一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置的制作方法

专利2023-12-15  96


本实用新型涉及无损检测技术领域,特别涉及一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置。



背景技术:

随着现代的社会的发展,对于一些物体的检测要求也越来越高,却应用到社会中的各个方面,为了快捷无损的对物体进行检测,现在的检测设备也越来越多,而采用γ数字辐射成像无损检测,利用γ射线穿过物质时会被吸收,被吸收的份额与穿行路径上的物质性质、厚度以及入射光子的能量的技术,使得便于对物件进行无损检测,但在使用时,往往存在检测死角,不便于进行检测,且检测效率较慢,不便于使用。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,以解决上述背景技术中提出的存在检测死角和检测效率较慢的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,包括固定台和输送带,所述固定台的上表面两侧均固定安装有支撑架,所述支撑架的上端固定安装有滑块,且所述滑块之间滑动卡接有转动环,所述转动环的内部固定安装有设备框,所述输送带固定安装在所述固定台上,且所述输送带穿过所述设备框,所述固定台的上表面一侧固定安装有伺服电机,所述伺服电机的输出端固定安装有齿轮,且所述转动环的外表面固定安装有齿轮环,所述齿轮与所述齿轮环相啮合。

优选的,所述转动环的外表面中间位置开设有滑槽,且所述滑块滑动卡接在所述滑槽的内部。

优选的,所述固定台的下表面两侧均固定安装有支撑腿,所述固定台的上表面两侧的两端均固定安装有电动伸缩杆,且所述电动伸缩杆的下端贯穿所述固定台,并延伸至所述固定台的下端,所述电动伸缩杆的伸出端固定安装有福马轮。

优选的,所述设备框为矩形结构,且所述设备框的长度大于所述输送带的宽度。

优选的,所述设备框的内部一角固定安装有射线源,且所述射线源为se射线源,所述设备框的内部一侧固定安装有屏蔽容器,所述设备框的内部位于所述屏蔽容器的一侧固定安装有前准直器。

优选的,所述设备框的内部位于所述前准直器的相对方向固定安装有后准直器,且所述设备框的内部位于所述后准直器的一侧固定安装有阵列探测器。

优选的,所述射线源、所述屏蔽容器、所述前准直器、所述后准直器和所述阵列探测器位于同一直线上。

本实用新型的技术效果和优点:

1、本实用新型通过设有输送带的和转动环,在对物件进行检测时,将物件放置在输送带上,便于对物件进行输送,且方便检测,且通过设有转动环,在使用时,通过伺服电机带动转动环进行旋转,进而便于设备框内部的设备对物件进行全方位的检测,避免存在检测死角,方便使用。

2、本实用新型通过设有福马轮,通过电动伸缩杆便于推动福马轮进行升降,进而便于对本实用新型进行移动,且通过设有支撑腿,在放置时,提高本实用新型的稳定性,且通过设有输送带,便于对物件进行移动,提高检测效果,方便使用,提高检测效率。

附图说明

图1为本实用新型结构的正视图;

图2为本实用新型结构的正剖视图;

图3为本实用新型结构的侧视图。

图中:1、固定台;2、输送带;3、支撑架;4、滑块;5、转动环;6、设备框;7、伺服电机;8、齿轮;9、齿轮环;10、滑槽;11、支撑腿;12、电动伸缩杆;13、福马轮;14、射线源;15、屏蔽容器;16、前准直器;17、后准直器;18、阵列探测器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:

一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,包括固定台1和输送带2,固定台1的上表面两侧均固定安装有支撑架3,支撑架3的上端固定安装有滑块4,且滑块4之间滑动卡接有转动环5,转动环5的内部固定安装有设备框6,输送带2固定安装在固定台1上,且输送带2穿过设备框6,固定台1的上表面一侧固定安装有伺服电机7,伺服电机7的输出端固定安装有齿轮8,且转动环5的外表面固定安装有齿轮环9,齿轮8与齿轮环9相啮合。

在本实施例中,转动环5的外表面中间位置开设有滑槽10,且滑块4滑动卡接在滑槽10的内部,进而便于转动环5转动。

在本实施例中,固定台1的下表面两侧均固定安装有支撑腿11,固定台1的上表面两侧的两端均固定安装有电动伸缩杆12,且电动伸缩杆12的下端贯穿固定台1,并延伸至固定台1的下端,电动伸缩杆12的伸出端固定安装有福马轮13,当电动伸缩杆12将福马轮13顶出时,便于对本实用新型进行移动。

在本实施例中,设备框6为矩形结构,且设备框6的长度大于输送带2的宽度,使得当设备框6转动时,避免与输送带2产生碰撞。

在本实施例中,设备框6的内部一角固定安装有射线源14,且射线源14为75se射线源,设备框6的内部一侧固定安装有屏蔽容器15,设备框6的内部位于屏蔽容器15的一侧固定安装有前准直器16,便于进行检测。

