록 하는 회전부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 고정부는, 제1몸체; 상기 제1몸체의 중앙에 형성되어 상기 영점부가 삽입, 고정되도록 하는 삽입공; 상기 제1몸체에 형성되어 신축부의 일단이 고정되도록 하는 제1체결공; 상기 제1몸체의 양단에 형성되어 조사부의 T형 홈에 구성되는 볼트가 삽입되어 너트의 체결에 의해 고정되도록 하는 제2체결공; 및 상기 제1몸체의 배면에 형성되어 상기 조사부에 정확한 위치에 맞춰지도록 하는 적어도 하나 이상의 위치결정구;를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 있어서, 신축부는, 내측에 수용공간이 형성되고, 끝단에 수나사부가 형성되며, 상기 수나사부에 일정길이의 절개홈이 형성되고, 길이방향을 따라 일정길이 형성되는 안내홈이 형성된 고정관; 상기 고정관의 수용공간에 일부가 삽입되고, 내측에 관통공간이 형성되며 양단에 적어도 하나 이상의 제3 및 제4체결공이 형성된 신축관; 상기 고정관의 일단이 삽입되는 제2수용공간이 형성되고, 일측에 상기 제2수용공간에 삽입된 상기 고정관을 압박시켜 고정되도록 하는 제5체결공이 형성되며, 체결수단에 의해 고정부에 상기 고정관이 고정되도록 고정력을 제공하는 제1플랜지; 및 상기 고정관과 신축관 사이에 구성되고 상기 고정관의 수나사부와 체결되는 압박력에 의해 상기 고정관에 길이가 가변되는 신축관의 가변위치를 고정시키도록 하는 조임너트;를 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 있어서, 회전부는, 내측에 신축부의 신축관이 삽입되도록 수용공간이 형성되고, 외주연에 일정각도의 제2안내홈이 형성되는 제2플랜지; 상기 제2플랜지의 일단에 고정되고, 중앙에 영점부에서 조사되는 레이저빔이 통과되는 제1고정공이 형성되며, 양단 각각에 제2고정공이 형성되는 고정바; 및 상기 고정바의 제2고정공에 일단이 삽입되어 고정되는 센터링핀;을 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 있어서, 영점부를 통해 팬텀부의 중심 선상을 일치시킨 후 회전부를 회전시키면서 수직상태를 확인할 때 간격상태를 확인할 수 있도록 상기 회전부에 착탈되는 다이얼게이지;를 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 의하면, 센터링지그를 통해 조사부와 팬텀부의 사이의 동심원 및 수직상태를 정확히 확인 및 보정이 가능함으로써, 방사선 측정기를 통해 방사선을 정확하고 정밀하게 측정을 할 수 있고, 이로 인해 방사선 측정 신뢰성을 향상하는 효과가 있다.
도 1은 종래의 교정용 감마선 조사장치의 개략적인 정면도.
도 2는 종래의 조사기의 개략적인 단면도.
도 3은 종래의 코발트 조사기의 일례를 보인 사진.
도 4는 본 발명에 따른 센터링 지그의 분리 사시도.
도 5는 본 발명에 따른 센터링 지그에 의해 조사부와 팬텀부 사이의 간격을 조절하는 상태로서,
5a는 팬텀부와의 중심을 맞추는 상태이고, 5b는 팬텀부의 동심원 및 수직상태를 맞추는 상태이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다(종래와 동일한 구성에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 이에 대한 상세한 설명은 생략한다).
본 발명의 방사선 측정기의 센터링 지그는, 조사부(110)와 팬텀부(120) 사이에 구성되어, 상기 조사부(110)와 팬텀부(120) 사이의 중심맞춤 및 동심원 맞춤을 용이하도록 하는 수단이다.
