标志器自动装填及投放控制方法

    公开(公告)号:CN115718317B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202211450059.1

    申请日:2022-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种标志器自动装填及投放控制方法,包括检测车和检测车上的标志器智能投放装置及控制盒,所述标志器智能投放装置包括防护盒、投放座驱动机构、标志器投放座、力矩调节器和回转环;当检测用车检测到核辐射后,控制盒控制舱盖打开,传动轴带动标志器投放座和力矩调节器反向旋转,舱盖旋转后打开投放口;回转环在摩擦力作用下,随力矩调节器同步旋转,直至回转环中的挡块与另一止动块相抵后,回转环静止,力矩调节器空转,定位环的缺口与标志器投放座中的一个标志器放置槽相对应,在标志器投放座持续旋转过程中,各个标志器放置槽内的标志器杆与缺口相对应,向力矩调节器方向倾斜,并从投放口处掉落,实现投放。

    一种空气中α、β、γ含量的检测方法

    公开(公告)号:CN115598151A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211508219.3

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种空气中α、β、γ含量的检测方法,具体包括如下步骤:1)制作集成式α、β、γ检测装置;2)将空气中的放射性气溶胶采集到采样滤纸上;3)将采样滤纸进行剪裁;4)将剪裁后的采样滤纸放置于铅室的样品承载台上;5)通过铅室真空泵对铅室的内腔进行抽真空;6)通过液氮回凝制冷装置对铅室内腔加注液氮;7)通过α、β检测探器和高纯锗探测器同时对样品承载平台上的采样滤纸进行α、β、γ检测。本发明检测方便、快捷,能够同时检测α、β、γ,大幅度缩短检测时间,有效提高检测效率。

    一种放射源定位设备及方法

    公开(公告)号:CN115840246B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202211350509.X

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种放射源定位设备及方法,所述放射源定位设备基于伽玛射线被物质吸收遵循负指数衰减定律,将两个闪烁体探测器的闪烁晶体竖向且正对设置,且两者位置接近,使两者在没有屏蔽体时的计数率应近似相等,然后在一个闪烁晶体外套设异形的铅屏蔽体,使铅屏蔽体对于不同入射角度的放射源起屏蔽效果的等效厚度不同;通过计算得出放射源所在方位上铅屏蔽体在闪烁晶体径向上的厚度值,再根据厚度值确定放射源所在方位;该放射源定位设备可一次性获得较为准确的放射源方位,人员不会因反复调整寻找方向而长时间暴露在辐射环境中,可有效解决目前放射源定位设备寻找放射源较为耗时的技术问题,取得提高寻找效率和使设备成本可控的效果。

    核辐射标志器的智能投放装置

    公开(公告)号:CN115817365B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202211450064.2

    申请日:2022-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种核辐射标志器的智能投放装置,包括标志器投放座、底盘、投放座驱动机构和力矩调节器;所述标志器投放座呈圆环状,通过一法兰盘组件与投放座驱动机构相接,在标志器投放座内侧周向设有多个呈弧形的标志器放置槽,标志器放置槽与标志器投放座中部通孔相连通;在底盘上设有一个投放口,在底盘可转动安装有一舱盖;力矩调节器通过一支撑座安装在底盘上与驱动机构的动力输出端末端固定连接;在支撑座上间隔设有一个第一止动块和第二止动块;在力矩调节器上套有回转环,在回转环上固定有挡块,在回转环外侧连接有一个定位环,在定位环上设有一缺口,当标志器装填到标志器放置槽内后,所述定位环外侧与标志器杆内侧相抵,对标志器定位。

    一种放射源定位设备及方法

    公开(公告)号:CN115840246A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211350509.X

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种放射源定位设备及方法,所述放射源定位设备基于伽玛射线被物质吸收遵循负指数衰减定律,将两个闪烁体探测器的闪烁晶体竖向且正对设置,且两者位置接近,使两者在没有屏蔽体时的计数率应近似相等,然后在一个闪烁晶体外套设异形的铅屏蔽体,使铅屏蔽体对于不同入射角度的放射源起屏蔽效果的等效厚度不同;通过计算得出放射源所在方位上铅屏蔽体在闪烁晶体径向上的厚度值,再根据厚度值确定放射源所在方位;该放射源定位设备可一次性获得较为准确的放射源方位,人员不会因反复调整寻找方向而长时间暴露在辐射环境中,可有效解决目前放射源定位设备寻找放射源较为耗时的技术问题,取得提高寻找效率和使设备成本可控的效果。

