RU2628868C1 - Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления - Google Patents

Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2628868C1
RU2628868C1 RU2016130254A RU2016130254A RU2628868C1 RU 2628868 C1 RU2628868 C1 RU 2628868C1 RU 2016130254 A RU2016130254 A RU 2016130254A RU 2016130254 A RU2016130254 A RU 2016130254A RU 2628868 C1 RU2628868 C1 RU 2628868C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
detector
angle
limb
neutron
container
Prior art date
Application number
RU2016130254A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Леонидович Ижутов
Николай Иванович Крошкин
Виталий Александрович Неверов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Госкорпорация "Росатом"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Госкорпорация "Росатом" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Госкорпорация "Росатом"
Priority to RU2016130254A priority Critical patent/RU2628868C1/ru
Priority to JP2019503277A priority patent/JP6943944B2/ja
Priority to US16/319,683 priority patent/US11067517B2/en
Priority to PCT/RU2017/000530 priority patent/WO2018016994A1/ru
Priority to EP17831427.4A priority patent/EP3489666A4/en
Priority to CN201780045517.4A priority patent/CN109791115B/zh
Priority to KR1020197004611A priority patent/KR102367785B1/ko
Application granted granted Critical
Publication of RU2628868C1 publication Critical patent/RU2628868C1/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
    • G01N23/02Investigating 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 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/04Investigating 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 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material
    • G01N23/05Investigating 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 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material using neutrons
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/10Different kinds of radiation or particles
    • G01N2223/106Different kinds of radiation or particles neutrons
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/40Imaging
    • G01N2223/414Imaging stereoscopic system
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/60Specific applications or type of materials
    • G01N2223/625Specific applications or type of materials nuclear fuels, laser imploded targets

