RU204809U1 - Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений - Google Patents

Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений Download PDF

Info

Publication number
RU204809U1
RU204809U1 RU2020136533U RU2020136533U RU204809U1 RU 204809 U1 RU204809 U1 RU 204809U1 RU 2020136533 U RU2020136533 U RU 2020136533U RU 2020136533 U RU2020136533 U RU 2020136533U RU 204809 U1 RU204809 U1 RU 204809U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ray
detector
radiographic
welded joint
along
Prior art date
Application number
RU2020136533U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Юрьевич Соколов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой промышленности радиографии "Цифра" (ООО "Цифра")
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 "Центр цифровой промышленности радиографии "Цифра" (ООО "Цифра") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой промышленности радиографии "Цифра" (ООО "Цифра")
Priority to RU2020136533U priority Critical patent/RU204809U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU204809U1 publication Critical patent/RU204809U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: в радиографическом контроле качества сварных соединений, осуществляемом с помощью детектора, установленного на устройство, перемещающее детектор вдоль объекта контроля, преимущественно продольного сварного соединения.Задача: повышение удобства, производительности и радиационной безопасности работы.Сущность: устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений, включающее детектор рентгеновского излучения, установленный на устройство перемещения, закрепленное на направляющем поясе, дополнено датчиком рентгеновского излучения, установленным на устройстве перемещения с возможностью перемещения детектора рентгеновского излучения по направляющему поясу вдоль сварного соединения по сигналу с датчика рентгеновского излучения, кроме того, устройство перемещения снабжено звуковой и световой сигнализацией. 2 ил.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к радиографическому контролю качества сварных соединений, осуществляемому с помощью детектора, установленного на устройство, перемещающее детектор вдоль объекта контроля, преимущественно продольного сварного соединения.
Существующее оборудование для цифрового радиографического контроля сварных соединений состоит из плоскопанельного рентгеновского детектора и источника излучения как, например, портативные системы цифровой промышленной радиографии производства фирмы NOVO (https://www.novo-dr.com/ndt).
Для получения радиографического изображения участка сварного соединения оператор вручную устанавливает плоскопанельный рентгеновский детектор и источник излучения с двух сторон от контролируемого сварного соединения. Затем оператор включает источник излучения с помощью проводного или беспроводного управления и получает радиографическое изображение с помощью детектора.
К недостаткам использования описанного оборудования можно отнести его низкую производительность при контроле протяженных сварных соединений. Наибольший поперечный размер применяемых в настоящее время детекторов составляет 43 см. Как правило, используются более легкие детекторы размером до 32 см. Длина горизонтального сварного соединения вертикального сварного резервуара составляет от 6 до 8 метров. Съемка такого соединения с помощью существующего оборудования потребует вручную переставить детектор и источник излучения на различные участки сварного соединения от 15 до 30 раз.
Наиболее близким аналогом к предлагаемой полезной модели является изобретение по патенту РФ №2710001, МПК: G01N 23/04, публ. 23.12.2019 г., в котором описан пошаговый контроль кольцевого сварного соединения трубопровода с помощью детектора рентгеновского излучения и источника рентгеновского излучения, установленных каждый на свою каретку, которые двигаются вокруг трубы по направляющему поясу, автоматически согласовывая свои перемещения с помощью беспроводной связи.
К недостаткам указанного устройства можно отнести невозможность согласования перемещения кареток детектора и рентгеновского аппарата с помощью беспроводной связи в случае, когда детектор и источник рентгеновского излучения отделены друг от друга объектом, препятствующим работе беспроводной связи. Типичными такими объектами являются вертикальные сварные резервуары, цистерны, корпуса судов и другие объекты, сваренные из стальных листов с целью получить герметичное изделие. Большие размеры и отсутствие отверстий в таких объектах затрудняет также организацию проводной связи между источником рентгеновского излучения и детектором.
