JP2000098036A - Dosemeter - Google Patents

Dosemeter

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JP2000098036A
JP2000098036A JP26596598A JP26596598A JP2000098036A JP 2000098036 A JP2000098036 A JP 2000098036A JP 26596598 A JP26596598 A JP 26596598A JP 26596598 A JP26596598 A JP 26596598A JP 2000098036 A JP2000098036 A JP 2000098036A
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JP
Japan
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filter
dosimeter
holder
metal
card
Prior art date
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Application number
JP26596598A
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Japanese (ja)
Inventor
Motoshi Sato
元志 佐藤
Masato Isou
昌人 五十右
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AGC Techno Glass Co Ltd
Original Assignee
Asahi Techno Glass Corp
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Publication date
Application filed by Asahi Techno Glass Corp filed Critical Asahi Techno Glass Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-precision dosemeter which curtails the number of parts required and its assembling manday, and is not damaged by coming off of a filter. SOLUTION: A card 53 composed of a metal frame 51 and a glass element 52 is inserted into a holder 50 to constitute a dosemeter. The holder 50 is composed of a front housing 63 and a rear housing 64, and has five measuring sites shown by A-E. A and B positions are composed of ABS resin filters, and C position is composed of an A1 filter 65 of a specified thickness. D position is composed of a Cu filter 66, and E position is composed of an Sn filter 67. The resin filters at A and B positions are integrated with the front housing 63 by thin-wall molding. A metal filter at each of C-E positions is formed into a cylindrical shape by pressing, and arranged so as to be caused to adhere closely to an adjoining metal filter mutually.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、個人が被曝する多
線質放射線の線量を分離測定する個人被曝管理用線量計
に係り、特に、線量計ホルダの組立性・耐久性を向上さ
せるべく改良を施した線量計に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a personal exposure management dosimeter for separating and measuring the dose of multi-radiation radiation to which an individual is exposed, and more particularly to an improved dosimeter holder for improving the assemblability and durability of the dosimeter holder. Related to a dosimeter subjected to.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般に、蛍光ガラス線量計には、銀イオ
ンを含有したリン酸塩ガラスからなるガラス素子が用い
られている。このガラス素子は、放射線の被曝によって
活性化された後、波長300〜400nmの紫外線で励
起すると蛍光を発するが、このときの蛍光強度は被曝放
射線量に比例することから、この蛍光強度を検出するこ
とにより被曝放射線量を測定できる。また、このような
放射線量の測定に当たっては、紫外線励起用光源から照
射された光を光学フィルタに通すことにより所定波長の
紫外線を選択的に取り出し、この紫外線を直方体状のガ
ラス素子の一面にほぼ垂直に入射させ、このとき発する
蛍光強度を測定する。
2. Description of the Related Art Generally, a glass element made of a phosphate glass containing silver ions is used in a fluorescent glass dosimeter. After being activated by exposure to radiation, this glass element emits fluorescence when excited by ultraviolet light having a wavelength of 300 to 400 nm. Since the fluorescence intensity at this time is proportional to the radiation dose, the fluorescence intensity is detected. Thus, the radiation dose can be measured. Further, in measuring such a radiation dose, ultraviolet light having a predetermined wavelength is selectively extracted by passing light emitted from an ultraviolet light excitation light source through an optical filter, and this ultraviolet light is substantially applied to one surface of a rectangular parallelepiped glass element. The light is perpendicularly incident and the intensity of the emitted fluorescence is measured.

【0003】図9は、従来から用いられている線量計の
一例を示したものである。すなわち、図9(A)に示し
たように、線量計は外側ケース1と内側ケース4とから
構成されている。また、図9(B)に示したように、内
側ケース4は、その内部にガラス素子2を保持するフレ
ーム3が内装され、さらに、外側ケース1内に着脱自在
に挿入されている。
FIG. 9 shows an example of a conventional dosimeter. That is, as shown in FIG. 9A, the dosimeter includes the outer case 1 and the inner case 4. Further, as shown in FIG. 9B, the inner case 4 has a frame 3 holding the glass element 2 therein, and is removably inserted into the outer case 1.

【0004】この外側ケース1は、図9(C)に示した
ように、内側ケースの挿入方向に対して垂直をなす方向
の形状が断面逆凹形状に形成され、且つ、その内側両側
面及び天井には、それぞれスズフィルタ5aが貼り付け
られている。また、内側両側面の下部奥行き方向に沿っ
て、内側ケース4をガイドするためのガイド溝6が設け
られている。さらに、外側ケース1の奥行き方向には、
図9(B)に示すように、所定の間隔を隔てて、その前
後にスズフィルタ5aが貼り付けられている。
As shown in FIG. 9 (C), the outer case 1 has an inverted concave cross-section in a direction perpendicular to the insertion direction of the inner case. A tin filter 5a is attached to each of the ceilings. Further, guide grooves 6 for guiding the inner case 4 are provided along the lower depth direction of the inner side surfaces. Further, in the depth direction of the outer case 1,
As shown in FIG. 9B, a tin filter 5a is attached at a predetermined interval before and after the tin filter 5a.

