RU171270U1 - Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата - Google Patents

Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU171270U1
RU171270U1 RU2016152596U RU2016152596U RU171270U1 RU 171270 U1 RU171270 U1 RU 171270U1 RU 2016152596 U RU2016152596 U RU 2016152596U RU 2016152596 U RU2016152596 U RU 2016152596U RU 171270 U1 RU171270 U1 RU 171270U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
radiation
cylinders
storage
curved
Prior art date
Application number
RU2016152596U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Алексеевич Балалыкин
Георгий Анатольевич Боряев
Андрей Николаевич Брико
Михаил Сергеевич Булатов
Иван Сергеевич Демишев
Алексей Сергеевич Осипов
Вадим Александрович Титов
Ева Валентиновна Чаплыгина
Алексей Николаевич Черных
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии радиотерапии"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Технологии радиотерапии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Технологии радиотерапии"
Priority to RU2016152596U priority Critical patent/RU171270U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171270U1 publication Critical patent/RU171270U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F5/00Transportable or portable shielded containers

Landscapes

  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к медицинской технике и предназначена для использования в гамма-терапевтических аппаратах в целях обеспечения радиационной защиты от гамма-излучения во время режима хранения источника излучения. Радиационно-защитное хранилище включает цилиндрический корпус с выполненными в нем криволинейными каналами. Корпус состоит по меньшей мере из трех разъемных сегментов, выполненных в виде неразрезных цилиндров, состыкованных в плоскостях, перпендикулярных оси хранилища. В крайних разъемных цилиндрах выполнены прямолинейные каналы. В цилиндре, ограниченном крайними цилиндрами, выполнены криволинейные каналы, имеющие форму тангенсоиды. При стыковке цилиндров отверстия криволинейных и прямых каналов совпадают. Достигнуто упрощение технологии изготовления заявленного устройства. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к медицинской технике и предназначена для использования в гамма-терапевтических аппаратах в целях обеспечения радиационной защиты от гамма-излучения во время режима хранения источника излучения.
Из уровня техники известно радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата, состоящее из секций, включающих криволинейные каналы для размещения источника, а также каналы для подачи транспортирующей среды (SU 326908, 05.04.1978).
Известное устройство представляет собой сложную конструкцию, включающую механизмы перемещения и фиксации источников, а также средства для контроля излучения. При этом, для предотвращения проникания ионизирующего излучения в зазоры между множеством указанных деталей, необходимо обеспечить высокоточное сопряжение всех конструктивных элементов устройства, что является очень трудоемкой задачей, требующей использования специализированного оборудования и дополнительных временных затрат. Кроме того, большое количество различных каналов в известном устройстве, а именно: канал для нажимного штока, канал для размещения источника, каналы для транспортирующей среды, значительно снижают защитные свойства хранилища, поскольку через них также происходит проникание ионизирующего излучения.
Из уровня техники известно радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата, состоящее из разъемных функциональных сегментов цилиндрической формы, включающих каналы, а также из защитных сегментов (SU 547985, 15.08.1978). В известной конструкции оси каналов параллельны стыковочным поверхностям цилиндрических сегментов и толщина стенки между каналом и внешней плоской поверхностью сегмента не достаточна для обеспечения защиты от ионизирующего излучения в осевом направлении. Для обеспечения такой защиты, в данной конструкции установлены боковые защитные секции, что увеличивает металлоемкость изделия и усложняет технологию его изготовления. Кроме того, выполнение криволинейных каналов в функциональных секциях, а также размещение в одной из них механизма для выборочной подачи комбинаций источников, требует выполнения этих секций также разъемными, для обеспечения доступа инструмента при изготовлении канала, а также для установки и закрепления механизма выборочной подачи комбинаций источников. Указанные особенности конструкции являются недостатком, поскольку могут не обеспечить достаточной зашиты от ионизирующего излучения из-за наличия большого количества стыковочных поверхностей между деталями, кроме того, изготовление множества отдельных деталей усложняет и увеличивает производственный цикл изделия в целом.
Из уровня техники известно радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата, состоящее из разъемных сегментов, включающих каналы, причем разъемные сегменты выполнены в виде полуцилиндров, стыковочные поверхности которых параллельны плоскостям, проходящим через оси каналов. Известное устройство изготовлено компанией «Eckert & Ziegler BEBIG», информация о котором опубликована на сайте, https://www.youtube.com/watch?v=QL38b_Ay9Rg, 23.04.2015. В известной конструкции оба разъемных сегмента являются функциональными и обеспечивающими достаточную защиту от ионизирующего излучения по торцам хранилища, поскольку по всей протяженности плоской стороны каждого полуцилиндра выполнены криволинейные каналы, имеющие форму тангенсоиды. Кроме того, надежную радиационную защиту в радиальном направлении обеспечивает приемлемая толщина стенок хранилища. Такая конструкция не требует установки сложных в изготовлении деталей и дополнительных защитных секций. Однако, поскольку плоскость линии совмещения двух разъемных сегментов проходит в непосредственной близости от линии транспортировочных каналов, возникает опасность проникания ионизирующего излучения между совмещенными поверхностями двух полуцилиндров. Для минимизации возможной утечки радиации, стыковочные поверхности необходимо подвергать высокоточной обработке, исключающей малейшие неровности этих поверхностей по всей площади сопряжения. Данное обстоятельство увеличивает время обработки каждой детали и требует использования для такой обработки высокотехнологичного оборудования, что является недостатком.
В качестве наиболее близкого аналога принято радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата, состоящее из разъемных сегментов, каждый из которых включает канал, причем разъемные сегменты выполнены в виде полуцилиндров, стыковочные поверхности которых параллельны плоскостям, проходящим через оси каналов (RU 139320, 10.04.2014, прототип). Прототип имеет те же недостатки, что и изделие, изготовленное компанией «Eckert & Ziegler BEBIG».
Задача, на решение которой направлена заявленная полезная модель, заключается в разработке радиационно-защитного хранилища, обеспечивающего высокий уровень зашиты от ионизирующего излучения и имеющего максимально функциональную и простую в изготовлении конструкцию.
