×
29.05.2019
219.017.62c1

Результат интеллектуальной деятельности: Выравнивающий рентгеновский экран-преобразователь

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002688133
Дата охранного документа
20.05.2019
Аннотация: Изобретение относится к области радиационной визуализации и может быть использовано при огневых стендовых испытаниях (ОСИ) ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). Выравнивающий рентгеновский экран-преобразователь, включающий подложку в форме пластины и люминесцентный слой, содержащий порошок люминофора и связующее. Между подложкой и люминесцентным слоем размещена фотоподложка. Люминесцентный слой дополнительно содержит порошок фотохромного стекла, размер зерен которого равен размеру зерен порошка люминофора при следующем соотношении компонентов, мас. %: порошок фотохромного стекла 5-20, связующее 8-20, порошок люминофора остальное. Изобретение обеспечивает получение повышенного коэффициента выравнивания. 1 ил.

Изобретение относится к области радиационной визуализации и может быть использовано при огневых стендовых испытаниях (ОСИ) ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ).

Одним из наиболее информативных способов исследования внутрикамерных процессов при ОСИ, таких как скорость перемещения фронта горения, перемещение элементов конструкции, появление заманжетных зазоров является радиационная визуализация. (Ефимов В.Г., Назаров А.А., Федоров М.А., Финажин А.А. Использование метода радиационной визуализации для исследования внутрикамерных процессов в энергетических установках. Ползуновский вестник, 2008. - №1-2. - С. 16-19).

Данный способ реализуют с помощью рентгенотелевизионных систем, в состав которых входит источник излучения, рентгеновский экран-преобразователь (ЭП) радиационного изображения в видимое и высокочувствительная телевизионная (ТВ) система (Жарков А.С., Потапов М.Г., Демидов Г.А., Леонов Г.В. Стендовые испытания энергетических установок на твердом топливе: Учебное пособие. Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2001, с. 182-213).

Экраны-преобразователи радиационного изображения в видимое являются одним из основных элементов систем радиационной визуализации. Специфика ОСИ предъявляет к ним особые требования по обеспечению работоспособности в условиях вибраций, нагрева, воздействия климатических факторов и т.д., поэтому в системах используются не стандартные медицинские или промышленные ЭП имеющие ограниченные размеры, как по площади, так и по толщине, а специально разработанные для конкретной системы и для решения конкретной задачи. Учитывая одноразовость, быстротечность и разномасштабность регистрируемой информации (перемещение фронта горения и элементов конструкции изделия, их деформации, раскрытие заманжетных зазоров), большое значение имеет полезная площадь ЭП, так как необходима визуализация всего изделия в целом или максимально возможной большей его части. Поэтому в системах визуализации крупногабаритных изделий используют порошковые ЭП размером до 1 м × 0,8 м, выполненные на основе люминофора (обычно CsI(Tl)) с добавкой связующего.

Одним из нетрадиционных требований к экрану является, например, следующее.

Известно, что яркость участков экрана, куда падает прямой пучок излучения, на 2-3 порядка превосходит яркость полезного изображения, что приводит к неоптимальной работе ТВ-системы вплоть до полного исчезновения изображения. В ряде случаев, из-за сложной внешней конфигурации объекта или по условиям ОСИ, применение компенсаторов (поглотителей) излучения исключено.

В этом случае используют выравнивающие экраны, имеющие переменный коэффициент радиационно-оптического преобразования (коэффициент выравнивания) по полю изображения.

Известен выравнивающий экран-преобразователь, принятый за прототип [Гурвич A.M. Рентгенолюминофоры и рентгеновские экраны. М., Атомиздат, 1976, с. 142], включающий подложку и нанесенный на нее люминесцентный слой, содержащий порошок люминофора и связующее.

Выравнивающее действие ЭП по прототипу достигается изменением нагрузки (толщины) люминесцентного слоя в пределах подложки и концентрации поглощающего излучение люминесценции красителя, введенного в смесь люминофора и связующего, что предопределяет сложность технологии изготовления ЭП, связанную с необходимостью использования нескольких различных составов смеси люминофора со связующим и красителем и нанесения люминесцентного слоя с изменяющейся нагрузкой (толщиной) в пределах подложки. Кроме того, известный ЭП пригоден для исследования только однотипных по размеру изделий и обеспечивает недостаточно высокий коэффициент выравнивания 2-4.

Задачей предлагаемого изобретения является создание ЭП, обеспечивающего получение повышенного коэффициента выравнивания, применимого для контроля разнотипных по размеру изделий при одновременном упрощении технологии его изготовления.