상기 센터링 지그는, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 조사부(110)의 일단에 고정되는 고정부(10)와, 상기 고정부(10)의 일단에 구성되는 영점부(20)와, 상기 고정부(10)의 일단에 구성되어 길이방향으로 일정길이 신축되는 신축부(30)와, 상기 신축부(30)의 끝단에 구성되는 회전부(40) 및 상기 회전부(40)에 선택적으로 탈,부착되는 다이얼게이지(50)로 구성된다.
상기 고정부(10)는, 상기 조사부(110)의 T형 홈(112)에 일단이 고정되어 상기 조사부(110)에 안정적으로 고정상태를 유지하는 수단이다.
상기 고정부(10)는 제1몸체(12)와, 상기 제1몸체(12)의 정중앙에 형성되어 상기 영점부(20)가 고정되는 삽입공(14)과, 상기 삽입공(14)의 주변에 형성되는 복수의 제1체결공(16)과, 상기 제1몸체(12)의 양단 각각에 형성되는 제2체결공(18), 및 상기 제1몸체(12)의 배면에 형성되는 복수의 위치결정구(19)로 구성된다.
상기 제1몸체(12)는 상기 제2체결공(18)이 형성된 양단이 조사부(110)의 일면에 밀착되도록 형성되며, 상기 삽입공(14)이 형성되는 중앙부가 상기 조사부(110)와 일정간격 이격되도록 형성된다. 물론, 이에 한정하는 것은 아니며, 상기 제1몸체(12)는 전체가 평평하게 형성되어도 무방하다.
상기 삽입공(14)은 상기 제1몸체(12)의 정중앙에 형성되고, 내측에 영점부(20)의 일부가 삽입되어 고정된다. 물론, 이에 한정하는 것은 아니며, 상기 영점부(20)를 통해 조사부(110)와 팬텀부(120)의 중심을 맞출 수 있는 위치이면 어느 곳이든 형성 가능하다.
상기 제1체결공(16)은 상기 신축부(30)가 상기 제1몸체(12)에 안정적으로 고정될 수 있도록 체결수단이 결합되는 구멍이다.
상기 제2체결공(18)은 상기 제1몸체(12)의 양단 각각에 형성되어 상기 조사부(110)의 T형 홈(112)에 구성되는 볼트가 삽입된 후 상기 볼트에 너트를 체결함으로써, 상기 조사부(110)에 고정부(10)가 고정되도록 한다.
상기 위치결정구(19)는 상기 제1몸체(12)의 배면에 일정높이 돌출되도록 형성되어, 상기 조사부(110)의 T형 홈(112) 주변에 형성된 홈에 삽입됨으로써, 상기 조사부(110)에 고정부(10)의 고정위치가 정확해지도록 한다.
상기 영점부(20)는 상기 고정부(10)의 삽입공(14)에 일단이 삽입되어 고정되고, 상기 조사부(110)와 팬텀부(120) 사이에 중심이 맞춰지도록 기준선을 제공하는 수단이다.
상기 영점부(20)는 레이저 빔을 조사하는 레이저조사기임이 바람직하다. 물론, 이에 한정하는 것은 아니며, 조사부(110)와 팬텀부(120) 사이의 중심을 맞추기 위한 기준선을 제공하는 수단이면 어느 것이든 사용 가능하다.
상기 신축부(30)는 조사부(110)와 팬텀부(120) 사이의 간격에 따라 길이가 신축되어, 회전부(40) 및 다이얼게이지(50)의 일단이 상기 팬텀부(120)에 안정적으로 밀착되도록 하는 수단이다.
상기 신축부(30)는 상기 고정부(10)의 일측에 고정되는 고정관(310)과, 상기 고정관(310)의 길이방향을 따라 일정길이 신축되는 신축관(320)과, 상기 고정부(10)에 상기 고정관(310)이 고정되도록 고정력을 제공하는 제1플랜지(330), 및 상기 고정관(310)과 신축관(320) 사이에 조임력을 제공하는 조임너트(340)로 구성된다.
