X射线检测实验室的制作方法

文档序号:11316535阅读:624来源:国知局
X射线检测实验室的制造方法与工艺

本实用新型涉及X射线检测领域,尤其涉及一种X射线检测实验室。



背景技术:

X射线检测仪器是主要用于检测电离辐射的仪器,而X射线标准辐射装置主要用于对X射线检测仪器的检定、校准和检测。在现有的实验室中,检测室和控制室之间只有一道门,通常门的材料为铅材料,用于吸收辐射质,但是,该门如果在检测设备开启的情况下打开,辐射质会迅速进入控制室,并且,该门不具备锁死的功能,检测室内的辐射质较多,该门通常通过控制室的控制设备控制该门的开启和关闭,在检测室的仪器没有完全关闭的情况下,工作人员的错误操作可能会开启该门,辐射质会迅速进入控制室,导致工作人员处于辐射质内,严重威胁工作人员的身体健康。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型实施例提供一种X射线检测实验室,主要目的是提供一种防止辐射质进入控制室的X射线检测实验室。

为达到上述目的,本实用新型主要提供如下技术方案:

本实用新型实施例提供了一种X射线检测实验室,包括:

控制间,控制间内设置控制设备,控制设备用于控制X射线检测设备的运行和关闭,控制间具有第一槅门,第一槅门设置于控制间的墙壁上;

检测间,检测间的内壁覆盖铅板,检测间内设置X射线检测设备,检测间具有第二槅门,第二槅门设置于检测间的墙壁上,用于吸收X射线检测设备释放出的辐射质;

通道,通道设置在检测间和控制间之间,通道的两侧分别连接第一槅门和第二槅门,通道内设置第一辐射检测装置,第一槅门上设置锁死装置,当第一辐射检测装置检测出通道内具有辐射质时,锁死装置锁死第一槅门,使第一槅门不能开启。

优选地,检测间内还设置第二辐射检测装置,第二槅门上设置警告装置,警告装置连接于控制设备,当第二辐射检测装置检测出检测间内具有辐射质,并且第二槅门开启时,警告装置向控制设备发出警告信息。

优选地,检测间内还设置定位装置,定位装置可拆卸连接于检测间的侧壁上,用于发射激光光束,定位装置的激光光束与X射线检测设备发射出的X射线同轴。

优选地,铅管,铅管连接控制间和检测间,并且朝着X射线检测设备的方向延伸,铅管内放置缆线,缆线连接控制设备和X射线检测设备。

优选地,检测间内还设置高压发生器,高压发生器连接于X射线检测设备,用于向X射线检测设备提供电能。

优选地,检测间的侧壁上设置多个摄像头,多个摄像头连接于控制设备,用于将检测间内的监控信息传输至控制设备。

优选地,检测间的长度为8米至10米,宽度为4米至5米,高度为3米至4米。

优选地,检测间还包括通风部,通风部设置在检测间的顶部,通风部内设置挡板,用于吸收辐射质。

优选地,挡板、第一槅门和第二槅门的材料为铅。

本实用新型实施例提供的技术方案中,控制间内设置控制设备,控制设备用于控制X射线检测设备的运行和关闭,控制间具有第一槅门,检测间的内壁覆盖铅板,检测间内设置X射线检测设备,检测间具有第二槅门,通道设置在检测间和控制间之间,通道的两侧分别连接第一槅门和第二槅门,通道内设置第一辐射检测装置,第一槅门上设置锁死装置,当第一辐射检测装置检测出通道内具有辐射质时,锁死装置锁死第一槅门,需要X射线检测设备工作时,先将第一槅门和第二槅门关闭,启动X射线检测设备,如果工作人员的错误操作使第二槅门开启,导致辐射质进入通道内,第一辐射检测装置检测出通道内具有辐射质,锁死装置启动,并且锁死第一槅门,使第一槅门不能打开,如果工作人员的错误操作使第一槅门开启,第一槅门处于控制室内,工作人员能够看到第一槅门开启,并且意识到自己的操作错误,此时,第二槅门依然处于关闭状态,相对于现有技术,检测室和控制室之间只有一道门,并且,该门不具备锁死的功能,检测室内的辐射质较多,在检测室的仪器没有完全关闭的情况下,工作人员的错误操作可能会开启该门,辐射质会迅速进入控制室,本实用新型中,控制间具有第一槅门,检测间具有第二槅门,通道的两侧分别连接第一槅门和第二槅门,通道内设置第一辐射检测装置,第一槅门上设置锁死装置,当第一辐射检测装置检测出通道内具有X射线检测设备释放出的辐射质时,锁死装置锁死第一槅门,使第一槅门不能打开,进而达到了防止辐射质进入控制室的技术效果。