Основной задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является повышение удобства, производительности и радиационной безопасности работы.
Поставленная задача решается с помощью устройства, которое, как и прототип, включает детектор рентгеновского излучения, установленный на устройство перемещения, закрепленном на направляющем поясе.
В отличие от прототипа, устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений дополнено датчиком рентгеновского излучения, установленным на устройстве перемещения с возможностью перемещения детектора рентгеновского излучения по направляющему поясу вдоль сварного соединения по сигналу с датчика рентгеновского излучения.
Кроме того, устройство перемещения снабжено звуковой и световой сигнализацией.
Сущность предлагаемой полезной модели заключается в автоматическом перемещении детектора рентгеновского излучения вдоль сварного соединения после выключения рентгеновского излучения в положение, необходимое для получения изображения следующего участка сварного соединения. Измерение мощности рентгеновского излучения производится с помощью датчика рентгеновского излучения.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлено устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений; на фиг. 2 - показано перемещение детектора рентгеновского излучения вдоль сварного соединения при неподвижном источнике рентгеновского излучения.
Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений содержит детектор рентгеновского излучения 1, датчик рентгеновского излучения 2, устройство перемещения 3, направляющий пояс 4 и устройство звуковой и световой сигнализации 5.
Работа устройства пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений осуществляется следующим образом.
Для получения радиографического изображения сварного соединения оператору необходимо включить рентгеновское излучение. Детектор 1 рентгеновского излучения автоматически получит изображение после включения излучения и выхода его мощности на постоянной уровень.
Полученное радиографическое изображение сварного соединения сохранится в энергонезависимой памяти детектора 1 рентгеновского излучения.
При выключении рентгеновского излучения датчик 2 рентгеновского излучения, установленный на устройстве перемещения 3, дает сигнал на перемещение детектора 1 рентгеновского излучения в положение, необходимое для съемки следующего участка сварного соединения. Перемещение производится вдоль сварного соединения, что обеспечивается установкой направляющего пояса 4 параллельно сварному соединению.
Устройство перемещения 3 детектора 1 заканчивает движение в течение нескольких секунд, после чего оператор снова включает рентгеновское излучение. Таким образом, включая и выключая рентгеновское излучение необходимое число раз, оператор может получить набор перекрывающих друг друга радиографических изображений объекта контроля большой длины.
Перемещение детектора 1 вдоль сварного соединения при неподвижном источнике рентгеновского излучения дает возможность получить изображения сварного соединения на отрезке длиной, приблизительно равной расстоянию от источника до сварного соединения. При этом угол α между направлением рентгеновского луча и нормалью к поверхности сварного соединения составляет не более 30°, что позволяет получить изображение хорошего качества (Фиг. 2).
Дальнейшее перемещение детектора 1 требует перестановки источника рентгеновского излучения. При необходимости можно перемещать источник рентгеновского излучения вдоль объекта контроля.
Движение источника рентгеновского излучения может быть осуществлено вручную или с помощью устройства автоматически перемещающего источник рентгеновского излучения в положение, необходимое для съемки следующего снимка после выключения рентгеновского излучения.
При включении рентгеновского излучения датчик рентгеновского излучения 2, установленный на устройстве перемещения 3 с детектором рентгеновского излучения 1, может включать звуковую и световую сигнализацию 5, оповещающую о наличии рентгеновского излучения и опасности нахождения персонала вблизи места установки устройства перемещения 3 с детектором рентгеновского излучения 3.
Таким образом, использование предлагаемой системы пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений позволило повысить удобство, производительность и радиационную безопасность работы.