상기 고정관(310)은 내측에 상기 신축관(320)이 삽입되어 이송되는 수용공간(312)이 구성되고, 일단에 상기 조임너트(340)가 체결되도록 하는 수나사부(314)가 형성된다.
상기 고정관(310)의 일단 즉, 상기 수나사부(314)가 형성된 부분에 일정길이 절개된 절개홈(316)이 형성되어, 상기 조임너트(340)가 상기 수나사부(314)에 체결되면 상기 절개홈(316)에 의해 압축됨으로써, 상기 고정관(310)의 수용공간(312)에 수용된 신축관(320)을 압박시켜 고정되도록 한다. 이 경우, 상기 절개홈(316)은 복수로 형성됨이 바람직하다.
또한, 상기 고정관(310)의 길이방향 일측에는 일정길이를 가지는 장방형의 안내홈(318)이 형성된다. 이 경우, 상기 안내홈(318)은 대칭되는 방향에 복수로 형성됨이 바람직하다. 물론, 이에 한정하는 것은 아니며, 어느 한 방향에만 형성되어도 무방하며, 상기 안내홈(318)은 상기 고정관(310)을 따라 신축되는 신축관(320)이 회전되지 않고 중심선상을 따라 왕복이송되도록 하는 길이 및 위치이면 어느 곳이든 형성 가능하다.
또한, 상기 고정관(310)에는 안내홈(318)에 일부가 삽입되어 끝단이 상기 신축관(320)에 체결됨으로써, 상기 신축관(320)이 상기 안내홈(318)을 따라 안정적으로 이송되도록 하는 안내볼트(319)가 구성된다.
또한, 상기 고정관(310)의 수용공간(312)에는 영점부(20)가 삽입되어 고정된다. 이 경우, 상기 영점부(20)는 상기 고정부(10)의 삽입공(14)과 고정관(310)의 수용공간(312) 사이에 위치되어 고정된다.
상기 신축관(320)은 상기 고정관(310)의 수용공간(312)에 일부가 삽입되어 상기 고정관(310)의 길이방향을 따라 왕복 이송되면서 회전부(40)를 팬텀부(120)에 일착되도록 길이가 신축되는 수단이다.
상기 신축관(320)은 내측에 관통공간(322)이 형성되고, 일단에 상기 영점부(20)에서 조사되는 레이저가 통과되는 조사공(324)이 형성된다.
또한, 상기 신축관(320)에는 상기 고정관(310)의 안내볼트(319)가 체결되는 제3체결공(326)이 형성된다.
또한, 상기 신축관(320)에는 회전부(40)의 일단이 체결되어 일정각도 회전되는 것을 안내하도록 지지하는 제4체결공(328)이 형성된다.
상기 제1플랜지(330)은 상기 고정관(310)을 상기 고정부(10)의 제1몸체(12)에 안정적으로 고정되도록 고정력을 발휘하는 수단이다.
상기 제1플랜지(330)은 내측에 상기 고정관(310)의 일부가 삽입되는 제2수용공간(332)이 형성된다.
또한, 상기 제1플랜지(330)에는 상기 제2수용공간(332)에 삽입된 고정관(310)에 고정력을 제공하는 멈춤나사가 체결되는 제5체결공(334)이 형성된다. 이 경우, 상기 제5체결공(334)는 복수로 구성됨이 바람직하다.
또한, 상기 제1플랜지(330)에는 고정부(10)의 제1몸체(12)에 구성되는 제1체결공(16)에 체결되어 상기 제1몸체(12)에 상기 제1플랜지(330)가 고정되도록 하는 고정볼트가 구성되어, 상기 고정볼트의 체결력에 의해 제1플랜지(330)를 상기 고정부(10)의 제1몸체(12)에 확고하게 고정되도록 한다.
상기 조임너트(340)는 고정관(310)과 신축관(320) 사이에 구성되어 상기 고정관(310)의 끝단부를 압박시켜 상기 고정관(310)의 내측에 일부가 삽입된 신축관(320)에 압박력이 작용되도록 함으로써, 상기 고정관(310)에 신축관(320)의 가변 위치가 고정되도록 한다.