附图说明

图1为本实用新型实施例提供的一种X射线检测实验室的结构示意图;

图2为本实用新型实施例提供的一种检测间的结构示意图;

图3为本实用新型实施例提供的一个挡板的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

如图1所示,本实用新型提出的一种X射线检测实验室,包括:控制间1,控制间1内设置控制设备11,控制设备11用于控制X射线检测设备21的运行和关闭,控制间1具有第一槅门12,第一槅门12设置于控制间1的墙壁上;检测间2,检测间2的内壁覆盖铅板,检测间2内设置X射线检测设备21,检测间2具有第二槅门22,第二槅门22设置于检测间2的墙壁上,用于吸收X射线检测设备21释放出的辐射质;通道3,通道3设置在检测间2和控制间1之间,通道3的两侧分别连接第一槅门12和第二槅门22,通道3内设置第一辐射检测装置31,第一槅门12上设置锁死装置13,当第一辐射检测装置31检测出通道3内具有辐射质时,锁死装置13锁死第一槅门12,使第一槅门12不能开启。

本实用新型实施例提供的技术方案中,控制间1内设置控制设备11,控制设备11用于控制X射线检测设备21的运行和关闭,控制间1具有第一槅门12,检测间2的内壁覆盖铅板,检测间2内设置X射线检测设备21,检测间2具有第二槅门22,通道3设置在检测间2和控制间1之间,通道3的两侧分别连接第一槅门12和第二槅门22,通道3内设置第一辐射检测装置31,第一槅门12上设置锁死装置13,当第一辐射检测装置31检测出通道3内具有辐射质时,锁死装置13锁死第一槅门12,需要X射线检测设备21工作时,先将第一槅门12和第二槅门22关闭,启动X射线检测设备21,如果工作人员的错误操作使第二槅门22开启,导致辐射质进入通道3内,第一辐射检测装置31检测出通道3内具有辐射质,锁死装置13启动,并且锁死第一槅门12,使第一槅门12不能打开,如果工作人员的错误操作使第一槅门12开启,第一槅门12处于控制室内,工作人员能够看到第一槅门12开启,并且意识到自己的操作错误,此时,第二槅门22依然处于关闭状态,相对于现有技术,检测室和控制室之间只有一道门,并且,该门不具备锁死的功能,检测室内的辐射质较多,在检测室的仪器没有完全关闭的情况下,工作人员的错误操作可能会开启该门,辐射质会迅速进入控制室,本实用新型中,控制间1具有第一槅门12,检测间2具有第二槅门22,通道3的两侧分别连接第一槅门12和第二槅门22,通道3内设置第一辐射检测装置31,第一槅门12上设置锁死装置13,当第一辐射检测装置31检测出通道3内具有X射线检测设备释放出的辐射质时,锁死装置13锁死第一槅门12,使第一槅门12不能打开,进而达到了防止辐射质进入控制室的技术效果。