Поставленная задача решается предлагаемым выравнивающим рентгеновским экраном-преобразователем, включающим подложку в форме пластины и нанесенный на нее люминесцентный слой, содержащий порошок люминофора и связующее. Особенность заключается в том, что между подложкой и люминесцентным слоем размещена фотоподложка, при этом люминесцентный слой дополнительно содержит порошок фотохромного стекла, размер зерен которого равен размеру зерен порошка люминофора при следующем соотношении компонентов, мас. %:

порошок фотохромного стекла 5-20
связующее 8-20
порошок люминофора остальное

В уровне техники отсутствует выравнивающий рентгеновский экран-преобразователь, в котором бы имело место предложенное сочетание существенных признаков.

Заявляемые пределы соотношения компонентов люминесцентного слоя являются оптимальными.

Выход за заявляемые пределы содержания связующего приводит к осыпанию люменесцентного слоя с подложки или к невозможности его нанесения на подложку из-за высокой вязкости состава люминесцентного слоя.

Выход за заявляемые пределы содержания порошка фотохромного стекла и порошка люминофора не позволит достичь повышения коэффициента выравнивания, и, соответственно, обеспечить пригодность ЭП для контроля разнотипных по размеру изделий в соответствии с существующей потребностью.

Конструкция предлагаемого экрана-преобразователя иллюстрируется графическим изображением.

На чертеже представлена схема поперечного разреза ЭП.

Выравнивающий рентгеновский экран-преобразователь включает подложку 1, фотоподложку 2 и люминесцентный слой (одинаковой толщины в пределах подложки), содержащий связующее 3, порошок фотохромного стекла 4 и порошок люминофора 5. Буквой γ обозначен квант рентгеновского излучения, падающего на зерно люминофора 5.

Под действием излучения люминесценции зерна фотохромного стекла 4 изменяют свою оптическую плотность пропорционально яркости соседних с ними зерен люминофора 5. Тем самым достигается регулирование яркости свечения экрана в зависимости от интенсивности преобразуемого рентгеновского излучения.

При отсутствии рентгеновского излучения прозрачность зерен ФХС будет восстанавливаться в течение секунд, а при нарастании рентгеновского излучения она будет уменьшаться в течение долей секунды.

Выбор дисперсности порошка ФХС обусловлен тем, что при размерах зерен, меньшем зерна люминофора на зернах ФХС будет наблюдаться больше рассеяния, чем на зернах люминофора (согласно формулы константы рассеяния , где r0 - коэффициент отражения от поверхности частиц, m - размер частиц [Иванов А.И. Оптика рассеивающих сред. - Минск, Наука и техника, 1969. - 140 с.]). При низкой интенсивности излучения зерна ФХС имеют примерно одинаковые с зерном люминофора рассеивающие характеристики и слабо влияют на выход люминесценции. При размерах зерен ФХС больших, чем зерна люминофора, уменьшается разрешающая способность ЭП.

В предположении равенства выхода люминесценции, распространяющейся из слоя люминофора без отражения (I) и с отражением (I↑↓) от фотоподложки 2 (чертеж), выражение для коэффициента выравнивания К имеет вид:

, где

k1 и k2 - линейные коэффициенты ослабления при различных интенсивностях тормозного излучения, падающего на экран, мм-1;

- длина пути люминесценции в ФХС, мм.

При увеличении яркости свечения люминофора до 20 кд/м2, что соответствует повышению мощности дозы рентгеновского излучения от ускорителя Линатрон-2000А до 200 р/мин для ЭП на основе, например, люминофора CsI(Tl) или Gd2O2S:Tb, линейный коэффициент ослабления люминесценции в порошке фотохромного стекла, например, типа ФХС-4 (выпускается Изюмским приборостроительным заводом, найдено в Internet по адресу ipz.com.ua) в течение десятых долей секунды увеличивается от 0 до 10 мм-1. Подставив значения k1=0, k2=10 мм-1, , получим коэффициент выравнивания К=8,5, что существенно выше, чем в прототипе.

В качестве связующего используют полимер, прозрачный для возбуждающего люминесценцию излучения, например, полиметилакрилат марки Дакрил-2 м по ТУ 2216-265-05757593-2000 или нитроцеллюлозу по ТУ 84-7505708-87-94

Следует отметить, что применение порошка ФХС путем нанесения его на поверхность слоя люминофора со связующим не дает повышения коэффициента выравнивания. Это вызвано изотропным рассеиванием света с поверхности экрана, рассеиванием света в слое ФХС и, как следствие, формирование на ФХС нерезкого изображения.

Заявляемый ЭП, именно при введении порошка ФХС в состав люминесцентного слоя, обеспечивает уменьшение динамического диапазона яркостей, защиту ТВ-системы от пересветки и улучшение выявления элементов изображения на фоне различных радиационных толщин изделия.

