RU2098796C1 - Рентгеновский вычислительный томограф - Google Patents

Рентгеновский вычислительный томограф Download PDF

Info

Publication number
RU2098796C1
RU2098796C1 RU96108757A RU96108757A RU2098796C1 RU 2098796 C1 RU2098796 C1 RU 2098796C1 RU 96108757 A RU96108757 A RU 96108757A RU 96108757 A RU96108757 A RU 96108757A RU 2098796 C1 RU2098796 C1 RU 2098796C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
collimator
target
ray
detector
Prior art date
Application number
RU96108757A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96108757A (ru
Inventor
В.А. Добромыслов
В.Я. Маклашевский
В.С. Парнасов
Original Assignee
Войсковая часть 75360
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 Войсковая часть 75360 filed Critical Войсковая часть 75360
Priority to RU96108757A priority Critical patent/RU2098796C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2098796C1 publication Critical patent/RU2098796C1/ru
Publication of RU96108757A publication Critical patent/RU96108757A/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиационной дефектоскопии, а точнее к устройствам рентгеновской вычислительной томографии объектов, например, литых охлаждаемых лопаток газотурбинных двигателей. Сущность изобретения: контролируемый объект несколькими веерными пучками рентгеновского излучения, создаваемыми источником в виде рентгеновской трубки и коллиматором, просвечивают на соответствующее число линейных дефекторных матриц, сигналы с которых поступают в устройство электронно- вычислительной обработки информации. Источник излучения снабжен прострельной мишенью с чередующимися вставками из поглощающего материала. Коллиматор выполнен в виде пластины с отверствиями, каждое из которых располагается напротив соответствующей вставки мишени. Детектор выполнен в виде набора линейных детекторных матриц. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиационной дефектоскопии, а точнее, к устройствам рентгеновской вычислительной томографии объектов, например, литых охлаждаемых лопаток газотурбинных двигателей (ГТД).
Известны рентгеновские вычислительные томографы, содержащие источник излучения, а также устройство электронно-вычислительной обработки и воспроизведения информации [1]
В таких томографах в качестве источника излучения используется рентгеновская трубка с точечным или близким к нему фокусом, которая вместе с коллиматором создает веерный пучок излучения, используемый для контроля одного сечения исследуемого объекта. После контроля данного сечения производят перемещение контролируемого объекта по его длине для контроля следующего сечения и т.д. до полного контроля всего объекта, в связи с чем указанные томографы обладают малой производительностью контроля.
Разработанные в последнее время растровые источники рентгеновского излучения [2] по своим размерам соизмеримы с длиной контролируемого объекта, однако, в силу изотропности излучения, оказывающего вуалирующее действия на изображения сечений контролируемого объекта, они не могут быть применимы для рентгеновской вычислительной томографии.
Наиболее близким к предложенному является рентгеновский вычислительный томограф [3] содержащий располагаемый по одну сторону от объекта контроля источник излучения с коллиматором и по другую детектор излучения с устройством электронно-вычислительной обработки и подключенным к его выходу блоком воспроизведения информации, и устройство сканирования.
Недостатком такого томографа является его низкая производительность контроля.
Цель изобретения состоит в разработке рентгеновского вычислительного томографа с высокой производительностью контроля длинномерных объектов контроля, например, лопаток ГТД.
Поставленная задача решается тем, что в известном рентгеновском вычислительном томографе, содержащим располагаемый по одну сторону от объекта контроля источник излучения с коллиматором и по другую детектор излучения с устройством электронно-вычислительной обработки и подключенным к его выходу
блоком воспроизведения информации и устройством сканирования, источник излучения выполнен в виде рентгеновской трубки с однострочной разверткой электронного луча и прострельной мишенью с чередующимися вставками из поглощающего материала, коллиматор выполнен в виде пластины с отверстиями, каждое из которых располагается напротив соответствующей вставки мишени, в результате чего формируется несколько параллельных веерных пучков по высоте объекта контроля, детектор излучения выполнен в виде набора линейных детекторных матриц, располагаемых на пути веерных пучков, а устройство электронно- вычислительной обработки подключено своими входами к каждому из детекторов матрицы.
Таким образом, одновременное просвечивание объекта контроля по нескольким сечениям повышает производительность операции контроля.
На чертеже изображена схема соединения блоков получения и сбора измерительных данных томографа.
Рентгеновский вычислительный томограф содержит располагаемый по одну сторону от объекта 1 контроля источник 2 излучения с коллиматором 3 и по другую детектор 4 излучения с устройством 5 электронно-вычислительной обработки и подключенным к его выходу блоком (не показан) воспроизведения информации, и устройство 6 сканирования. При этом источник 2 излучения выполнен в виде рентгеновской трубки с однострочной разверткой электронного луча и прострельной мишенью 7 с чередующимися вставками 8 из поглощающего материала, коллиматор 3 выполнен в виде пластины с отверстиями, каждое из которых располагается напротив соответствующей вставки 8 мишени, в результате чего формируется несколько параллельных веерных пучков 9 по высоте объекта 1 контроля, детектор 4 излучения выполнен в виде набора линейных детекторных матриц, располагаемых на пути веерных пучков 9, а устройство 5 электронно- вычислительной обработки подключено своими входами к каждому из детекторов 4 матрицы.
Рентгеновский вычислительный томограф работает следующим образом.
Контролируемый объект 1 несколькими веерными пучками 9 рентгеновского излучения, создаваемыми источником 2 в виде рентгеновской трубки и коллиматором 3, просвечивают на соответствующее число линейных детекторных матриц 4, сигналы с которых поступают в устройство 5 электронно-вычислительной обработки информации. Во время контроля объект с помощью манипулятора 6 (устройство сканирования) дискретно поворачивают вокруг вертикальной оси на угол 360o.
Параллельные веерные пучки рентгеновского излучения получают следующим образом.
При включении рентгеновской трубки электронный луч периодически развертывается вдоль прострельной мишени 7 из тугоплавкого материала с высоким атомным номером, например, из вольфрама, и возбуждает в ней рентгеновское излучение в момент прохождения луча через данную точку мишени. Благодаря имеющимся в мишени 7 вставкам 8 из поглощающего материала, например, вольфрама достаточной толщины, рентгеновское излучение источника 2 испускается трубкой в виде нескольких конусных пучков с вершинами в точках мишени 7 между вставками 8. Коллиматор 3 в виде пластины с отверстиями (прорезями) формирует несколько веерных пучков излучения.
Такое выполнение рентгеновского вычислительного томографа позволяет повысить производительность контроля длиномерных объектов, типа литых охлаждаемых лопаток ГТД.