Технический результат заключается в упрощении технологии изготовления заявленного устройства.
Достижение технического результата обеспечивает радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата, включающее цилиндрический корпус с выполненными в нем криволинейными каналами, проходящими в направлении оси хранилища, состоящий из разъемных сегментов, характеризующееся тем, что корпус состоит по меньшей мере из трех разъемных сегментов, выполненных в виде неразрезных цилиндров с каналами, при этом цилиндры состыкованы в плоскостях, перпендикулярных оси хранилища, а отверстия выполненных в цилиндрах каналов совпадают.
Радиационно-защитное хранилище характеризуется тем, что в крайних разъемных цилиндрах выполнены прямолинейные каналы, параллельные оси хранилища, а по меньшей мере в одном цилиндре, ограниченном крайними, выполнены криволинейные каналы, имеющие форму тангенсоиды.
Радиационно-защитное хранилище характеризуется тем, что криволинейные каналы образованы разборной вставкой, состоящей из трех пластин, причем в двух боковых пластинах, противоположно друг другу, выполнены криволинейные канавки, разделенные центральной пластиной.
Радиационно-защитное хранилище характеризуется тем, что в каналах размещены транспортировочные трубки, выполненные из металла или из сплава металлов.
Радиационно-защитное хранилище характеризуется тем, что разъемные цилиндры включают отверстия для элементов крепления друг с другом.
Полезная модель поясняется чертежами.
На Фиг. 1 показано радиационно-защитное хранилище в разобранном виде.
На Фиг. 2 показана разборная вставка радиационно-защитного хранилища в разобранном виде.
Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата включает цилиндрический корпус, состоящий из трех разъемных неразрезных цилиндров 1, 2, 3. При этом количество цилиндров не ограничено тремя и может быть увеличено на нужное количество, например при необходимости удлинения габаритов хранилища. В каждом цилиндре выполнено по два канала. Каналы предназначены для перемещения источников гамма-излучения. Также, согласно другому варианту применения полезной модели, первый канал может быть использован для перемещения источника, а второй - для перемещения имитатора источника. В крайних цилиндрах 1, 3 выполнены прямолинейные каналы 4, параллельные оси хранилища, а в цилиндре 2, ограниченном крайними цилиндрами 1, 3, выполнены криволинейные каналы 5, имеющие форму тангенсоиды. При совмещении цилиндров 1, 2, 3 по их стыковочным поверхностям отверстия выполненных в них каналов 4, 5 совпадают, образуя два канала, проходящих по всей протяженности хранилища, в направлении его оси. При этом, криволинейные каналы 5 цилиндра 2\, образованы разборной вставкой, состоящей из трех пластин 6, 7, 8. В двух боковых пластинах 6, 8, противоположно друг другу, выполнены криволинейные канавки 9, разделенные центральной пластиной 7. По всей протяженности каналов хранилища установлены транспортировочные трубки, выполненные из металла или из сплава металлов (не показаны). Разъемные цилиндры 1, 2, 3 включают отверстия 10 для элементов крепления друг с другом. На торцевых поверхностях двух крайних цилиндров 1, 3 выполнены резьбовые отверстия 11 для крепления исполнительных механизмов гамма-терапевтического аппарата (не показаны).
Производство цилиндрических заготовок с использованием стандартных форм значительно упрощает технологию их изготовления по сравнению с технологией изготовления заготовок для прототипа, поскольку для производства заготовок в виде полуцилиндров требуется применение дорогостоящих и высокотехнологичных индивидуальных форм. Кроме того, в заявленной полезной модели не требуется высокоточная шлифовка сопрягаемых поверхностей разъемных сегментов, притом, что данная операция при изготовлении устройства-прототипа, является неотъемлемой частью технологического цикла, поскольку их сопряжение расположено вдоль всей протяженности каналов и в случае малейшей неровности на одной из сопрягаемых поверхностей герметичность защиты будет нарушена. Выравнивание и шлифовка сопрягаемых поверхностей требует высоких трудозатрат. Также при реализации полезной модели упрощена технология выполнения каналов в цилиндрических сегментах, поскольку такая форма заготовок позволяет выполнить каналы в нескольких совмещенных цилиндрах за один ход инструмента. В прототипе выполнение каналов возможно осуществить в каждой заготовке по отдельности, что увеличивает трудозатраты. Для выполнения криволинейных каналов в боковых пластинах разборной вставки, в фрезерный станок может быть установлена удлиненная заготовка на максимальный ход фрезы. После проходки инструмента заготовка может быть разрезана на несколько пластин с повторяющейся траекторией канала, для установки в нескольких вставках для нескольких хранилищ. При этом выполнение таких же каналов при производстве хранилища-прототипа, за один ход фрезы, на такое же количество заготовок, невозможно из-за больших габаритов разъемных сегментов. В защитных хранилищах наиболее радиационно нагруженным местом является область хранения источника, которое в заявленной полезной модели расположено в центре неразрезного цилиндра 2 с криволинейными каналами, что в отличии от прототипа обеспечивает более надежную защиту от ионизирующего излучения. Цельный неразрезной цилиндр защищает от ионизирующего излучения в радиальном направлении, а криволинейные каналы в осевом. В прототипе защита в радиальном направлении ниже из-за линии сопряжения разъемных сегментов, проходящей вдоль каналов по всей длине хранилища. Также, в заявленном устройстве обеспечивается лучшая защита от излучения по торцам изделия за счет плотной установки транспортировочных трубок в круглых каналах крайних цилиндров. В прототипе выполнение каналов под транспортировочные трубки с круглым сечением затруднено, ввиду его конструкции, в связи с чем круглые трубки, разделенные распорной пластиной, устанавливаются в прямоугольные канавки, образуя зазоры между поверхностями трубок, распорных пластин и канавок. При сборке заявленной конструкции из деталей, прошедших финишную обработку, три пластины разборной вставки складывают таким образом, чтобы две боковые пластины были противоположно направлены криволинейными канавками друг к другу и разделены центральной пластиной. Собранные таким образом пластины, без использования дополнительных крепежных элементов, устанавливают в прямоугольное отверстие центрального цилиндра 2. Крайние цилиндры 1, 3 совмещают с центральным цилиндром 2, обеспечивая совпадение отверстий прямых и криволинейных каналов во всех цилиндрах, и стягивают их через отверстия 10 при помощи крепежных элементов. Изделие в собранном виде готово к эксплуатации. Таким образом, улучшены защитные свойства хранилища от ионизирующего излучения, а также достигнуто упрощение технологии изготовления заявленного устройства.

