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公开(公告)号:CN114324422A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111560914.X
申请日:2021-12-20
申请人: 丹东华日理学电气有限公司 , 中广核达胜加速器技术有限公司 , 中广核核技术发展股份有限公司
IPC分类号: G01N23/046
摘要: 本发明提出了一种加速器CT检测系统夹纸法标定方法。X射线加速器、标定测试块、X射线接收器的位置在同一轴线上,在旋转检测平台的中心上放置圆柱形辅助件,标定测试块放置在圆柱形辅助件上,主要标定方法包括:调整控制X射线加速器,透照标定测试块,观察透照图像,通过图像处理,找到标定高亮线像素值,与X射线接收器中心点竖直方向和水平方向的像素值相减,计算出偏差值,最后移动X射线接收器,使X射线接收器中心点与透照图像上的透照高亮线重合;采用夹纸法标定方法,克服了传统技术的缺陷和弊端,可以方便、迅速、地进行加速器CT系统的标定,大大提高了标定精确率,提高了系统标定效率,为检测效果提供了保障,适于广泛推。
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公开(公告)号:CN114324422B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202111560914.X
申请日:2021-12-20
申请人: 丹东华日理学电气有限公司 , 中广核达胜加速器技术有限公司 , 中广核核技术发展股份有限公司
IPC分类号: G01N23/046
摘要: 本发明提出了一种加速器CT检测系统夹纸法标定方法。X射线加速器、标定测试块、X射线接收器的位置在同一轴线上,在旋转检测平台的中心上放置圆柱形辅助件,标定测试块放置在圆柱形辅助件上,主要标定方法包括:调整控制X射线加速器,透照标定测试块,观察透照图像,通过图像处理,找到标定高亮线像素值,与X射线接收器中心点竖直方向和水平方向的像素值相减,计算出偏差值,最后移动X射线接收器,使X射线接收器中心点与透照图像上的透照高亮线重合;采用夹纸法标定方法,克服了传统技术的缺陷和弊端,可以方便、迅速、地进行加速器CT系统的标定,大大提高了标定精确率,提高了系统标定效率,为检测效果提供了保障,适于广泛推。
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公开(公告)号:CN216847546U
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202123204832.X
申请日:2021-12-20
申请人: 丹东华日理学电气有限公司 , 中广核达胜加速器技术有限公司 , 中广核核技术发展股份有限公司
IPC分类号: G01N23/04 , G01N23/046
摘要: 本实用新型公开了一种加速器检测系统用弧形探测器防护装置,包括:内框架、铅防护层、外保护层、碳纤维定位板、吊环螺钉、风扇、风扇罩、电缆防护罩;X射线先通过碳纤维定位板有效过滤,并减少射线散射,再通过内框架定位槽与保护层定位槽形成的X射线接受口进行导向,使得真正有效的X射线被弧形探测器接收,进行光电信号转换用于成像,弧形探测器的其余部位受到本装置的保护,不会接收到X射线的照射,从而保证了弧形探测器内部的电子件的正常工作与使用寿命。解决了加速器无损检测的DR检测和CT检测所用的弧形探测器的防护问题。对提高行业水平及产业升级方面起到了积极的推动作用,适于广泛推广。
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公开(公告)号:CN217640685U
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202221000826.4
申请日:2022-04-28
申请人: 丹东华日理学电气有限公司 , 中广核达胜加速器技术有限公司 , 中广核核技术发展股份有限公司
IPC分类号: G21K1/02 , G01N23/046
摘要: 本实用新型公开了一种加速器CT双功能前准直装置,包括:架板、微型直线导轨、滑块、联轴器、减速电机、电机支座、梯形丝杠、法兰轴承、轴承座、丝母、丝母座、辐射遮挡板A、辐射遮挡板B、辐射遮挡板C、辐射遮挡板D、驱动连接板、前壳体、后壳体、后壳衬板、插座固定弯板、插座、吊环螺钉;通过控制减速电机,分别控制辐射遮挡板移动,应用过程中,射线穿过本装置,遮挡射线束,使射线束以扇形形状或者锥形形状打出,对射线束进行高质量可调式扇束准直和锥束准直调整校正,由于采用电控传动技术,解决了传统手动调整各种弊端,大大提高了检测效率,定位精度更加精准,对提高CT图像质量起到至关重要作用,适于广泛推广。
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公开(公告)号:CN216848167U
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202123204830.0
申请日:2021-12-20
申请人: 丹东华日理学电气有限公司 , 中广核达胜加速器技术有限公司 , 中广核核技术发展股份有限公司
IPC分类号: G01T7/00
摘要: 本实用新型公开了一种高能CT线阵探测器能量接收通道可调准直装置,包括固定辐射遮挡体、可调辐射遮挡体、固定支承脚、平衡拉杆A、平衡拉杆B、销轴、拉力弹簧、弹簧调整块、螺母块、空心螺杆、直流电机减速机、电机法兰、L形固定盒A、L形固定盒B、固定螺钉,采用了平行四边形原理,通过直流电机减速机转动带动空心螺杆转动使螺母块移动,推动可调辐射遮挡体移动,使固定辐射遮挡体和可调辐射遮挡体之间缝隙变大或缩小,从根本上解决了手动调整各种弊端,减少操作人员进出防护室次数,比传统电动体积小,重量轻,操作更加简单便捷可实现远程控制,定位精度更加精准,对提高CT图像质量起到至关重要作用,适于广泛推广。
