×
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 21-30 из 46.
25.08.2017
№217.015.be57

Смеситель компонентов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к устройствам для приготовления смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Смеситель компонентов СРТТ содержит вращающийся корпус с днищами, загрузочный и разгрузочный люки, линию вакуумирования. В верхней части корпуса размещен уплотненный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616913
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.d182

Комбинированный прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Комбинированный прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит маршевый и скрепленный с ним разгонный двигатель, воздухозаборное устройство, оснащенное заглушками, сопло и камеру сгорания. В корпусе камеры сгорания размещен элемент, центрирующий разгонный двигатель. Корпус камеры сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621588
Дата охранного документа: 06.06.2017
25.08.2017
№217.015.d1c8

Способ изготовления смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к способу изготовления смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). СРТТ готовят смешением связующего с металлическим горючим, порошкообразными компонентами, технологическими добавками и отвердителем с последующим сливом топливной массы в корпус. Отвердитель, смешанный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621789
Дата охранного документа: 07.06.2017
25.08.2017
№217.015.d205

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способам изготовления крупногабаритных зарядов смесевого ракетного твердого топлива методом свободного литья. Изготовление зарядов смесевого ракетного твердого топлива осуществляют методом свободного литья топливной смеси из смесителя через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621800
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d564

Биологически активная добавка к пище

Изобретение относится к пищевой и фармацевтической промышленности, где может быть использовано для создания биологически активных лечебно-профилактических композиций, содержащих сухие и жидкие экстракты лекарственных растений, функциональных продуктов питания, повышающих иммунобиологическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623152
Дата охранного документа: 22.06.2017
20.01.2018
№218.016.17c4

Ракетный двигатель на твердом топливе

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в конструкциях маршевых ступеней ракетных двигателей на твердом топливе. Двигатель содержит корпус с днищами, скрепленный с корпусом канальный заряд, снабженный компенсатором поверхности горения в виде кольцевой щели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635427
Дата охранного документа: 13.11.2017
13.02.2018
№218.016.21f0

Способ получения катализатора и способ его применения для многократного использования в промышленном процессе двухстадийного гидрогенолиза при производстве 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,0,0]додекана

Изобретение относится к области органической химии, а именно к разработке высокоэффективных методов синтеза полициклического нитрамина 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло [5,5,0,0,0]додекана (гексанитрогексаазаизовюрцитан, ГАВ, CL-20). Предлагается способ получения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641694
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.22ba

Полимерная композиция для нанесения на эндопротезы для реконструктивно-восстановительной хирургии

Изобретение относится к области медицины, а именно к полимерным композициям для нанесения на эндопротезы в виде нерассасывающихся хирургических нитей и нерассасывающихся хирургических сеток для реконструктивно-восстановительной хирургии. Полимерная композиция для нанесения на эндопротезы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642303
Дата охранного документа: 24.01.2018
10.05.2018
№218.016.4cb1

Способ получения 2-(2,6-дихлорфениламино)-2-имидазолина гидрохлорида

Изобретение относится к органической химии, а именно к способу получения 2-(2,6-дихлорфениламино)-2-имидазолина гидрохлорида, который включает конденсацию в среде хлорокиси фосфора 2,6-дихлоранилина с 1-ацетилимидазолидоном-2, полученным посредством ацетилирования этиленмочевины ангидридом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652125
Дата охранного документа: 25.04.2018
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
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