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)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Использование: для исследования протяженных радиоактивных изделий, в основном тепловыделяющих элементов, методом нейтронной радиографии. Сущность изобретения заключается в том, что помещают исследуемый объект в защитный контейнер, контейнер размещают на станине в посадочное место и жестко фиксируют в нем, устанавливают в паз лимба первый детектор, устанавливают угол (+α) между направлением излучения и детектором, подают поток нейтронов, устанавливают в паз второй детектор, устанавливают угол (-α) между направлением излучения и детектором, облучают, обрабатывают засвеченные пленки для получения изображений под углом ±α. Установка для реализации способа контроля изделий включает источник нейтронов, защитный контейнер, детектирующую систему, дополнительно содержит станину, на которой размещена детектирующая система, выполненная в виде поворотного лимба с посадочным местом для фиксации нейтронных детекторов в виде диаметрального паза, установленного с возможностью поворота вокруг оси, параллельной оси контролируемого изделия на заданный угол, и полукольцевым вырезом в лимбе для прохода протяженного изделия при повороте лимба на угол ±αi относительно направления пучка нейтронов. Технический результат: обеспечение возможности повышения информативности, точности и четкости получения результатов при исследовании изделий. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к нейтронной радиографии и может быть использовано для исследования протяженных радиоактивных изделий, в основном тепловыделяющих элементов (твэлов), а также проведения неразрушающего контроля как облученных, так и необлученных объектов с определением их внутренней структуры и вещественного состава.
Известен способ получения нейтронного изображения методом прямого экспонирования, заключающийся в расчете экспозиционной дозы фонового γ-излучения и времени экспонирования, установки детектора и регистрации нейтронного изображения на фотографических материалах (Н.Д. Тюфяков, А.С. Штань «Основы нейтронной радиографии». М., Атомиздат, 1975, с. 250).
Известна установка нейтронной радиографии для просвечивания, в которой используется пучок нейтронов от ядерного реактора бассейнового типа и предусмотрена возможность плавного изменения коллимации пучка путем изменения размеров входного окна коллиматора (Радиационная техника. Вып. 16. М., Атомиздат, 1978).
Установка снабжена приводами подачи изделия и детектора на позицию контроля, приспособлением крепления активационного детектора для его перегрузки из каретки в фотоконтейнер, пневмосистемой для подачи сжатого воздуха для прижатия активированного экрана к рентгеновской пленке.
Просвечивание изделия ведется в радиографической камере размером 150×1200 мм2 в одном ракурсе при падении коллимированного пучка нейтронов под углом 90° к плоскости изделия и плоскости детектора. При обнаружении дефекта и выявлении его причины требовалось его рассмотрение под другим углом или несколькими. Это требовало многократных транспортировок облученного изделия из радиографической в защитную, поворот изделия в защитном контейнере и обратную транспортировку на место облучения.
Известен способ нейтронной радиографии (Н.Г. Кочерыгин, В.Д. Козменко. "Установка для дефектоскопии высокоактивных образцов", А.С. №199476, кл. 42к, 46/07, МПК G01n, 1967 г.), заключающийся в том, что исследуемый образец размещают в подвижной траверсе вертикально стоящего защитного контейнера, который затем устанавливают в горизонтальном положении над вертикальным каналом пучка нейтронов реактора, задают скорость перемещения траверсы и скорость уменьшения заданной величины диафрагмы. Скорость протяжки траверсы и изменения величины диафрагмы подбирают экспериментально и обеспечивают получение равномерного фона активируемого экрана к окончанию облучения и достаточную его активность для получения четкого изображения на фотопленке.
Установка для реализации способа содержит источник нейтронов, рабочий контейнер, расположенную внутри рабочего контейнера подвижную траверсу для размещения исследуемого образца, механизм протяжки траверсы в перпендикулярном направлении к нейтронному потоку, механизм изменения величины диафрагмы, фотоконтейнер, манипуляционный механизм для транспортировки неактивированного экрана из рабочего контейнера в фотоконтейнер.
Данное устройство предназначено для исследования образцов или изделий небольшой длины. При большой длине изделий приходится использовать контейнеры с высотой, вдвое большей длины самого этого изделия. Обращение с громоздкими контейнерами представляет большие неудобства, поскольку после доставки его к месту предстоящих измерений всю эту громоздкую конструкцию необходимо переводить из вертикального (занимаемое при транспортировках) в горизонтальное положение (занимаемое при «просветках»).
Размер пучка нейтронов, выходящих из протяженных вертикальных каналов оказывается минимизированным (не более 50÷100 мм). Это приводит к необходимости иметь множество пошаговых перемещений траверсы с изделием в контейнере, перевернутом из вертикального в горизонтальное положение, что занимает много времени.
Для получения картины пространственных изменений, параметров области распространения дефектов по длине и радиусу исследуемых изделий необходимо получать изображения с поворотами самих этих изделий вокруг своих осей и протяжками поперек воздействующего пучка. Это требует проведения ряда независимых «просветок» нейтронами и проведения множества дополнительных операций, осуществляемых, в том числе, с возвратами контейнера с изделием в защитную камеру для дистанционного проведения в ней соответствующих механических манипуляций с высокоактивным изделием.
Повреждения высокоактивных изделий при таком множестве перестановок и перемещений могут произойти по какой-либо непредвиденной причине и закончиться серьезным радиационным происшествием. Кроме того, каждое новое просвечивание (облучение пучком нейтронов) исследуемого изделия, содержащего ядерное топливо, проводит к накоплению дополнительной активности. Это делает нахождение такого изделия в пределах ЦЗ с каждым разом все более радиационно опасным для персонала, обслуживающего эту установку.
Перенос скрытого изображения с экрана на пленку в фотоконтейнере в условиях центрального зала не лучшее решение, поскольку возможен дополнительный фон от других источников излучения.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение информативности, точности и четкости получения результатов при исследовании изделий.
Вышеуказанная задача решается в способе нейтронной радиографии, заключающемся в том, что помещают исследуемый объект в защитный контейнер, контейнер размещают на станине в посадочное место и жестко фиксируют в нем, устанавливают в паз лимба, который вмонтирован в станину и выполнен в форме поворотного диска, имеющего вырез полукруговой формы, первый детектор, устанавливают угол (+α) между направлением излучения и детектором, подают поток нейтронов, после облучения переносят первый детектор из камеры и размещают в специальном контейнере для контакта с фотопленкой, устанавливают в паз второй детектор, устанавливают угол (-α) между направлением излучения и детектором, облучают, после облучения переносят второй детектор из камеры и размещают в специальном контейнере для контакта с фотопленкой, обрабатывают засвеченные пленки для получения изображений под углом ±α (|+α|=|-α|), варьируя которым получают стереоскопическое изображение.