Claims (5)

1. Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата, включающее цилиндрический корпус с выполненными в нем криволинейными каналами, проходящими в направлении оси хранилища, состоящий из разъемных сегментов, отличающееся тем, что корпус состоит по меньшей мере из трех разъемных сегментов, выполненных в виде неразрезных цилиндров с каналами, при этом цилиндры состыкованы в плоскостях, перпендикулярных оси хранилища, а отверстия выполненных в цилиндрах каналов совпадают.
2. Радиационно-защитное хранилище по п. 1, отличающееся тем, что в крайних разъемных цилиндрах выполнены прямолинейные каналы, а по меньшей мере в одном цилиндре, ограниченном крайними, выполнены криволинейные каналы, имеющие форму тангенсоиды.
3. Радиационно-защитное хранилище по п. 2, отличающееся тем, что криволинейные каналы образованы разборной вставкой, состоящей из трех пластин, причем в двух боковых пластинах, противоположно друг другу, выполнены криволинейные канавки, разделенные центральной пластиной.
4. Радиационно-защитное хранилище по п. 1, отличающееся тем, что в каналах размещены транспортировочные трубки, выполненные из металла или из сплава металлов.
5. Радиационно-защитное хранилище по п. 1, отличающееся тем, что разъемные цилиндры включают отверстия для элементов крепления друг с другом.
RU2016152596U 2016-12-30 2016-12-30 Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата RU171270U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152596U RU171270U1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152596U RU171270U1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171270U1 true RU171270U1 (ru) 2017-05-29