上述控制间1的主要作用是放置控制设备11,在控制间1的一侧设置第一槅门12,第一槅门12设置于控制间1的墙壁上,第一槅门12的作用是吸收辐射质,防止辐射质进入控制室,通常情况下,控制室的墙壁上不需要设置铅板,检测间2的主要作用是放置X射线检测设备21,由于X射线检测设备21在工作时,会产生大量的辐射质,为了防止辐射质穿透墙壁,通常需要在检测间2的内壁上覆盖铅板,第一槅门12和第二槅门22的材料通常也为铅材料,铅板的厚度由X射线的波长决定,X射线的波长越长,铅板的厚度就越厚,目前已知的材料中,X射线很难穿透铅板,当然,也可以采用其他新和成的材料,只要X射线无法穿透即可,这里所说的内壁包括检测间2的地面和顶部;通道3设置在检测间2和控制间1之间,用于连通检测间2和控制间1,通道3的两侧分别连接第一槅门12和第二槅门22,第一辐射检测装置31设置在通道3内,用于检测通道3内的辐射质,第一槅门12上设置锁死装置13,如果工作人员在X射线检测设备21开启的情况下,将第二槅门22开启,辐射质会迅速进入通道3,第一辐射检测装置31会检测到辐射质,此时,第一辐射检测装置31会向锁死装置13发送信号,锁死装置13启动,锁死第一槅门12,使第一槅门12无法打开,工作人员必须完全关闭X射线检测设备21,并且将检测间2和通道3内的辐射质清除干净,第一辐射检测装置31才会再次向锁死装置13发送信号,锁死装置13关闭,第一槅门12才能够通过控制设备11将第一槅门12打开,进而防止辐射质外泄,保证工作人员的生命安全。

进一步的,如图1所示,检测间2内还设置第二辐射检测装置23,第二槅门22上设置警告装置24,警告装置24连接于控制设备11,当第二辐射检测装置23检测出检测间2内具有辐射质,并且第二槅门22开启时,警告装置24向控制设备11发出警告信息。本实施例中,在检测间2内设第二辐射检测装置23,第二槅门22上设置警告装置24,当X射线检测设备21启动后,第二辐射检测装置23检测到检测间2内具有辐射质,此时,如果工作人员的错误操作导致第二槅门22开启,警告装置24会向控制设备11发出警告信息,提醒控制间1内的工作人员第二槅门22已经开启,并且,第一槅门12的锁死装置13启动,使第一槅门12无法打开,只有当X射线检测设备21完全关闭后,或者第一槅门12关闭,报警装置才会停止,进一步的达到了防止辐射质外泄,保证工作人员的生命安全的技术效果。

进一步的,如图1所示,检测间2内还设置定位装置25,定位装置25可拆卸连接于检测间2的侧壁上,用于发射激光光束,定位装置25的激光光束与X射线检测设备21发射出的X射线同轴。本实施例中,在检测间2内设置定位装置25,在安装X射线检测设备21时,需要确定X射线检测设备21中X射线发射装置和待检装置的位置,确保X射线检测设备21中的X射线发射装置和待检装置处于同一条直线上,通常情况下,定位装置25设置在检测间2的侧壁上,定位装置25的作用是发射激光光束,使激光光束与X射线检测设备21发射出的X射线同轴,从而使X射线发射装置、待检装置和定位装置25处于同轴,进而达到了确定X射线检测设备21在检测间2的位置的技术效果。

进一步的,如图1所示,增加铅管4,铅管4连接控制间1和检测间2,并且朝着X射线检测设备21的方向延伸,铅管4内放置缆线,缆线连接控制设备11和X射线检测设备21。本实施例中,在控制间1和检测间2之间设置铅管4,铅管4内用于放置缆线,通常情况下,控制设备11需要通过缆线连接并控制X射线检测设备21,由于X射线容易穿透缆线,通过在缆线外设置铅管4,将缆线包裹在铅管4内,从而使X射线无法穿透铅管4,达到了防止辐射质外泄的技术效果;其中,铅管4的厚度和检测间2的内壁上的铅板的厚度相同,铅管4的内径可以根据缆线的直径确定,当然,铅管4内可以放置多根缆线,需要说明的是,通常情况下,铅管4可拆卸的连接于X射线检测设备21,目的是防止辐射质通过铅管4与X射线检测设备21之间的间隙进入铅管4。