Экспериментально подтверждено, что величину угла (±α) выбирают из диапазона от 40° до 80°.
Для получения качественных изображений проводят мониторирование плотности пучка нейтронов и вторую экспозицию осуществляют при той же плотности потока нейтронов, что и первую.
Установка для реализации способа контроля изделий методом нейтронной радиографии включающая источник нейтронов, защитный контейнер для исследуемого объекта, детектирующую систему с плоским активационным детектором, дополнительно содержит станину, на которой размещена детектирующая система, выполненная в виде поворотного лимба с посадочным местом для фиксации нейтронных детекторов в виде диаметрального паза, установленного с возможностью поворота вокруг оси, параллельной оси контролируемого изделия на заданный угол, и полукольцевым вырезом в лимбе для прохода протяженного изделия при повороте лимба на угол αi относительно направления пучка нейтронов.
В посадочное место устанавливают и жестко фиксируют стопором контейнер с исследуемым объектом. Лимб своим центром вращения закреплен в шарикоподшипнике, вмонтированном в станину, и опирается на ролики, размещенные в круговой дорожке лимба.
На диаметре лимба имеются прорезь прямоугольного профиля со своей шириной и длиной для установки детектора.
Лимб устанавливают в одно из выбранных положений, находящихся под углом αi к оси нейтронного пучка, где i может принимать разные, но строго определенные и фиксированные значения для одной пары измерений.
Меняя угол ориентации (αi) размещения активируемых пластин под углом и получая соответственно пары рентгеновских изображений, можно за два-три приема полностью охарактеризовать имевшиеся распределения дефектов, образовавшихся в исследуемом объекте, состояние оболочек, сварных швов, приобретенных либо в ходе изготовления, либо в результате изменений, вызванных интенсивным воздействии на них реакторных излучений и высоких температур.
Оба активационных изображения должны быть получены на том же самом пучке нейтронов (по интенсивности и составу), без изменения позиции исследуемого изделия на станине.
Установка последовательно двух детекторов с расположением одного детектора под углом +α, а второго детектора в зеркально противоположном положении - под углом -α (перевернутом на 180 градусов по отношению к оси пучка) позволяет получить два изображения изделия, которые составляют стереоскопическую пару с заданным коэффициентом увеличения изображения, равным 1/sinαi.
Применение объемной нейтронной радиографии значительно расширяет возможности визуального анализа дефектов в исследуемых изделиях по сравнению с обычным способом получения их радиографических изображений.
Наличие лимба, установленного на станине с возможностью вращения и имеющего паз для установки активационных детекторов и выреза круговой формы с угловой длиной 180° и шириной, равной диаметру контейнера с исследуемым объектом, позволяет получать изображение объектов, снятых под разными углами, и получать стереоскопическую пару для объемного изображения объекта.
Лимб приводится во вращение на заданные углы с помощью механизма и фиксации в автоматическом режиме.
На фигуре 1 показан общий вид установки, на фигуре - вид сверху установки на лимб (а), (б) - вид с установленным в паз детектором,
где:
1 - коллимированный пучок нейтронов;
2 - исследуемый объект;
3 - защитный контейнер;
4 - станина;
5 - посадочное место; (гнездо)
6 - стопор;
7 - поворотный лимб;
8 - паз;
9 - ось поворота лимба;
10 - шарикоподшипник;
11, 12 - активационные детекторы;
13 - полукольцевой вырез на лимбе;
14 - механизм поворота и фиксации лимба под заданным углом.
Исследуемый объект (образец, изделие) - 2 размещают в защитном контейнере - 3. Контейнер 3 размещают на станине - 4 в посадочном месте - 5 и жестко фиксируют стопором - 6. На станине - 4 располагается поворотный лимб - 7, выполненный в форме поворотного диска, имеющего вырез - 8 круговой формы с угловой длиной 180° и шириной, равной диаметру контейнера 3 с исследуемым объектом - 2.
Лимб - 7 своей осью вращения - 9 закреплен в шарикоподшипнике 10, вмонтированном в станину - 4, и опирается на ролики (на рисунке не показаны) и имеет вырез - 13. В паз - 8 поочередно устанавливают парные активационные детекторы - 11 и - 12, высота которых должна быть равна высоте просвечиваемого объекта - 2. Каждый из нейтронных детекторов - 11 и - 12, размещенный за исследуемым объектом - 2, может быть единым или составным из нескольких частей. Для набора статистики (в известной степени исключающей случайности, обязанные некачественным фотоматериалам, используемым на последующих стадиях получения изображений), таких обследований на одном и том же изделии - 2 может быть проведено несколько. Выбранный угол поворота нейтронных детекторов к оси пучка задается применением известного механизма поворота и фиксации - 14, например сельсинной парой (сельсином-задатчиком и сельсином-приемником), дискретной зубчатой передачей, системой отверстий, расположенной ниже лимба на неподвижной нижней опоре и подпружиненным стопором на лимбе 7 или т.п. Примененный способ должен обеспечивать разворот активационных детекторов 11 и 12 к выбранным углам атаки нейтронного пучка, численно равным друг другу (|+αi|=|-αi|), реализованном в первом сеансе «просветки» исследуемого объекта и затем во втором сеансе.
После первой «просветки» проводится перенос полученного распределения активности на пластине 11 на рентгеновскую пленку, не дожидаясь второго облучения для того, чтобы успеть без потерь (хорошо) снять изображение активности, наведенной на активационном детекторе, обладающем малым периодом полураспада. После облучения второго активационного детектора 12 (обладающего тем же малым периодом полураспада) процедура снятия изображения повторяется и оно переносится на вторую рентгеновскую пленку. Далее негативные изображения, полученные на рентгеновских пленках, в свою очередь переносятся обычным путем на два фотоотпечатка. Обе полученные рентгеновские пленки (или фотоотпечатки) рассматриваются одновременно на соответствующей стереоскопической аппаратуре, которая позволяет объединить оба эти ракурса в один объемный зрительный объект. Использование этой аппаратуры и двух рентгеновских пленок обеспечивает получения 3D-изображения исследуемого изделия 2.
Меняя угол ориентации размещения активационных детекторов 11, 12 под лучом (αi) и соответственно полученные пары рентгеновских изображений можно за два-три приема полностью охарактеризовать имевшиеся распределения дефектов, образовавшихся в исследуемом объекте, состояние оболочек, сварных швов, приобретенных либо в ходе изготовления, либо в результате изменений, вызванных интенсивным воздействием на них реакторных излучений и высоких температур.