상기 회전부(40)는 상기 신축관(320)의 끝단에 구성되어, 일정각도 회전하면서 팬텀부(120)의 동심원 및 수직상태를 검수하는 수단이다.
상기 회전부(40)는 상기 신축관(320)에 고정되어 일정각도 회전하는 제2플랜지(410)와, 상기 제2플랜지(410)의 일단에 고정되는 고정바(420), 및 상기 고정바(420)에 일단이 고정되는 센터링핀(430)으로 구성된다.
상기 제2플랜지(410)는 내측에 신축관(320)이 삽입되는 삽입공이 형성되고 끝단부에 영점부(20)에서 조사되는 레이저 빔이 통과하는 제2조사공(412)이 형성된다.
또한, 상기 제2플랜지(410)에는 신축관(320)을 중심으로 일정각도 회전될 수 있도록 안내하는 제2안내홈(414)이 형성된다. 이 경우, 상기 제2안내홈(414)은 상기 회전부(40)의 회전각도만큼 형성됨이 바람직하다.
또한, 상기 제2플랜지(410)에는 상기 제2안내홈(414)에 일부가 삽입된 후 상기 신축관(320)의 제4체결공(328)에 체결되도록 하는 제2안내볼트(416)가 구성된다.
즉, 상기 제2안내볼트(416)는 상기 제2플랜지(410)의 제2안내홈(414)을 통해 상기 신축관(320)의 제4체결공(328)에 체결됨으로써, 상기 회전부(40)를 회전시키면, 상기 제2안내볼트(416)를 중심으로 상기 제2안내홈(414)이 안내되어, 상기 제2안내홈(414)의 형성 각도만큼 상기 제2플랜지(410)가 일정각도 회전한다.
상기 고정바(420)는 상기 제2플랜지(410)의 일단에 체결수단에 의해 체결 고정된다.
또한, 상기 고정바(420)의 중앙에는 영점부(20)에서 조사되는 레이저 빔이 통과되고, 또한 다이얼게이지(50)의 일단이 삽입되어 고정되도록 하는 제1고정공(422)이 형성된다.
또한, 상기 고정바(420)에는 상기 센터링핀(430)의 일부가 삽입되어 고정되도록 하는 제2고정공(424)이 형성된다. 이 경우, 상기 제2고정공(424)은 상기 고정바(420)의 양단에 상호 대칭되는 위치에 복수로 구성됨이 바람직하다. 이는, 회전부(40)가 회전할 때 어느 한쪽으로 편심되지 않고 균등한 회전이 이루어지도록 한다.
상기 센터링핀(430)은 상기 고정바(420)에 고정되고, 끝단부에 팬텀부(120)의 일단이 밀착된다. 이에 따라, 상기 센터링핀(430)은 상기 제2플랜지(410)의 회전에 의해 고정바(420)와 함께 회전하면서 팬텀부(120)의 동심원 및 수직상태를 검수하게 된다.
예컨대, 상기 센터링핀(430)이 회전할 때 팬텀부(120)의 어느 일부가 밀착되지 않거나 또는 과도한 밀착이 된 상태에 따라 상기 팬텀부(120)의 동심원 및 수직상태를 맞출 수 있도록 보정이 가능하도록 한다.
또한, 상기 센터링핀(430)의 일측에는 상기 센터링핀(430)을 상기 고정바(420)에 볼트로 체결 고정할 때 상기 센터링핀(430)이 임의로 회전되지 않고 원활하게 볼트에 의해 체결 고정되도록 상시 센터링핀(430)을 파지할 수 있도록 하는 파지홈(432)이 형성된다.
상기 다이얼게이지(50)는 상기 고정바(430)의 제1고정공(422)에 삽입 고정되어, 상기 제2플랜지(410)가 회전할 때 팬텀부(120)와의 거리를 측정함으로써, 상기 팬텀부(120)의 동심원 및 수직상태를 용이하게 파악할 수 있도록 한다.