进一步的,如图1所示,检测间2内还设置高压发生器5,高压发生器5连接于X射线检测设备21,用于向X射线检测设备21提供电能。本实施例中,在检测间2内设置高压发生器5,由于X射线检测设备21中,发射球管需要的电压为20kV至150kV,因此,需要在输入电路与X射线检测设备21之间设置高压发生器5,输入电路的电压通过高压发生器5将输入电路的电压和电流升高,使通过高压发生器5的输出电压升高至发射球管能够使用的电压,该高压发生器5可以采用市面上常见的高压发生器5,现有的高压发生器5能够自动化的实现升压、降压和保护,并且精度较高,也可以采用其他的高压发生器5,只要能够使通过高压发生器5的输出电压升高至发射球管能够使用的电压即可。

进一步的,如图1所示,检测间2的侧壁上设置多个摄像头6,多个摄像头6连接于控制设备11,用于将检测间2内的监控信息传输至控制设备11。本实施例中,在检测间2的侧壁上设置多个摄像头6,由于检测间2内的X射线检测设备21在工作时,工作人员无法进入检测间2,因此,工作人员需要实时了解检测间2内的情况,通过在检测间2内设置多个摄像头6,将检测间2内的信息反馈至控制设备11,使工作人员随时了解检测间2内的信息,并根据检测间2内的信息作出相应的操作,例如,需要使X射线检测设备21中的发射球管发射的X射线与定位装置25的激光光束的轴线重合,多个摄像头6从不同的角度反馈发射球管发射的X射线的位置,工作人员通过观察多个摄像头6反馈的信息,对发射球管的位置进行调整,直至调整到定位装置25的激光光束与X射线同轴,从而使工作人员无需进入检测间2即可了解和观察到检测间2内的情况,并根据检测间2内的情况,调整X射线检测设备21的技术效果。

进一步的,如图1所示,检测间2的长度为8米至10米,宽度为4米至5米,高度为3米至4米。本实施例中,检测间2的长度为8米至10米,宽度为4米至5米,高度为3米至4米,由于X射线检测设备21的长度为6米,宽度为3米,高度为2.5米,为了能够将X射线检测设备21放置在检测间2内,检测间2的长度、宽度和高度必须大于X射线检测设备21,并且还需要在检测间2的侧壁和X射线检测设备21之间预留工作人员行走的空间,所以,将检测间2的长度设置为8米至10米,宽度设置为4米至5米,高度设置为3米至4米是比较合理的,即能够将X射线检测设备21放入检测间2,又能够提高空间的利用效率,还能够将其他需要放入检测间2的设备放在检测间2内,例如高压发生器5,进而提高了检测间2的空间利用的效率,当然,如果X射线检测设备21的占地面积扩大,检测间2的面积也需要相应的扩大。

进一步的,如图2和图3所示,检测间2还包括通风部7,通风部7设置在检测间2的顶部,通风部7内设置挡板,用于吸收辐射质。本实施例中,在检测间2设置通风部7,由于检测间2没有窗户,导致检测间2内的空气无法流通,通常情况下,在检测间2的顶部设置通风部7,对检测间2内的空气进行换气和通风,但是,为了防止辐射质通过通风部7外泄,需要在通风部7内设置挡板,该挡板的材料通常为铅材料,并且挡板的厚度大于检测间2的内壁上的铅板的厚度,当然,挡板上具有多个透气管,进而达到使通风部7正常运转的技术效果;如图3所示,挡板内的透气管可以设置为如图3所示的形状,当然,也可以设置为其他的形状,例如螺旋形,由于X射线为射线,所以只要透气管具有拐弯的形状,使X射线能够完全被铅材料的挡板吸收即可。

进一步的,挡板、第一槅门12和第二槅门22的材料为铅。本实施例中,将挡板、第一槅门12和第二槅门22的材料设置为铅材料,X射线在穿过铅材料时,会被铅吸收而减弱,铅的厚度与X射线的的强度成正比,X射线的强度越强,穿透力也就越强,因此铅的厚度也就越厚,也就是说,铅的厚度约厚,对X射线的吸收能力越强。

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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