Claims (6)

1. Способ нейтронной радиографии, заключающийся в том, что исследуемый объект помещают в защитный контейнер, контейнер размещают на станине в посадочное место и жестко фиксируют в нем, устанавливают в паз лимба, который вмонтирован в станину и выполнен в форме поворотного диска, имеющего вырез полукруговой формы, первый детектор, устанавливают угол (+α) между направлением излучения и детектором, подают поток нейтронов, после облучения переносят первый детектор из камеры и размещают в специальном контейнере для контакта с фотопленкой, устанавливают в паз второй детектор, устанавливают угол (-α) между направлением излучения и вторым детектором, облучают, после облучения переносят этот детектор из камеры и размещают в специальном контейнере для контакта с фотопленкой, обрабатывают засвеченные пленки для получения изображений под углом ±α (|+α|=|-α|), варьируя которым получают стереоскопическое изображение.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что величину угла ±α выбирают из диапазона от 40° до 80°.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что облучают изделие во время первой и второй экспозиции при одной и той же плотности потока нейтронов.
4. Установка для реализации способа контроля изделий методом нейтронной радиографии, включающая источник нейтронов, защитный контейнер для исследуемого объекта, детектирующую систему с плоским активационным детектором, дополнительно содержит станину, на которой размещена детектирующая система, выполненная в виде поворотного лимба с посадочным местом для фиксации нейтронных детекторов в виде диаметрального паза, установленного с возможностью поворота вокруг оси, параллельной оси контролируемого изделия на заданный угол, и полукольцевым вырезом в лимбе для прохода протяженного изделия при повороте лимба на угол ±αi относительно направления пучка нейтронов.
5. Установка по п. 4, отличающаяся тем, что лимб своим центром вращения закреплен в шарикоподшипнике, вмонтированном в станину, и опирается на ролики, размещенные в круговой дорожке лимба.
6. Установка по п. 4, отличающаяся тем, что лимб приводится во вращение на заданные углы с помощью механизма и фиксации в автоматическом режиме.
RU2016130254A 2016-07-22 2016-07-22 Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления RU2628868C1 (ru)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130254A RU2628868C1 (ru) 2016-07-22 2016-07-22 Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления
JP2019503277A JP6943944B2 (ja) 2016-07-22 2017-07-18 中性子ラジオグラフィの実現のための方法及び装置
US16/319,683 US11067517B2 (en) 2016-07-22 2017-07-18 Neutron radiography method and apparatus for the implementation thereof
PCT/RU2017/000530 WO2018016994A1 (ru) 2016-07-22 2017-07-18 Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления
EP17831427.4A EP3489666A4 (en) 2016-07-22 2017-07-18 NEUTRON RADIOGRAPHY METHOD AND DEVICE FOR IMPLEMENTING IT
CN201780045517.4A CN109791115B (zh) 2016-07-22 2017-07-18 中子射线照相方法以及用于实现其的装置
KR1020197004611A KR102367785B1 (ko) 2016-07-22 2017-07-18 중성자 방사선 촬영 방법 및 그 구현을 위한 장치

