RU38400U1 - Устройство радиационного контроля - Google Patents

Устройство радиационного контроля Download PDF

Info

Publication number
RU38400U1
RU38400U1 RU2004104649/20U RU2004104649U RU38400U1 RU 38400 U1 RU38400 U1 RU 38400U1 RU 2004104649/20 U RU2004104649/20 U RU 2004104649/20U RU 2004104649 U RU2004104649 U RU 2004104649U RU 38400 U1 RU38400 U1 RU 38400U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation energy
output
radiation
detector
input
Prior art date
Application number
RU2004104649/20U
Other languages
English (en)
Inventor
И.О. Недавний
С.П. Осипов
Original Assignee
Недавний Игорь Олегович
Осипов Сергей Павлович
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 Недавний Игорь Олегович, Осипов Сергей Павлович filed Critical Недавний Игорь Олегович
Priority to RU2004104649/20U priority Critical patent/RU38400U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU38400U1 publication Critical patent/RU38400U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

200410464
IplPPPPPIplllilpiМКП GO IN, 23/00
УСТРОЙСТВО РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Область техники.
Полезная модель относится к области технической физики, конкретно устройствам радиационного контроля и предназначена преимущественно для определения состава трехкомпонентных смесей в трубах или подобных им сосудах.
Уровень техники.
Известны устройства радиационного контроля, содержащее излучатель, детектор и регистратор 1. По технической сущности и достигаемому результату наиболее близким заявляемому и соответственно служащим его прототипом является устройство радиационного контроля, содержащее излучатель с регулятором энергии излучения и блоком уставки значения энергии излучения, выход которого подключен ко входу регулятора энергии излучения, детектор и регистратор 2.
При использовании такого устройства за счет уставки оптимальной энергии излучения удается улучшить отношение сигнал/шум на выходе регулятора, однако такое выполнение устройства - прототипа не позволяет определять состав трехкомпонентных смесей в трубах или подобных им сосудах.
Сущность полезной модели.
Задачей полезной модели является создание такого устройства радиационного контроля, которое бы обеспечивало возможность определения состава трехкомпонентных смесей в трубах или подобных им сосудах. Эта задача решается тем, что в устройство радиационного контроля, содержащее излучатель с регулятором энергии излучения и блоком уставки
значения энергии излучения, выход которого подключен ко входу регулятора энергии излучения, детектор и регистратор, введен управляемый вычислитель с одним информационным и двумя управляющими входами, при этом выход этого вычислителя подключен к регистратору, его информационный вход подключен к выходу детектора, первый управляющий вход подключен к выходу блока уставки значения энергии излучения, а второй управляющий вход выполнен с возможностью доступа к нему оператора. При такой структуре устройства радиационного контроля ему сообщается новое потребительское качество, состоящее в обеспечении возможности определения состава трехкомпонентных смесей в трубе или подобных ему сосудах.
Чертеж иллюстрирует сущность полезной модели. На чертеже позицией
1обозначен излучатель, позицией 2 - детектор, позицией 3 - контролируемое изделие, позицией 4 - управляемый вычислитель, позицией 5. - регистратор, позицией 6 - регулятор энергии излучения, позицией 7 - блок уставки значения энергии излучения.
Пример реализации.
Как видно из чертежа, между излучателем 1, в качестве которого использован рентгеновский аппарат с максимальным значением энергией фотонов, равной 100 кэВ и детектором 2 установлено контролируемое изделие, представляющее собой полиэтиленовый сосуд с толщиной стенки
2мм, заполненный смесью раствора формалина в воде и карбамида. Диаметр сосуда 35 мм. Выход детектора 2 подключен к информационному входу вычислителя 4, выход которого в свою очередь к регистратору 5. Блок 7 подключен как к регулятору 6 энергии излучения излучателя 1, так и к первому управляющему входу вычислителя 4.
(
заданное значение дозы. Значение At| времени, необходимое для набора этой дозы фиксируется в вычислителе 4. Рентгеновский аппарат выключают. После этого с помощью блока 7 значение энергии фотонов устанавливают равным 40 кэВ, при этом сигнал блока 7 переводит содержимое вычислителя 4 в другой регистр, освобождая первый регистр для восприятия новой информации. Рентгеновский аппарат включают. После набора заданного значения дозы при энергии 40 кэВ также на вход вычислителя 4 передается значение отрезка времени At2, соответствующее значению этой дозы (устанавливаемые значения доз для первой и второй энергий могут быть неодинаковы). Далее рентгеновский аппарат выключают. Оператор с помощью второго, не показанного на чертеже управляющего входа вычислителя 4, вводит в его третий регистр значение суммарной толщины смеси, находящейся в сосуде. Таким образом, вследствие того, что коэффициент ослабления гамма-излучения нелинейно зависит от энергии излучения и атомного номера вещества содержимое вычислителя 7 характеризуется тремя уравнениями, разрешение которых обеспечивает определение состава трехкомпонентных смесей. В эксперименте установлено, что для диапазона концентраций карбамида от 20 до 70% погрешность измерения ее значений составила 1...2%, что в ряде случаев достаточно для задач экспресс-контроля.
Промышленная реализация.
Заявляемое техническое решение может быть осуществлено с помощью известных технических средств и технологий. Возможны другие формы его реализации, не выходящие за рамки ограничительной и отличительной частей формулы полезной модели.