【0005】一方、内側ケース4の上面部には、外側ケ
ースの内側に貼り付けられたスズフィルタ5aと対向す
るようにスズフィルタ5bが貼り付けられ、また、内側
ケース4の前後にもそれぞれスズフィルタ5cが植設さ
れている。
On the other hand, a tin filter 5b is attached to the upper surface of the inner case 4 so as to face the tin filter 5a attached to the inside of the outer case. A filter 5c is implanted.

【0006】また、別の従来例として、実公平7−46
20号に示される線量計がある。この線量計において
は、図10に示したように、内側ケース30と外側ケー
ス40の複数のケースを設け、内側ケース30の外周面
に断面コ字形のフィルタ32a〜32dを両面から貼り
付けることにより、内側ケース30の全周をフィルタで
囲っている。
As another conventional example, Japanese Utility Model Publication No. 7-46
There is a dosimeter shown in No.20. In this dosimeter, as shown in FIG. 10, a plurality of cases of an inner case 30 and an outer case 40 are provided, and U-shaped cross-section filters 32 a to 32 d are attached to the outer peripheral surface of the inner case 30 from both sides. , The entire circumference of the inner case 30 is surrounded by a filter.

【0007】すなわち、放射線の被曝を受けて活性化さ
れ、紫外線励起によって蛍光を発するガラス素子21
が、4個の開口部23a〜23dが形成された内側フレ
ーム22に保持されている。一方、25は外側フレーム
であって、図中(ロ)矢印方向から挿入される内側フレ
ーム22を収容保持する。この外側フレーム25にも、
内側フレーム22と同様に前記開口部23a〜23dと
対向する位置に開口部26a〜26dが形成されてい
る。
That is, a glass element 21 which is activated by exposure to radiation and emits fluorescence when excited by ultraviolet light.
Are held by the inner frame 22 in which the four openings 23a to 23d are formed. On the other hand, reference numeral 25 denotes an outer frame, which accommodates and holds the inner frame 22 inserted from the direction of the arrow (b) in the drawing. This outer frame 25 also has
Similarly to the inner frame 22, openings 26a to 26d are formed at positions facing the openings 23a to 23d.

【0008】また、30は一端部に開口部31を有する
合成樹脂製の内側ケースであって、この内側ケース30
の外周面には、種々の波長の放射線を透過するための複
数のフィルタ32a〜32dが植設されている。具体的
には、断面コ字形のフィルタを両面から貼り付けること
により、内側ケース30の全周をフィルタで囲うように
構成されている。
Reference numeral 30 denotes an inner case made of synthetic resin having an opening 31 at one end.
A plurality of filters 32a to 32d for transmitting radiations of various wavelengths are implanted on the outer peripheral surface of. Specifically, a filter having a U-shaped cross section is attached from both sides, so that the entire circumference of the inner case 30 is surrounded by the filter.

【0009】なお、ガラス素子21を保持する内側フレ
ーム22及び外側フレーム25を図中(ハ)矢印方向か
ら内側ケース30に挿入した場合に、両フレームに形成
された開口部23a〜23d、26a〜26dと、フィ
ルタ32a〜32dが互いに対応する位置関係になって
いる。
When the inner frame 22 and the outer frame 25 holding the glass element 21 are inserted into the inner case 30 in the direction indicated by the arrow (c) in the drawing, the openings 23a to 23d and 26a to 26d formed in both frames. 26d and the filters 32a to 32d have a positional relationship corresponding to each other.

【0010】また、別の従来例として、特公平5−11
868号に示される線量計がある。この線量計において
は、図11に示したように、プラスチックケース10の
所定の位置に、β線検出用窓11が開設され、その窓に
樹脂製フィルム12が張設されている。そして、この樹
脂製フィルム12の厚さを変えることにより、ガラス素
子のβ線に対するエネルギー依存性を変化させることが
できるように構成されている。
As another conventional example, Japanese Patent Publication No.
There is a dosimeter shown in US Pat. In this dosimeter, as shown in FIG. 11, a β-ray detection window 11 is opened at a predetermined position of a plastic case 10, and a resin film 12 is stretched over the window. By changing the thickness of the resin film 12, the energy dependence of the glass element on β-rays can be changed.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したよ
うな従来の線量計には、以下に述べるような解決すべき
課題があった。すなわち、図9に示した線量計において
は、外側ケース1の内側両側面及び天井にスズフィルタ
5aを貼り付け、また、内側ケース4の上面部にも、外
側ケースの内側に貼り付けられたスズフィルタ5aと対
向するようにスズフィルタ5bを貼り付けるため、部品
点数が多いだけでなく、接着による貼り付け作業を行わ
なければならず、作業性が非常に悪かった。
The above-mentioned conventional dosimeters have the following problems to be solved. That is, in the dosimeter shown in FIG. 9, the tin filter 5 a is attached to both the inner side surfaces and the ceiling of the outer case 1, and the tin filter attached to the upper surface of the inner case 4 is also attached to the inside of the outer case. Since the tin filter 5b is attached so as to face the filter 5a, not only the number of parts is large but also the attaching work by bonding must be performed, and the workability is very poor.