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130254A RU2628868C1 (ru) 2016-07-22 2016-07-22 Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2628868C1 true RU2628868C1 (ru) 2017-08-22

Family

ID=59744749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130254A RU2628868C1 (ru) 2016-07-22 2016-07-22 Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления

Country Status (7)

Country Link
US (1) US11067517B2 (ru)
EP (1) EP3489666A4 (ru)
JP (1) JP6943944B2 (ru)
KR (1) KR102367785B1 (ru)
CN (1) CN109791115B (ru)
RU (1) RU2628868C1 (ru)
WO (1) WO2018016994A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628868C1 (ru) 2016-07-22 2017-08-22 Российская Федерация, от имени которой выступает Госкорпорация "Росатом" Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления
JP7223992B2 (ja) * 2019-02-27 2023-02-17 株式会社トプコン 非破壊検査システム及び非破壊検査方法
CN112525928B (zh) * 2020-10-19 2023-10-31 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 焊缝射线检测胶片暗袋固定装置
CN112986288B (zh) * 2021-02-09 2022-07-01 中国原子能科学研究院 一种用于放射性样品直接中子照相无损检测的检测装置及检测方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU199476A1 (ru) * Н. Г. Кочерыгин , В. Д. Казменко Установка для дефектоскопии высокоактивныхобразцов
JPH0385432A (ja) * 1989-08-30 1991-04-10 Mitsubishi Electric Corp 中性子線検査装置
US6923374B2 (en) * 1998-03-24 2005-08-02 Metrologic Instruments, Inc. Neutron-beam based scanning system having an automatic object identification and attribute information acquisition and linking mechanism integrated therein
RU2362148C1 (ru) * 2007-12-06 2009-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Радиографическая установка
RU2502986C1 (ru) * 2012-09-07 2013-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Способ нейтронной радиографии
RU2505801C1 (ru) * 2012-09-07 2014-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Устройство нейтронной радиографии

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5724504B2 (ru) * 1974-02-28 1982-05-25
JPS5642187A (en) * 1979-09-14 1981-04-20 Nippon Atomic Ind Group Co Control rod inspection device by neutron radiography
US4918315A (en) * 1988-01-11 1990-04-17 Penetron, Inc. Neutron scatter method and apparatus for the noninvasive interrogation of objects
JPH0629747B2 (ja) * 1988-08-03 1994-04-20 リンナイ株式会社 流量測定装置
JPH03277996A (ja) * 1990-03-28 1991-12-09 Toshiba Corp 制御棒検査装置
KR920016947A (ko) * 1991-02-26 1992-09-25 백중영 파라미터 복사 설정 장치
KR100229100B1 (ko) * 1995-12-28 1999-11-01 유무성 필름 이송량 설정이 가능한 필름 이송 장치 및그제어방법
US7356115B2 (en) * 2002-12-04 2008-04-08 Varian Medical Systems Technology, Inc. Radiation scanning units including a movable platform
JP2009168496A (ja) * 2008-01-11 2009-07-30 Japan Atomic Energy Agency 高速度コンピュータ断層撮影方法及びその装置
JP5517790B2 (ja) * 2010-07-02 2014-06-11 株式会社キーエンス 拡大観察装置
DE102010031844A1 (de) * 2010-07-22 2012-01-26 Forschungszentrum Jülich GmbH Verfahren zur zerstörungsfreien Elementanalyse großvolumiger Proben und Vorrichtung zur Durchführung
US8586939B2 (en) * 2010-07-23 2013-11-19 Ut-Battelle, Llc Multiple source associated particle imaging for simultaneous capture of multiple projections
US9261468B2 (en) * 2010-07-23 2016-02-16 Ut-Battelle, Llc Multi-particle inspection using associated particle sources
CN202102726U (zh) * 2011-06-28 2012-01-04 中国原子能科学研究院 中子照相无损检测专用核燃料元件转移容器
KR20140059012A (ko) * 2012-11-07 2014-05-15 고려대학교 산학협력단 비파괴 검사 장치
CN105161147B (zh) * 2015-07-21 2018-01-19 中国原子能科学研究院 一种压水堆乏燃料元件三维中子照相无损检测方法
GB2544118B (en) * 2015-11-09 2020-12-09 Res & Innovation Uk Inspection of nuclear waste
CN105739232B (zh) * 2016-03-02 2018-01-16 中国科学院上海应用物理研究所 一种基于同步辐射的实时x射线立体成像系统及成像方法
US11031141B2 (en) * 2016-05-19 2021-06-08 European Spallation Source Eric Providing a neutron source by directing a beam onto a target in a nuclear reactor to emit neutrons from the reactor
RU2628868C1 (ru) 2016-07-22 2017-08-22 Российская Федерация, от имени которой выступает Госкорпорация "Росатом" Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU199476A1 (ru) * Н. Г. Кочерыгин , В. Д. Казменко Установка для дефектоскопии высокоактивныхобразцов
JPH0385432A (ja) * 1989-08-30 1991-04-10 Mitsubishi Electric Corp 中性子線検査装置
US6923374B2 (en) * 1998-03-24 2005-08-02 Metrologic Instruments, Inc. Neutron-beam based scanning system having an automatic object identification and attribute information acquisition and linking mechanism integrated therein
RU2362148C1 (ru) * 2007-12-06 2009-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Радиографическая установка
RU2502986C1 (ru) * 2012-09-07 2013-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Способ нейтронной радиографии
RU2505801C1 (ru) * 2012-09-07 2014-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Устройство нейтронной радиографии