Claims (1)

  1. Устройство радиационного контроля, содержащее излучатель с регулятором энергии излучения и блоком уставки значения энергии излучения, выход которого подключен к входу регулятора энергии излучения, детектор и регистратор, отличающееся тем, что в него введен управляемый вычислитель с одним информационным и двумя управляющими входами, при этом выход этого вычислителя подключен к регистратору, его информационный вход подключен к выходу детектора, первый управляющий вход подключен к выходу блока уставки значения энергии излучения, а второй управляющий вход выполнен с возможностью доступа к нему оператора.
    Figure 00000001
RU2004104649/20U 2004-02-16 2004-02-16 Устройство радиационного контроля RU38400U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004104649/20U RU38400U1 (ru) 2004-02-16 2004-02-16 Устройство радиационного контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004104649/20U RU38400U1 (ru) 2004-02-16 2004-02-16 Устройство радиационного контроля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU38400U1 true RU38400U1 (ru) 2004-06-10

Family

ID=36389605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004104649/20U RU38400U1 (ru) 2004-02-16 2004-02-16 Устройство радиационного контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU38400U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pires et al. Soil water retention curve determined by gamma-ray beam attenuation
RU2386946C2 (ru) Измерение плотности с использованием обратного рассеяния гамма-излучения
JP6029099B2 (ja) 排水中の放射性セシウムの濃度を実質上連続的に測定する方法および装置
FI73527C (fi) Foerfarande och anordning foer samtidig maetning av de kemiska koncentrationerna av kisel- och aluminiumkomponenterna i material.
RU38400U1 (ru) Устройство радиационного контроля
Hadjiioannou et al. EDTA titration of calcium and magnesium with a calcium-selective electrode
JPS6233544B2 (ru)
CN101017126B (zh) 双探测器在线密度测量方法和在线密度计
KR970059734A (ko) 액체중의 물질의 농도를 마이크로파를 사용하여 측정하는 장치 및 방법
RU2572241C1 (ru) Устройство непрерывного контроля плотности пресспорошка ядерного топлива при его засыпке в устройство прессования топливных таблеток
Landsberger et al. Monitoring of neutron flux changes in short-lived neutron activation analysis
JPH07260664A (ja) 水分計
SE8200121L (sv) Rontgenfluorescensanalysator
CN106342251B (zh) 无标准样品刻度的伽玛扫描测量方法
JPS55106360A (en) Automatic chemical analyzer
RU2251684C1 (ru) Способ определения влажности
SU416599A1 (ru)
Piechotta EDC-WFD: A project to deliver reliable measurements for better monitoring survey and risks assessments.
US3384745A (en) Mass control and density measurement system for chemical reactions
JPS5813740Y2 (ja) 自動化学分析装置
RU2242747C2 (ru) Устройство для измерения влажности
Gardner et al. Simultaneous Use of Beta-Particle Transmission and Backscatter Gauges for Determining Hydrogen, Carbon, and Oxygen Percentages in Liquids.
JPS6311637Y2 (ru)
Tsabaris et al. Development and application of an underwater gamma ray spectrometer for radioactivity measurements
RU55464U1 (ru) Устройство трансмиссионного гамма-контроля толщины покрытия на подложке

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050217