一种通道放射性物质检测监控装置及检测方法

    公开(公告)号:CN116500670B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202310298769.5

    申请日:2023-03-24

    摘要: 本发明公开了一种通道放射性物质检测监控装置及检测方法,包括预埋底座,且预埋底座的内部设有并排的放射性检测探头,且预埋底座的内部设有能够推拉放射性检测探头的位置调节机构,放射性检测探头的下端固定有立柱,立柱与位置调节机构之间通过调节轴转动连接,调节轴的前端固定有角度调节齿轮,预埋底座的内部上方设有下齿板,下齿板能够与角度调节齿轮啮合,本发明将检测结构设置在预埋底座的内部,减少了占地空间以及设备厚重度,使得本装置视觉轻便,使用方便;设置了位置调整机构,进而实现本装置能够检测不同尺寸的产品,检测较为方便,设置了角度调节齿轮和下齿板,检测探头不断变换自身的角度,可使得检测的较为彻底、完整。

    一种剂量验证用水模体的三维运动装置

    公开(公告)号:CN116879942A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310756739.4

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: G01T7/08 G01T1/02

    摘要: 本发明公开了一种剂量验证用水模体的三维运动装置,包括:箱体,设有用于装水的水模腔;安装件,用于安装剂量件,所述安装件与所述剂量件的重力大于所述水模腔内水的浮力;水平面移动组件,设置于所述箱体的顶部,所述水平面移动组件包括第一滑动件,所述第一滑动件能够在水平面内移动,所述第一滑动件的底部设有朝向所述箱体底部伸出的第一导向件,所述第一导向件与所述安装件导向相连,以导向所述安装件升降移动;竖直移动组件,设置于所述水平面移动件上,所述竖直移动组件包括竖直驱动件和移动绳,所述移动绳与所述竖直驱动件传动相连,所述竖直驱动件用于控制所述移动绳伸出的长度,所述移动绳的伸出端与所述安装件相连。

    一种通道放射性物质检测监控装置及检测方法

    公开(公告)号:CN116500670A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310298769.5

    申请日:2023-03-24

    摘要: 本发明公开了一种通道放射性物质检测监控装置及检测方法,包括预埋底座,且预埋底座的内部设有并排的放射性检测探头,且预埋底座的内部设有能够推拉放射性检测探头的位置调节机构,放射性检测探头的下端固定有立柱,立柱与位置调节机构之间通过调节轴转动连接,调节轴的前端固定有角度调节齿轮,预埋底座的内部上方设有下齿板,下齿板能够与角度调节齿轮啮合,本发明将检测结构设置在预埋底座的内部,减少了占地空间以及设备厚重度,使得本装置视觉轻便,使用方便;设置了位置调整机构,进而实现本装置能够检测不同尺寸的产品,检测较为方便,设置了角度调节齿轮和下齿板,检测探头不断变换自身的角度,可使得检测的较为彻底、完整。

    传送带式安全帽污染监测仪

    公开(公告)号:CN113296142B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110556353.X

    申请日:2021-05-21

    摘要: 本发明传送带式安全帽污染监测仪属于核污染检测领域,本发明传送带式安全帽污染监测仪,包括:探测器,所述探测器包括上探测器和下探测器;传送装置,所述传送装置的输送带为网状结构的传输网,所述上探测器位于所述传输网的上侧,所述下探测器位于所述传输网的下侧;具有显示器的控制装置,所述控制装置与所述探测器电连接,所述控制装置用于获取探测器的数据,并将所述探测器获得的数据通过显示器显示。本发明减少了安全帽的通过次数,使安全帽与传输网的接触面积减少,减少了安全帽对传输网的核污染几率。减少了传输网被污染时需要更换的次数。

    核废物包装体流水线式扫描检测装置

    公开(公告)号:CN111708071B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202010504915.1

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: G01T1/167 G01T7/08

    摘要: 本发明涉及核废物包装体放射性的测量及分析技术领域,尤其涉及核废物包装体流水线式扫描检测装置;包括安装在地面的主传送带和用于驱动传送带运动的驱动装置A,在传送带两侧竖直向下安装的支撑板,两个支撑板之间且远离地面的一端安装有盖板,在任意一个支撑板靠近传送带的一面上安装有多组塑料闪烁体探测器,所述塑料闪烁体探测器探测头水平指向主传送带;在传送带上放置核废物包装体,通过塑料闪烁体探测器对跟随传送带运动的核废物包装体进行核素检测,从而实现了核废物桶流水线式的检测方式,有效的提高了大量核废物桶需要检测时的工作效率。