Claims (1)

  1. Рентгеновский вычислительный томограф, содержащий располагаемые по одну сторону от объекта контроля источник излучения с коллиматором и по другую - детектор излучения с устройством электронно-вычислительной обработки и подключенным к его выходу блоком воспроизведения информации и устройство сканирования, отличающийся тем, что источник излучения выполнен в виде рентгеновской трубки с однострочной разверткой электронного луча и прострельной мишенью с чередующимися вставками из поглощающего материала, коллиматор выполнен в виде пластины с отверстиями, каждое из которых располагается напротив соответствующей вставки мишени, в результате чего формируется несколько параллельных веерных пучков по высоте объекта контроля, детектор излучения выполнен в виде набора линейных детекторных матриц, располагаемых на пути веерных пучков, а устройство электронно-вычислительной обработки подключено своими входами к каждому из детекторов матрицы.
RU96108757A 1996-04-29 1996-04-29 Рентгеновский вычислительный томограф RU2098796C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108757A RU2098796C1 (ru) 1996-04-29 1996-04-29 Рентгеновский вычислительный томограф

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108757A RU2098796C1 (ru) 1996-04-29 1996-04-29 Рентгеновский вычислительный томограф

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2098796C1 true RU2098796C1 (ru) 1997-12-10
RU96108757A RU96108757A (ru) 1998-01-20

Family

ID=20180145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96108757A RU2098796C1 (ru) 1996-04-29 1996-04-29 Рентгеновский вычислительный томограф