在本实施例中,设备框6的内部位于前准直器16的相对方向固定安装有后准直器17,且设备框6的内部位于后准直器17的一侧固定安装有阵列探测器18,方便对辐射图像进行接收。

在本实施例中,射线源14、屏蔽容器15、前准直器16、后准直器17和阵列探测器18位于同一直线上,便于进行成像检测。

本实用工作原理:当使用本实用新型时,将开启电动伸缩杆12,使得电动伸缩杆12推动福马轮13伸出,进而将固定台1顶起,通过福马轮13,便于对本实用新型进行移动,且当移动至合适位置后,关闭电动伸缩杆12,使得福马轮13缩回,且使得支撑腿11与地面相接触,增加本实用新型的稳定性,且开启本实用新型,使得伺服电机7带动齿轮8转动,且齿轮8与转动环5上的齿轮环9相啮合,进而使得伺服电机7通过齿轮8带动转动环5转动,且转动环5通过滑槽10滑动卡接在滑块4上,进而便于转动环5转动,提高转动时的稳定性,且将待检测物件放置在输送带2上,使得物件移动至设备框6的内部,且射线源14、屏蔽容器15、前准直器16、后准直器17和阵列探测器18对物件进行无损检测,且在检测时设备框6转动,使得本实用新型便于对检测件进行全方位的检测,提高检测的效果,使用快捷,方便操作。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。


技术特征:

1.一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,包括固定台(1)和输送带(2),其特征在于:所述固定台(1)的上表面两侧均固定安装有支撑架(3),所述支撑架(3)的上端固定安装有滑块(4),且所述滑块(4)之间滑动卡接有转动环(5),所述转动环(5)的内部固定安装有设备框(6),所述输送带(2)固定安装在所述固定台(1)上,且所述输送带(2)穿过所述设备框(6),所述固定台(1)的上表面一侧固定安装有伺服电机(7),所述伺服电机(7)的输出端固定安装有齿轮(8),且所述转动环(5)的外表面固定安装有齿轮环(9),所述齿轮(8)与所述齿轮环(9)相啮合。

2.根据权利要求1所述的一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,其特征在于:所述转动环(5)的外表面中间位置开设有滑槽(10),且所述滑块(4)滑动卡接在所述滑槽(10)的内部。

3.根据权利要求1所述的一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,其特征在于:所述固定台(1)的下表面两侧均固定安装有支撑腿(11),所述固定台(1)的上表面两侧的两端均固定安装有电动伸缩杆(12),且所述电动伸缩杆(12)的下端贯穿所述固定台(1),并延伸至所述固定台(1)的下端,所述电动伸缩杆(12)的伸出端固定安装有福马轮(13)。

4.根据权利要求1所述的一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,其特征在于:所述设备框(6)为矩形结构,且所述设备框(6)的长度大于所述输送带(2)的宽度。

5.根据权利要求1所述的一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,其特征在于:所述设备框(6)的内部一角固定安装有射线源(14),且所述射线源(14)为75se射线源,所述设备框(6)的内部一侧固定安装有屏蔽容器(15),所述设备框(6)的内部位于所述屏蔽容器(15)的一侧固定安装有前准直器(16)。

6.根据权利要求5所述的一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,其特征在于:所述设备框(6)的内部位于所述前准直器(16)的相对方向固定安装有后准直器(17),且所述设备框(6)的内部位于所述后准直器(17)的一侧固定安装有阵列探测器(18)。

7.根据权利要求6所述的一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,其特征在于:所述射线源(14)、所述屏蔽容器(15)、所述前准直器(16)、所述后准直器(17)和所述阵列探测器(18)位于同一直线上。

技术总结
本实用新型涉及无损检测技术领域,特别涉及一种移动式γ数字辐射成像无损检测装置,包括固定台和输送带,且通过设有输送带的和转动环,在对物件进行检测时,将物件放置在输送带上,便于对物件进行输送,且方便检测,且通过设有转动环,在使用时,通过伺服电机带动转动环进行旋转,进而便于设备框内部的设备对物件进行全方位的检测,避免存在检测死角,方便使用,通过设有福马轮,通过电动伸缩杆便于推动福马轮进行升降,进而便于对本实用新型进行移动,且通过设有支撑腿,在放置时,提高本实用新型的稳定性,且通过设有输送带,便于对物件进行移动,提高检测效果,方便使用,提高检测效率。

技术研发人员:王珏炜;李泽鑫;李国林;周振;陈志璋;王闯
受保护的技术使用者:宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
技术研发日:2020.09.16
技术公布日:2021.04.06

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