【0012】また、図10に示した線量計においても、
内側ケース30の外周面に断面コ字形のフィルタ32a
〜32dを両面から貼り付けることにより、内側ケース
30の全周をフィルタで囲うため、一つのフィルタが少
なくとも2部材から構成され、部品点数が多くなると共
に、接着による貼り付け作業を行わなければならず、作
業性が非常に悪かった。
Further, in the dosimeter shown in FIG.
A filter 32a having a U-shaped cross section is provided on the outer peripheral surface
Since the entire periphery of the inner case 30 is surrounded by the filter by pasting the? 32d from both sides, one filter is composed of at least two members, the number of parts increases, and the pasting operation by adhesion must be performed. And the workability was very poor.

【0013】さらに、図11に示した線量計において
は、プラスチックケース10の所定の位置に設けられた
β線検出用窓11に樹脂製フィルム12を張設するの
で、部品点数が多くなると共に、組立工数の削減が困難
である。また、長期的な使用により樹脂製フィルム12
がプラスチックケースから脱落する危険性も高い。さら
に、窓部と樹脂製フィルムの隙間から内部にゴミ等が侵
入するおそれもあり、この場合、測定精度が低下すると
いった問題があった。
Further, in the dosimeter shown in FIG. 11, the resin film 12 is stretched on the β-ray detecting window 11 provided at a predetermined position of the plastic case 10, so that the number of parts increases and It is difficult to reduce the number of assembly steps. In addition, the resin film 12
However, there is a high risk of falling off the plastic case. Further, there is a possibility that dust or the like may enter the inside from the gap between the window portion and the resin film, and in this case, there is a problem that the measurement accuracy is reduced.

【0014】本発明は、上述したような従来技術の問題
点を解決するために提案されたものであり、その目的
は、部品点数及び組立工数を削減し、フィルタの脱落に
よる線量計の破損を防止した高精度の線量計を提供する
ことにある。
The present invention has been proposed to solve the problems of the prior art as described above, and its object is to reduce the number of parts and the number of assembling steps, and to prevent the dosimeter from being damaged due to the filter falling off. It is an object of the present invention to provide a high-precision dosimeter that prevents such a problem.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、請求項1に記載の発明は、フレーム及びガラス素子
からなるカードを、ホルダ内に収容してなる線量計であ
って、多線質の放射線を分離するための樹脂製フィルタ
を備えた線量計において、前記樹脂製フィルタが、前記
ホルダの所定の位置に、ホルダ本体と一体に成形されて
いることを特徴とする。
According to one aspect of the present invention, there is provided a dosimeter in which a card comprising a frame and a glass element is accommodated in a holder, comprising: In a dosimeter provided with a resin filter for separating quality radiation, the resin filter is formed integrally with a holder body at a predetermined position of the holder.

【0016】上記の構成を有する請求項1に記載の発明
によれば、ホルダに樹脂フィルタ部を構成する薄肉窓部
を一体成形することにより、窓部からのゴミ等の侵入を
防止することができる。また、従来、これを防止するた
めに取り付けていたフィルムが不要となるので、部品点
数及び組立工数の削減が可能となる。
According to the first aspect of the present invention having the above structure, the thin window portion constituting the resin filter portion is integrally formed with the holder, thereby preventing intrusion of dust and the like from the window portion. it can. In addition, since a film that has been conventionally attached to prevent this is not required, the number of parts and the number of assembly steps can be reduced.

【0017】請求項2に記載の発明は、フレーム及びガ
ラス素子からなるカードをホルダ内に収容してなる線量
計であって、ホルダ内面に多線質の放射線を分離するた
めの金属フィルタが複数設けられた線量計において、前
記金属フィルタがそれぞれ筒形一体形状に成形されてい
ることを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a dosimeter in which a card comprising a frame and a glass element is accommodated in a holder, wherein the holder has an inner surface provided with a plurality of metal filters for separating multi-line radiation. In the provided dosimeter, each of the metal filters is formed in a cylindrical integral shape.