상기와 같이 구성된 방사선 측정기의 센터링 지그의 사용상태를 살펴보면 다음과 같다.
먼저, 도 5a에 도시된 바와 같이, 조사부(110)의 T형 홈(112)에 구성된 볼트를 고정부(10)의 제2체결공(18)에 삽입시킨 후 상기 볼트에 너트를 체결시켜, 상기 조사부(110)의 전면에 상기 고정부(10)가 고정되도록 한다.
이때, 상기 고정부(10)의 제1몸체(12)의 배면에 형성된 위치결정구(19)를 상기 조사부(110)의 T형 홈(112)의 주변에 형성된 홈에 삽입시킴으로써, 상기 조사부(110)의 중심선상에 상기 고정부(10)가 정확하게 위치되도록 한다.
이어서, 상기 고정부(10)의 일단에 구성된 신축부(30)를 신축시켜 팬텀부(120)의 일단에 회전부(40)의 센터링핀(430)의 끝단이 밀착되도록 한다.
이후, 상기 고정부(10)에 고정된 영점부(20)에서 레이저빔이 조사되어 팬텀부(120)와의 중심선 상이 위치하는 지를 확인한다.
상기한 과정을 통해 센터링지그를 통해 팬텀부(120)와의 중심선 상에 대한 위치확인을 통한 보정작업이 완료되면, 상기 팬텀부(120)의 수직상태를 검수한다.
이는 도 5b에 도시된 바와 같이, 상기 회전부(40)의 고정바(420)에 형성된 제1고정공(422)에 다이얼게이지(50)의 일단을 삽입시켜 고정한다.
이어서, 상기 회전부(40)를 회전시킨다. 이때, 신축관(320)의 제4체결공(328)에 제2안내볼트(416)가 체결된 상태임으로써, 상기 제2안내볼트(416)를 중심으로 제2플랜지(410)가 제2안내홈(414)의 형성각도만큼 상기 회전부(40)가 회전한다.
이에 따라, 상기 회전부(40)의 고정바(420)에 구성된 센터링핀(430)의 끝단이 팬텀부(120)의 일면에 밀착된 상태로 회전하게 됨으로써, 상기 센터링핀(430)과 팬텀부(120) 사이의 간격이 발생할 경우, 상기 팬텀부(120)의 수직상태에 오류가 발생됨을 확인할 수 있어 이에 맞춰 보정하게 된다.
그러므로, 상기 센터링지그를 통해 조사부(110)와 팬텀부(120)의 사이의 동심원 및 수직상태를 정확히 확인 및 보정이 가능함으로써, 방사선 측정기를 통해 방사선을 정확하고 정밀하게 측정을 할 수 있고, 이로 인해 방사선 측정 신뢰성을 향상한다.