Claims (1)

  1. Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений, включающее детектор рентгеновского излучения, установленный на устройстве перемещения, закрепленном на направляющем поясе, отличающееся тем, что устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений дополнено датчиком рентгеновского излучения, установленным на устройстве перемещения с возможностью перемещения детектора рентгеновского излучения по направляющему поясу вдоль сварного соединения по сигналу с датчика рентгеновского излучения, кроме того, устройство перемещения снабжено звуковой и световой сигнализацией.
RU2020136533U 2020-11-05 2020-11-05 Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений RU204809U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136533U RU204809U1 (ru) 2020-11-05 2020-11-05 Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136533U RU204809U1 (ru) 2020-11-05 2020-11-05 Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU204809U1 true RU204809U1 (ru) 2021-06-11

Family

ID=76414838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020136533U RU204809U1 (ru) 2020-11-05 2020-11-05 Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU204809U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533760C2 (ru) * 2009-10-13 2014-11-20 Шоукор Лтд. Рентгенодефектоскопическое устройство для контроля кольцевых сварных швов трубопроводов
RU2533757C2 (ru) * 2009-08-28 2014-11-20 Шоукор Лтд. Способ и устройство для внешнего осмотра сварных швов трубопроводов
CN108844975A (zh) * 2018-07-10 2018-11-20 丹东华日理学电气有限公司 一种x射线外曝光式管道数字成像检测装置及检测方法
RU2710001C1 (ru) * 2019-06-03 2019-12-23 Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой промышленной радиографии "Цифра" Система пошагового контроля кольцевого сварного шва трубопровода

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533757C2 (ru) * 2009-08-28 2014-11-20 Шоукор Лтд. Способ и устройство для внешнего осмотра сварных швов трубопроводов
RU2533760C2 (ru) * 2009-10-13 2014-11-20 Шоукор Лтд. Рентгенодефектоскопическое устройство для контроля кольцевых сварных швов трубопроводов
CN108844975A (zh) * 2018-07-10 2018-11-20 丹东华日理学电气有限公司 一种x射线外曝光式管道数字成像检测装置及检测方法
RU2710001C1 (ru) * 2019-06-03 2019-12-23 Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой промышленной радиографии "Цифра" Система пошагового контроля кольцевого сварного шва трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2016520830A5 (ru)
CA2630810C (en) Suspension system and scanning method
RU204809U1 (ru) Устройство пошагового радиографического контроля продольных сварных соединений
US20150241365A1 (en) System for radiographic inspection of welds
KR102145395B1 (ko) 위상배열초음파와 레이저를 이용한 원전 격납건물 라이너 플레이트 측정용 원격 자동화 시스템
CN104155318A (zh) 车载x射线管道实时成像检测系统
JPH0240975B2 (ru)
KR20210035586A (ko) 배관 용접부 검사장치의 제어방법
JP2019105579A (ja) 走行装置及び配管検査装置
KR102134709B1 (ko) 링크 구조를 갖는 원격조종차량을 이용한 원전 격납건물 라이너 플레이트 측정용 원격 자동화 시스템
CN107228866A (zh) 一种具有辐射防护功能的射线探伤机校验平台
KR20180039843A (ko) 방사선 투과검사를 통한 비파괴 검사장치
KR102134712B1 (ko) 횡방향 구동력에 의해 탐촉자 상승이 가능한 원격조종차량을 이용한 원전 격납건물 라이너 플레이트 측정용 원격 자동화 시스템
JPH05322777A (ja) トンネル内に敷設された導管の検査装置
Smith et al. Inspection of nuclear storage tanks using remotely deployed ACFMT.
RU157811U1 (ru) Устройство контроля внутрикорпусных устройств реактора снаружи
CN101183082A (zh) 船只辐射成像检测系统
CN201188088Y (zh) 船只辐射成像检测系统
KR102359624B1 (ko) 상수도관 내부용접부 품질검사장치
RU158460U1 (ru) Устройство контроля корпусов оборудования реакторной установки
RU2496106C1 (ru) Способ неразрушающего рентгеновского контроля трубопроводов и устройство для его реализации
RU2734684C1 (ru) Устройство для рентгенографического контроля сварных швов стенки резервуара
KR102457912B1 (ko) 이동식 디지털 방사선 검사 장치
KR101674666B1 (ko) 이동성이 향상된 비파괴 검사용 방사성 동위원소 방사선 노출 제한 장치
JP6315605B2 (ja) 構造物撮影システム