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公开(公告)号:CN111965202B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202010964467.3
申请日:2020-09-15
申请人: 丹东华日理学电气有限公司
IPC分类号: G01N23/04
摘要: 本发明公开了一种耐火材料的数字平板成像X射线检测装置,包括:检测平台、射线管、射线管升降机构、数字平板探测器、数字平板探测器升降机构、检测铅房、电控单元;射线管升级机构承载射线管与数字平板探测器升降机构承载的数字平板探测器在同一高度位置相对设立,检测平台承载检测工件设立在中间,通过操控电控单元在检测铅房内完成对检测工件全方位的自动化检测,本发明解决了传统手工检测形式效率低下的问题,采用高自动化控制,大大提高了检测生产效率,具有高集成化、自动化,节省人工,降低劳动强度,本发明的应用实施对无损检测领域的自动化、智能化,提高行业水平及产业升级方面起到了积极的推动作用,适于广泛推广。
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公开(公告)号:CN110070952B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN201910258117.2
申请日:2019-04-01
申请人: 丹东华日理学电气有限公司
IPC分类号: G21C17/06
摘要: 本发明公开了多通道小管径数字实时成像检测装置,包括:从动顶升辊、固定架、顶升气缸、驱动辊轮组、从动压轮组、压件气缸,其中从动顶升辊安装在输送线上,与驱动辊轮组等距排列,顶升气缸安装在固定架上,驱动辊轮组安装在顶升气缸上,压件气缸安装在固定架上,从动压轮组安装在压件气缸上。多根小直径棒(管)件依靠驱动辊轮组支撑并驱动旋转,从动压轮组提供下压力增加旋转过程中产生的摩擦力。本发明从根本上解决了传统手动旋转小直径棒(管)件的各种弊端,由于采用高精度自动化远程控制,提高了检测精度和检测效率,拓宽了适用范围,降低了现场工作人员的劳动强度,适于广泛推广。
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公开(公告)号:CN111122625B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202010143189.5
申请日:2020-03-04
申请人: 丹东华日理学电气有限公司
IPC分类号: G01N23/04
摘要: 本发明公开了一种应用于大型铸件无损检测的加速器数字成像装置,包括:行走车、载物检测台、加速器升降装置、线阵升降装置,其中具有多个装卡工件的载物检测台安装在行走车上方,行走车通过车轮安放在地面预埋钢轨上,通过行走车行走的方式进出检测室,加速器升降装置、线阵升降装置分别固定在检测室地面,并在行走车两侧相对而立。本发明解决了大型铸件只能使用胶片拍片法进行X射线无损检测。由于采用高精度自动化远程控制,提高了检测精度和检测效率,拓宽了适用范围,降低了现场工作人员的劳动强度,适于广泛推广。
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公开(公告)号:CN109142397A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811256291.5
申请日:2018-10-26
申请人: 丹东华日理学电气有限公司
IPC分类号: G01N23/04
CPC分类号: G01N23/04
摘要: 本发明公开了一种安全气囊X射线数字成像检测装置及检测方法,包括:包括防护铅房、X射线机支架、X射线机、射线机控制器、二维码读取器、进件防护罩、检测流水线输送装置、抓取装置、分料流水线输送装置、成像器支架、成像器、筛选气缸、阻料气缸、电气柜、远端显示控制器、定位导轨、定位气缸、隔板;经过流水线对工件进行传送,抓取装置抓取工件进行二维码信息读取,再进行X射线透照检查,将检测信息传送到远端显示控制器,进行缺陷判断,最后对工件进行分拣传送;本检测装置及检测方法克服了现有技术的缺陷,对全部工件从内部进行全面检测,具有检测效率高,检测精度高,自动化、信息化程度高,可靠性好的优点,适于广泛推广。
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公开(公告)号:CN113686905A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110935713.7
申请日:2021-08-16
申请人: 丹东华日理学电气有限公司
IPC分类号: G01N23/04
摘要: 本发明公开了一种直长焊缝X射线DR检测装置,包括:导轨、射线机移动装置、输送辊、探测器移动装置,在检测室内的地下检测坑道内设有导轨,在导轨上面安装设有射线机移动装置,在坑道两侧地平面上设有输送辊,工件放置在输送辊的上面,通过输送辊进行工件传送,工件上面设有探测器移动装置,探测器移动装置在工件上行走至焊缝端部,输送辊输送工件将焊缝位置停放至射线机移动装置的正上方,探测器移动装置与射线机移动装置开启工作,同步移动完成检测。本发明解决了传统技术的弊端。大大提高了检测生产效率,具有高集成化、自动化,节省人工,降低劳动强度,对提高行业水平及产业升级方面起到了积极的推动作用,适于广泛推广。
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