이상에서 설명한 것은 방사선 측정기의 센터링 지그를 실시하기 위한 하나의 실시 예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기한 실시 예에 한정되지 아니한다. 본 발명에 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 다양한 변경실시가 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
10: 고정부 12: 제1몸체
14: 삽입공 16: 제1체결공
18: 제2체결공 19: 위치결정구
20: 영점부 30: 신축부
310: 고정관 312: 수용공간
314: 수나사부 316: 절개홈
318:안내홈 319: 안내볼트
320: 신축관 322: 관통공간
324: 조사공 326: 제3체결공
328: 제4체결공 330: 제1플랜지
332: 제2수용공간 334: 제5체결공
340: 조임너트 40: 회전부
410: 제2플랜지 412: 제2조사공
414: 제2안내홈 416: 제2안내볼트
420: 고정바 422: 제1고정공
424: 제2고정공 430: 센터링핀
432: 파지홈 50: 다이얼게이지

Claims (5)

  1. 조사부와 팬텀부 사이의 동심원 및 수직상태를 확인하여 이를 보정할 수 있도록 하는 방사선 측정기의 센터링 지그에 있어서,
    상기 조사부(110)의 일면에 고정되는 고정부(10);
    상기 고정부(10)의 중앙에 구성되어 상기 팬텀부(120)의 중심선 상이 일치하는지 확인하도록 레이저빔을 조사하는 영점부(20);
    상기 고정부(10)의 일단에 구성되어 상기 조사부(110)와 팬텀부(120) 사이의 간격에 맞춰 길이가 신축되는 신축부(30); 및
    상기 신축부(30)의 끝단에 구성되고, 일정각도 회전되도록 구성되어, 끝단에 상기 팬텀부(120)의 일단이 밀착시킨 상태에서 회전시켜 상기 팬텀부(120)의 수직상태를 확인하고 이에 따라 보정할 수 있도록 하는 회전부(40)를 포함하고;
    상기 고정부(10)는, 제1몸체(12);
    상기 제1몸체(12)의 중앙에 형성되어 상기 영점부(20)가 삽입, 고정되도록 하는 삽입공(14);
    상기 제1몸체(12)에 형성되어 신축부(30)의 일단이 고정되도록 하는 제1체결공(16);
    상기 제1몸체(12)의 양단에 형성되어 조사부(110)의 T형 홈(112)에 구성되는 볼트가 삽입되어 너트의 체결에 의해 고정되도록 하는 제2체결공(18); 및
    상기 제1몸체(12)의 배면에 형성되어 상기 조사부(110)에 정확한 위치에 맞춰지도록 하는 적어도 하나 이상의 위치결정구(19);
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 측정기의 센터링 지그.
  2. 삭제
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 신축부(30)는,
    내측에 수용공간(312)이 형성되고, 끝단에 수나사부(314)가 형성되며, 상기 수나사부(314)에 일정길이의 절개홈(316)이 형성되고, 길이방향을 따라 일정길이 형성되는 안내홈(318)이 형성된 고정관(310);
    상기 고정관(310)의 수용공간(312)에 일부가 삽입되고, 내측에 관통공간(322)이 형성되며 양단에 적어도 하나 이상의 제3 및 제4체결공(326)(328)이 형성된 신축관(320);
    상기 고정관(310)의 일단이 삽입되는 제2수용공간(322)이 형성되고, 일측에 상기 제2수용공간(322)에 삽입된 상기 고정관(310)을 압박시켜 고정되도록 하는 제5체결공(334)이 형성되며, 체결수단에 의해 고정부(10)에 상기 고정관(310)이 고정되도록 고정력을 제공하는 제1플랜지(330); 및
    상기 고정관(310)과 신축관(320) 사이에 구성되고 상기 고정관(310)의 수나사부(314)와 체결되는 압박력에 의해 상기 고정관(310)에 길이가 가변되는 신축관(320)의 가변위치를 고정시키도록 하는 조임너트(340);
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 측정기의 센터링 지그.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 회전부(40)는,
    내측에 신축부(30)의 신축관(320)이 삽입되도록 수용공간이 형성되고, 외주연에 일정각도의 제2안내홈(414)이 형성되는 제2플랜지(410);
    상기 제2플랜지(410)의 일단에 고정되고, 중앙에 영점부(20)에서 조사되는 레이저빔이 통과되는 제1고정공(422)이 형성되며, 양단 각각에 제2고정공(424)이 형성되는 고정바(420); 및
    상기 고정바(420)의 제2고정공(424)에 일단이 삽입되어 고정되는 센터링핀(430);
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 측정기의 센터링 지그.
  5. 청구항 1 또는 청구항 3 내지 청구항 4 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 영점부(20)를 통해 팬텀부(120)의 중심 선상을 일치시킨 후 회전부(40)를 회전시키면서 수직상태를 확인할 때 간격상태를 확인할 수 있도록 상기 회전부(40)에 착탈되는 다이얼게이지(50);
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 측정기의 센터링 지그.
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