Also Published As

Publication number Publication date
EP3489666A1 (en) 2019-05-29
US20190360949A1 (en) 2019-11-28
CN109791115A (zh) 2019-05-21
JP6943944B2 (ja) 2021-10-06
US11067517B2 (en) 2021-07-20
JP2019527360A (ja) 2019-09-26
KR20190028530A (ko) 2019-03-18
CN109791115B (zh) 2021-10-29
WO2018016994A1 (ru) 2018-01-25
KR102367785B1 (ko) 2022-02-24
EP3489666A4 (en) 2020-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2628868C1 (ru) Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления
Craft et al. Neutron radiography of irradiated nuclear fuel at Idaho National Laboratory
CN108307656B (zh) X射线检查方法以及x射线检查装置
US20200408705A1 (en) Inline x-ray measurement apparatus and method
RU2598396C2 (ru) Метод и система комбинированного радиационного неразрушающего контроля
JP2006512567A (ja) Mox燃料棒を品質管理するための方法および装置
Berger et al. Neutron radiographic inspection of radioactive irradiated reactor fuel specimens
Lange et al. Neutron imaging at the low flux training and research reactor AKR-2
CN103925880A (zh) 用于剂量计检测的光学望远镜定位系统及其定位检测方法
KR20210035586A (ko) 배관 용접부 검사장치의 제어방법
RU87021U1 (ru) Устройство неразрушающего рентгеновского контроля сварных кольцевых швов трубчатых элементов
CN113916918B (zh) 用于放射性样品的中子照相的检测系统
RU2530452C1 (ru) Способ и устройство для радиоизотопной дефектоскопии кольцевых сварных соединений
JPH0422899A (ja) 中性子小角散乱装置用ガイド管支持交換機構
KR102457912B1 (ko) 이동식 디지털 방사선 검사 장치
CN114018957B (zh) 一种不等厚复杂铸钢件的射线检测方法
Beck Recent Advances in Nondestructive Examination of Irradiated Fuel Capsules
Von Der Hardt et al. Neutron Radiography Installations in the European Community. Tables and Figures
Tomlinson et al. Design of the Fuels and Materials Examination Facility (FMEF) Neutron Radiography Facility for Irradiated Fuel
Jackson Jr et al. Neutron Radiography Facility at the Hanford Engineering Development Laboratory
Kartashev Neutron Radiography Facilities Using Neutron Beams from Nuclear Reactors
Beck et al. A Shielded Enclosure for Neutron Radiographic Inspection of Encapsulated, Irradiated Specimens
Stamm et al. Neutron radiography, an attractive method for the non-destructive testing of irradiated fuel specimen
JPH0118376B2 (ru)
JPS6073443A (ja) 放射線断層撮影装置