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2098796C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496106C1 (ru) * 2012-04-25 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" (ООО "Газпром трансгаз Томск") Способ неразрушающего рентгеновского контроля трубопроводов и устройство для его реализации
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
RU2539777C1 (ru) * 2013-06-28 2015-01-27 Открытое Акционерное Общество (ОАО) "Оргэнергогаз" Наружный сканирующий дефектоскоп
RU176080U1 (ru) * 2017-03-21 2017-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Синтез НПФ" Устройство фиксации рентгеновского аппарата на объекте контроля
RU2648973C2 (ru) * 2016-06-03 2018-03-28 Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой промышленной радиографии "Цифра" Способ радиографического контроля швов трубопровода
RU191633U1 (ru) * 2019-05-27 2019-08-14 Общество с ограниченной ответственностью "Аскотехэнерго-диагностика" Устройство для неразрушающего рентгеновского контроля трубопровода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Рентгенотехника. /Справочник в 2 кн. Кн.2. Алтухов А.А., Анисович К.В., Бергер Х. и др. /Под общей редакцией Клюева В.В. - 2 изд. - М.: Машиностроение, 1992, с. 291. 2. Albert T.M.X-Ray System Applications Using Reverse Geometry For Higt Sensitivity. - Materials Evaluation, 1933, vol.51, N9, р.р.1020 - 1023. 3. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я., Тимонов А.А. Математические задачи компьютерной томографии - М.: Наука, гл.ред.физ.мат.лит.1987, с.121. *

Cited By (9)

* 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
US9217720B2 (en) 2009-08-28 2015-12-22 Shawcor Ltd Method and apparatus for external pipeline weld inspection
RU2533760C2 (ru) * 2009-10-13 2014-11-20 Шоукор Лтд. Рентгенодефектоскопическое устройство для контроля кольцевых сварных швов трубопроводов
US8923478B2 (en) 2009-10-13 2014-12-30 Shawcor Ltd. X-ray inspection apparatus for pipeline girth weld inspection
RU2496106C1 (ru) * 2012-04-25 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" (ООО "Газпром трансгаз Томск") Способ неразрушающего рентгеновского контроля трубопроводов и устройство для его реализации
RU2539777C1 (ru) * 2013-06-28 2015-01-27 Открытое Акционерное Общество (ОАО) "Оргэнергогаз" Наружный сканирующий дефектоскоп
RU2648973C2 (ru) * 2016-06-03 2018-03-28 Общество с ограниченной ответственностью "Центр цифровой промышленной радиографии "Цифра" Способ радиографического контроля швов трубопровода
RU176080U1 (ru) * 2017-03-21 2017-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Синтез НПФ" Устройство фиксации рентгеновского аппарата на объекте контроля
RU191633U1 (ru) * 2019-05-27 2019-08-14 Общество с ограниченной ответственностью "Аскотехэнерго-диагностика" Устройство для неразрушающего рентгеновского контроля трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0060848B1 (en) Multitube collimator for instance for scintillation cameras
US4866745A (en) Ultrahigh speed X-ray CT scanner
US4825454A (en) Tomographic imaging with concentric conical collimator
JPH1043173A (ja) X線コンピュータ断層撮影装置
US5127030A (en) Tomographic imaging with improved collimator
EP1378148B1 (en) Method and apparatus for measuring the position, shape, size and intensity distribution of the effective focal spot of an x-ray tube
US5125012A (en) Computer tomography apparatus
JP2005080750A (ja) X線ct装置およびx線管
JPS63501735A (ja) 改良されたx線減衰方法および装置
JPH08328176A (ja) 連続線形走査断層放射線写真システム
JP4488885B2 (ja) Ct装置
US5588034A (en) Apparatus and method for inspecting a crystal
US4366574A (en) Shadowgraphic slit scanner with video display
JPH0228818B2 (ru)
JP2008526284A (ja) エネルギー入力ビームをコリメートするための方法及び装置
JPS5844377B2 (ja) 三次元物体での放射線吸収度測定装置
GB1602521A (en) Arrangement for producing an image of a body section using gamma or x-radiation
RU2098796C1 (ru) Рентгеновский вычислительный томограф
US4466113A (en) X-Ray examination device having a high local resolution
US7212603B2 (en) Device for capturing structural data of an object
US5742660A (en) Dual energy scanning beam laminographic x-radiography
GB1598058A (en) Apparatus for tomography using penetrating radiation
JPH05256950A (ja) X線コンピュータトモグラフィ装置用固体検出器
US4126786A (en) Radiography
JPH105207A (ja) X線コンピュータ断層撮影装置