Технология изготовления предлагаемого ЭП отличается простотой. Вначале на подложку 1 (например, пластину из дюралюминия или из органического стекла по ГОСТ 10 667-90) наносят напылением материал фотоподложки 2 (например, алюминий). Затем на фотоподложку наносят люминесцентный слой в виде суспензии с последующим прессованием высохшей суспензии при использовании одного состава люминесцентного слоя одной и той же толщины (в отличие от прототипа).

Таким образом, предлагаемый экран-преобразователь практически реализуем и позволяет решить поставленную задачу.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 46.
10.12.2015
№216.013.95d7

Способ получения окисленного декстрана

Изобретение относится к способу получения производных природных соединений - декстранов, которые применяются в качестве носителей и модификаторов природных и синтетических биологически активных веществ и фармакологических субстанций. Водный раствор декстрана окисляют перманганатом калия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569979
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.03.2016
№216.014.c76d

Способ определения скорости горения твердого ракетного топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для определения скорости горения твердого ракетного топлива при стационарном и переменном давлении в камере сгорания. Способ включает подготовку, монтаж и сжигание цилиндрического образца твердого ракетного топлива в камере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578787
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.05.2016
№216.015.3e10

Фильтрующий материал

Изобретение относится к прикладной химии, а именно к фильтрующим материалам (ФМ) на основе природного песка, предназначенным для изготовления фильтров очистки высокотемпературных газов от мелкодисперсных частиц и шлаковых образований в газогенераторах на твердых топливах. Предложенный ФМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584206
Дата охранного документа: 20.05.2016
13.01.2017
№217.015.6b70

Способ получения окисленного декстрана

Изобретение относится к способу получения окисленного декстрана. Способ предусматривает окисление водного раствора декстрана с молекулярной массой 20-75 кДа раствором перманганата калия в среде уксусной кислоты при нагревании, отстаивание и фильтрование раствора от примесей, выделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592617
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c36

Способ получения декстраналя

Изобретение относится к способу получения декстраналя. Способ предусматривает модификацию декстрана с молекулярной массой 20-75 кДа в виде 5-25% водного раствора путем механоактивационной обработки исходного декстрана в аппарате с энергией активации 16-85 кДж/моль. Предпочтительно декстраналь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592618
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c49

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к производству ракетной техники, а именно к изготовлению зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива включает последовательное механическое перемешивание окислителя и смеси горюче-связующего на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592599
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.83b7

Твердое горючее

Изобретение относится к прикладной химии, а именно к твердым горючим (ТГ) для прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) активно-реактивных снарядов (АРС). Твердое горючее содержит органическое горючее-связующее, ультрадисперсный порошок высокоэнергетического металла и карборан и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601760
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8d22

Способ ликвидации крупногабаритных зарядов твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ликвидации крупногабаритных зарядов твердого ракетного топлива на стенде, а именно к способам сжигания канальных зарядов твердого ракетного топлива непосредственно в корпусах ракетных двигателей. Способ ликвидации крупногабаритных зарядов, скрепленных с корпусом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604612
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8d2a

Алмазоуглеродное вещество и способ его получения

Изобретение относится к получению высокочистых активных алмазоуглеродных материалов, которые могут быть использованы при суперфинишном полировании, в гальванике и медицине. Сначала исходное алмазоуглеродное вещество в виде суспензии или порошка обрабатывают смесью водных растворов азотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604846
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9c71

Способ пассивирования тонкого порошка алюминия

Изобретение относится к пассивированию тонкого порошка алюминия. Способ включает термическую обработку и последующее охлаждение порошка, при этом порошок алюминия нагревают до температуры пассивации 200-350°С и ведут термическую обработку порошка алюминия в воздушной среде с влажностью 8-12 г/м...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610580
Дата охранного документа: 13.02.2017
Показаны записи 1-2 из 2.
20.02.2015
№216.013.29d1

Способ диагностики предаварийных режимов работы рдтт при огневых стендовых испытаниях

Изобретение относится к области ракетной и измерительной техники, а именно к способу диагностики предаварийных режимов работы РДТТ при огневых стендовых испытаниях, и может быть использовано для аварийного гашения ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) при отработке и наземных испытаниях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542162
Дата охранного документа: 20.02.2015
29.05.2018
№218.016.5641

Способ определения скорости горения заряда ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной и измерительной техники и может быть использовано при огневых стендовых испытаниях ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). С помощью датчиков измеряют величину виброускорения, преобразуют полученные данные в вейвлет-коэффициенты по алгоритму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654554
Дата охранного документа: 21.05.2018
+ добавить свой РИД