[实用新型]通道式C型探测器无损检测装置有效

专利信息
申请号: 201621314923.5 申请日: 2016-12-02
公开(公告)号: CN206440639U 公开(公告)日: 2017-08-25
发明(设计)人: 邵同晖;姜盛杰 申请(专利权)人: 丹东奥龙射线仪器集团有限公司
主分类号: G01N23/04 分类号: G01N23/04
代理公司: 沈阳杰克知识产权代理有限公司21207 代理人: 孙国瑞
地址: 118009 辽宁省*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 通道 探测器 无损 检测 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种通道式X射线无损检测装置,具体说涉及一种在线实时通道式C型探测器无损检测装置。

背景技术

目前生产使用的通道式X射线无损检测装置,探测器绝大部分是直线型,只能检测一个平面,在检测过程中,一次只能对被检测物体某一面进行检测,检测后需旋转被检测物体或移动射线源,对被检测物体其它部位进行检测,检测多次才能完成对被检测物体的检测。这样就需要很多机械工装,耗费资金大,设备出故障时维修量大,工作效率很低。而采用通道式C型探测器无损检测装置,可一次检测两个或两个以上物体的面,能一次性完成对多面物体的检测,降低漏检的可能性。目前尚没有釆用C型探测器用于物体多面检测的报道。

发明内容

针对目前物体检测过程中存在的问题,本实用新型提供一种能提高检测速度,节约检测时间,降低漏检可能性,一次可完成多面物体检测的通道式C型探测器无损检测装置。

解决上述问题所采取的技术方案是:

一种通道式C型探测器无损检测装置,其特征在于:C型探测器1放置在输送轨道2的正上方与计算机5连接,输送轨道电机3与输送轨道2连接,输送轨道2与控制器8连接,射线源4放置在输送轨道2的下方且与C型探测器1对称的位置与计算机5连接,计算机5分别与显示器7、控制器8、射线源4连接,被检测物体9放置在输送轨道2上;控制器8的控制电路之间的连接关系是:控制器8与24V电源连接,接收数据引脚RXD、发送数据引脚TXD为通讯线与计算机5连接,控制器输出口J1与继电器KA1连接,控制器输出口J2与继电器KA2连接,控制器输出口J3与继电器KA5连接;输送轨道电机3的控制电路之间的连接关系是:输送轨道电机3与220V电源连接,通过电缆与控制电机启动的继电器常开触点KA1-1连接,通过电缆与控制电机正反转的继电器常开触点KA1-2、继电器常开触点KA2-1连接。

本实用新型的积极效果:本实用新型采用通道式C型探测器对被检测物体进行在线实时检测,被检测物体在输送轨道上传送,射线源发出射线透过被检测物体,C型探测器将信息采集传送到电脑中,电脑通过图像处理软件对采集到的信息处理,得到清晰图像,在显示器中显示。本实用新型可一次检测两个或两个以上物体的面,能一次性完成对多面物体的检测,降低漏检可能性,成本较低,安装调试方便。本装置可以广泛应用在航天、造船、冶金、化工、电力、汽车等领域,可以在线实时检测钢铝、铸件等产品。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是本实用新型的检测示意图;

图3是本实用新型的控制示意图;

图4为本实用新型中控制器的控制电路图;

图5为本实用新型中输送轨道电机的控制电路图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步描述。

一种通道式C型探测器无损检测装置,如图1和图2所示,C型探测器1由三个直线型平面探测器组成C形,可一次性完成对多面物体的检测,降低漏检可能性。X射线先经荧光介质材料转化为可见光,再由光敏元件将可见光转换成电信号,最后将模拟电信号经模数转换转化为数字信号,传送回电脑,电脑可以对图片进行二次处理,提高检测效果。其由C型探测器1、输送轨道2、输送轨道电机3、射线源4、计算机5、显示器7、控制器8组成,其中C型探测器1通过内六角螺丝固定在本检测装置顶端的中心位置,位于输送轨道2的正上方,与计算机5连接,输送轨道电机3与输送轨道2连接,输送轨道2与控制器8连接,利用工装夹具将射线源4放置在输送轨道2的下方且与C型探测器1对称的位置与计算机5连接,计算机5放在本检测装置的侧面分别与显示器7、控制器8、射线源4连接,被检测物体9放置在输送轨道2上,经过检测位置时,射线源4发出射线6,C型探测器1采集检测到的被检测物体的正面和侧面信息并将信息传送给计算机5,通过软件对采集到的图像进行处理,最终得到所需要的图像,在显示器7上显示,继而可以对被检测物体进行正确判断。控制器8控制输送轨道2前进与后退的工作状态。

在线实时检测时,被检测物体9放置在输送轨道2上,控制器8控制输送轨道2的传送及射线源4发出射线6,被检测物体9经过检测位置时,C型探测器1一次检测采集到的被检测物体9的正面、侧面,所有共6个面信息,并将被检测物体9的整体图像传送给计算机5,通过软件对采集到的图像进行处理,最终得到所需要的图像,在显示器7上显示,通过人工可以观察出产品是否有异常。

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