    核辐射标志器的智能投放装置

    公开(公告)号:CN115817365A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211450064.2

    申请日:2022-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种核辐射标志器的智能投放装置,包括标志器投放座、底盘、投放座驱动机构和力矩调节器;所述标志器投放座呈圆环状,通过一法兰盘组件与投放座驱动机构相接,在标志器投放座内侧周向设有多个呈弧形的标志器放置槽,标志器放置槽与标志器投放座中部通孔相连通;在底盘上设有一个投放口,在底盘可转动安装有一舱盖;力矩调节器通过一支撑座安装在底盘上与驱动机构的动力输出端末端固定连接;在支撑座上间隔设有一个第一止动块和第二止动块;在力矩调节器上套有回转环,在回转环上固定有挡块,在回转环外侧连接有一个定位环,在定位环上设有一缺口,当标志器装填到标志器放置槽内后,所述定位环外侧与标志器杆内侧相抵,对标志器定位。

    适用于放射性核素活度及位置的标定装置

    公开(公告)号:CN119535534A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411740394.4

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种适用于放射性核素活度及位置的标定装置,包括支撑支架、X向移动装置、Y向移动装置和位移控制装置,X向移动装置包括固定在支撑支架顶部且水平延伸设置的水平直线滑轨,水平直线滑轨上滑动连接有能够沿其延伸方向进行移动的水平滑座以及用于驱动水平滑座进行移动的水平驱动装置,Y向移动装置包括固定在水平滑座顶部且竖向延伸设置的竖向直线滑轨,竖向直线滑轨上滑动连接有能够沿其延伸方向进行移动的竖向滑座及用于驱动竖向滑座进行移动的竖向驱动装置,竖向滑座上可拆卸式连接有放射源,位移控制装置分别与水平驱动装置和竖向驱动装置电连接,能够分别控制水平驱动装置和竖向驱动装置实现对水平滑座和竖向滑座的位置定位。

    一种空气中α、β、γ含量的检测方法

    公开(公告)号:CN115598151B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202211508219.3

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种空气中α、β、γ含量的检测方法,具体包括如下步骤:1)制作集成式α、β、γ检测装置;2)将空气中的放射性气溶胶采集到采样滤纸上;3)将采样滤纸进行剪裁;4)将剪裁后的采样滤纸放置于铅室的样品承载台上;5)通过铅室真空泵对铅室的内腔进行抽真空;6)通过液氮回凝制冷装置对铅室内腔加注液氮;7)通过α、β检测探器和高纯锗探测器同时对样品承载平台上的采样滤纸进行α、β、γ检测。本发明检测方便、快捷,能够同时检测α、β、γ,大幅度缩短检测时间,有效提高检测效率。

    标志器自动装填及投放控制方法

    公开(公告)号:CN115718317A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211450059.1

    申请日:2022-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种标志器自动装填及投放控制方法,包括检测车和检测车上的标志器智能投放装置及控制盒,所述标志器智能投放装置包括防护盒、投放座驱动机构、标志器投放座、力矩调节器和回转环;当检测用车检测到核辐射后,控制盒控制舱盖打开,传动轴带动标志器投放座和力矩调节器反向旋转,舱盖旋转后打开投放口;回转环在摩擦力作用下,随力矩调节器同步旋转,直至回转环中的挡块与另一止动块相抵后,回转环静止,力矩调节器空转,定位环的缺口与标志器投放座中的一个标志器放置槽相对应,在标志器投放座持续旋转过程中,各个标志器放置槽内的标志器杆与缺口相对应,向力矩调节器方向倾斜,并从投放口处掉落,实现投放。

    多功能气象监测装置及系统

    公开(公告)号:CN206378613U

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201621439263.3

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 本实用新型提供了一种多功能气象监测装置及系统,涉及气象监测技术领域,本实用新型提供的一种多功能气象监测装置,包括多功能气象收发仪、组合传感器、温湿度传感器以及地温探测器,组合传感器采集大气温度、大气湿度、风向、风速、气压参数;温湿度传感器采集车内温度和湿度参数;地温探测器采集地表温度参数。能够测量多种气象参数,可以直接应用于固定站、移动车辆对气象要素的监测中,应用范围广,同时具有更好的可靠性和精度较高的优点,此外,该多功能气象监测装置还具有体积小、携带方便、使用简单安全的特点。解决了现有技术中测量的气象要素少、精度不高、可靠性低、应用范围窄的问题。

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