    一种桶装核废物检测系统
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111580150B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010360255.4

    申请日:2020-04-30

    摘要: 本发明涉及一种桶装核废物检测系统,包括:中子测量系统,用于对桶装核废物进行中子测量;γ测量系统,用于对桶装核废物进行γ检测;运输系统,包括轨道机构和控制机构;所述控制机构控制所述轨道机构将桶装核废物运输到达或离开中子测量系统或γ测量系统。本发明的有益效果如下:1)本发明采用辊道传输的方式运输,通过控制系统控制轨道机构将桶装核废物传送到达或离开中子测量系统或γ测量系统,统一了不同检测设备的传送方式,实现检测过程的自动化,更好的保证操作者的人身安全。2)本发明通过旋转轨道改变传送方向以将桶装核废物传送至不同的检测设备,能够实现根据需要选择不同检测设备的自动化检测过程。

    一种自动大量总γ分析仪系统

    公开(公告)号:CN111175807B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010022822.5

    申请日:2020-01-09

    IPC分类号: G01T1/36 G01T7/08

    摘要: 本发明属于乏燃料后处理技术领域,具体涉及一种自动大量总γ分析仪系统,用于对样品分发台中的放射性的待测样品的γ射线进行测量,包括设有气动送样系统的自动大量总伽马分析仪,气动送样系统用于从样品分发台向自动大量总伽马分析仪传送待测样品;自动大量总伽马分析仪用于获得和分析待测样品的伽马射线光谱,并输出对伽马射线光谱的分析结果,还用于控制气动送样系统对样品的传送。使用本发明待测样品无需预处理,可直接测量;分析过程简单,高效快速;待测样品可回收利用;能够实现样品信息的自动获取、跑兔瓶的自动收发、样待测品的自动测量,最终实现无人值守的全自动分析,大大减轻工作人员的劳动强度和所受剂量,极大提高工作效率。

    探测片自动化测量装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN114280661A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111538920.5

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: G01T7/00 G01T7/02 G01T7/08

    摘要: 本发明涉及一种探测片自动化测量装置,采用了移动装置,将储样装置中的探测片移动到探测装置进行探测;主控系统控制移动装置将探测片移动至探测装置进行检测以及将测量完成的探测片移动至储样装置;在探测片探测过程中;保护装置跟随所移动装置中任意一个移动部件的轴线移动方向一起移动,对探测片探测过程进行屏蔽保护,减少了探测过程中对工作人员的身体造成辐射损伤的风险,同时还对探测片探测过程加上了铅屏蔽,降低外界干扰使测量结果更准确。该移动装置具备结构简单,开启动作快速,灵活,自动化程度高、开启和关闭时控制精度高等优点。

    一种液体闪烁计数器避光检测方法

    公开(公告)号:CN113267804A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110578236.3

    申请日:2021-05-26

    IPC分类号: G01T1/20 G01T7/00 G01T7/08

    摘要: 本发明公开了一种液体闪烁计数器避光检测方法,包括步骤:一、安装避光连锁装置;二、样品瓶的放样及进样;三、避光盖的避光锁定;四、样品检测;五、解除避光盖的避光锁定及样品瓶的退样;六、样品瓶的出样。本发明通过将避光盖和转动限位块联动起来,使避光盖与所述压杆组件互相制约连锁,实现手动放样和即时测量,满足野外环境快速测量的要求,保证了测量时和换样过程中测量腔室的避光状态,使得避光盖打开时压杆组件锁死不能拉动,而在测量过程中避光盖被锁死不能被打开,纯物理机械结构防止人员在检测过程中的误操作,可靠性强,抗震效果好,保证检测的准确性,便于推广使用。

    TBM搭载式隧道前方围岩放射性预报系统及方法

    公开(公告)号:CN111221024B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010067157.1

    申请日:2020-01-20

    申请人: 山东大学

    摘要: 本公开提供了TBM搭载式隧道前方围岩放射性预报系统及方法,包括取样器、数据处理分析模块和屏蔽壳体,取样器设置于可伸缩支架上,所述可伸缩支架固定于TBM上,屏蔽壳体上设置有至少两个开口,分别用于岩样的进入和已测试岩粉的排出;屏蔽壳体内设置有传输装置,传输装置的传输路径上设置有γ射线测试装置和岩样监测装置,传输路径末端依次设置有岩样研磨装置、岩样筛分装置和放射性核素测试装置,所述数据处理分析模块接收对γ射线浓度和放射性核素含量测试的结果,计算出同一岩性地层γ射线浓度和放射性核素含量之间的对应关系,对隧道掌子面前方放射性进行预报。