Family

ID=59032619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152596U RU171270U1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171270U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2782578C1 (ru) * 2022-05-04 2022-10-31 Общество с ограниченной ответственностью "Сибмер" Система для соосного совмещения канала головки гамма-аппарата и канала для передачи источника ионизирующего излучения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2006621A1 (ru) * 1968-04-20 1969-12-26 Kernforschungsanlage Ste
GB1220027A (en) * 1968-08-30 1971-01-20 Commissariat Energie Atomique Transport flask for nuclear fuel elements
RU11921U1 (ru) * 1999-03-22 1999-11-16 Марков Борис Владимирович Чехол для контейнеров с делящимися материалами
RU2148864C1 (ru) * 1998-05-18 2000-05-10 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Контейнер для транспортирования и длительного хранения отработавших тепловыделяющих сборок аэс
RU139320U1 (ru) * 2012-10-31 2014-04-10 Зао "Мсм-Медимпэкс" Контейнер для радиоактивного материала (материал)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2006621A1 (ru) * 1968-04-20 1969-12-26 Kernforschungsanlage Ste
GB1220027A (en) * 1968-08-30 1971-01-20 Commissariat Energie Atomique Transport flask for nuclear fuel elements
RU2148864C1 (ru) * 1998-05-18 2000-05-10 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Контейнер для транспортирования и длительного хранения отработавших тепловыделяющих сборок аэс
RU11921U1 (ru) * 1999-03-22 1999-11-16 Марков Борис Владимирович Чехол для контейнеров с делящимися материалами
RU139320U1 (ru) * 2012-10-31 2014-04-10 Зао "Мсм-Медимпэкс" Контейнер для радиоактивного материала (материал)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2782578C1 (ru) * 2022-05-04 2022-10-31 Общество с ограниченной ответственностью "Сибмер" Система для соосного совмещения канала головки гамма-аппарата и канала для передачи источника ионизирующего излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104259719B (zh) 多点同步自动压紧机构
MY197885A (en) Method for life cycle management of a complex utility facility and system for its implementation
RU171270U1 (ru) Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата
BR112017027424A2 (pt) método para montar um cilindro secador yankee
RU2633476C1 (ru) Радиационно-защитное хранилище для гамма-терапевтического аппарата
CN206290691U (zh) 一种活塞杆
CN203738183U (zh) 可重复精确定位紧固的装置
CN109014642B (zh) 一种大型圆筒混合机筒节现场组焊装置及组焊方法
TWI605924B (zh) Cylinder blocks
CN203712304U (zh) 一种加工活塞销孔的定位装置
US3336653A (en) Adjustable tool positioning and aligning device
CN103753214A (zh) 一种汽缸六工位加工机及其加工方法
RU174436U1 (ru) Вставка для радиационно-защитного хранилища гамма-терапевтического аппарата
RU2017119420A (ru) Жесткое модульное зажимное устройство с радиальной и осевой компенсацией
CN105081494A (zh) 一种电火花加工硬质合金模具模体的装夹定位方法
US3540128A (en) Quick set-up production plate
CN204123156U (zh) 一种用于钻头打孔的夹具
CN203751773U (zh) 一种加工内孔管的可旋转夹具
CN204843030U (zh) 一种飞机金属结构的紧固件孔周围裂纹的去除辅助工具
BR112023020428A2 (pt) Ferramenta de fundo de poço, método para vedação, e, sistema de poço
CN210335194U (zh) 一种圆柱类体加工锁紧设备
US2363195A (en) Manufacture of machine tools
CN210633306U (zh) 一种四轴工装装置
CN110227957A (zh) 用于轴类零件铣削加工的液压夹具
CN104713439B (zh) 一种紧固件局部热处理尺寸测量卡尺

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner
RH9K Utility model duplicate issue

Effective date: 20190418

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201231