【0018】上記の構成を有する請求項2に記載の発明
によれば、金属フィルタ部を筒形の全周一体物とするこ
とにより、部品点数が削減される。また、組立工程にお
いても、筒形フィルタをホルダを構成する前後ハウジン
グの接合と同時に圧入するため、ハウジングへの接着工
程が省略でき、組立工程の削減も可能となる。
According to the second aspect of the present invention having the above-described structure, the number of components can be reduced by forming the metal filter portion into a cylindrical one-piece. Also, in the assembling process, since the cylindrical filter is press-fitted simultaneously with the joining of the front and rear housings constituting the holder, the step of bonding to the housing can be omitted, and the number of assembling steps can be reduced.

【0019】請求項3に記載の発明は、フレーム及びガ
ラス素子からなるカードをホルダ内に収容してなる線量
計であって、多線質の放射線を分離するための樹脂製フ
ィルタ及び金属フィルタが複数設けられた線量計におい
て、前記樹脂製フィルタが、前記ホルダの所定の位置に
ホルダ本体と一体に成形され、前記金属フィルタが、筒
形一体形状に成形されていることを特徴とする。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a dosimeter in which a card comprising a frame and a glass element is accommodated in a holder, wherein a resin filter and a metal filter for separating poly-radiation radiation are provided. In a plurality of dosimeters, the resin filter is formed integrally with a holder main body at a predetermined position of the holder, and the metal filter is formed in a cylindrical integral shape.

【0020】上記の構成を有する請求項3に記載の発明
によれば、樹脂製フィルタ及び金属フィルタの両方を備
えた線量計においても、上記請求項1及び請求項2に示
したと同様の作用・効果が得られる。
According to the third aspect of the present invention having the above-described configuration, even in a dosimeter provided with both a resin filter and a metal filter, the same operation and effect as those of the first and second aspects are obtained. The effect is obtained.

【0021】請求項4に記載の発明は、請求項2又は請
求項3に記載の線量計において、前記ホルダの内周面と
金属フィルタの内周面とが同一平面となるように構成さ
れていることを特徴とする。
According to a fourth aspect of the present invention, in the dosimeter according to the second or third aspect, the inner peripheral surface of the holder and the inner peripheral surface of the metal filter are coplanar. It is characterized by being.

【0022】上記の構成を有する請求項4に記載の発明
によれば、複数の金属フィルタの内面及びホルダの内面
が同一平面となるように構成されているので、ホルダ内
へのカードの挿入作業がスムーズに行える。
According to the fourth aspect of the present invention having the above structure, since the inner surfaces of the plurality of metal filters and the inner surface of the holder are configured to be flush with each other, the operation of inserting the card into the holder is performed. Can be performed smoothly.

【0023】請求項5に記載の発明は、請求項2乃至請
求項4のいずれか一に記載の線量計において、前記複数
の金属フィルタが互いに密着して配置されていることを
特徴とする。
According to a fifth aspect of the present invention, in the dosimeter according to any one of the second to fourth aspects, the plurality of metal filters are arranged in close contact with each other.

【0024】上記の構成を有する請求項5に記載の発明
によれば、複数の金属フィルタ部は互いに密着して配設
されているので、挿入途中のカードがその境目に引っか
かることを防止できる。また、金属フィルタ間に隙間が
形成されると、その隙間に入射する放射線に対しては、
ガラス素子が直接被曝することになるため、測定精度が
低下するが、請求項5に記載の発明では、隙間から放射
線が侵入することはないので、測定精度の低下を防止で
きる。
According to the fifth aspect of the present invention having the above structure, since the plurality of metal filter portions are arranged in close contact with each other, it is possible to prevent the card being inserted from being caught at the boundary. Also, if a gap is formed between the metal filters, for radiation incident on the gap,
Since the glass element is directly exposed, the measurement accuracy is reduced. However, in the invention according to claim 5, since the radiation does not enter through the gap, the measurement accuracy can be prevented from being reduced.

【0025】[0025]

【発明の実施の形態】続いて、本発明に係る線量計の実
施の形態(以下、実施形態という)について、図面を参
照して具体的に説明する。
Next, an embodiment of a dosimeter according to the present invention (hereinafter, referred to as an embodiment) will be specifically described with reference to the drawings.

【0026】[1.構成]図1は本発明に係る線量計の
斜視図であり、図2は断面図である。すなわち、本実施
形態の線量計は、ホルダ50の内部に、金属フレーム5
1及びガラス素子52からなるカード53が挿入されて
構成されている。また、金属フレーム51の側面には、
所定の位置に紫外線入射窓54が形成されている。
[1. Configuration] FIG. 1 is a perspective view of a dosimeter according to the present invention, and FIG. 2 is a sectional view. That is, the dosimeter of the present embodiment includes the metal frame 5 inside the holder 50.
1 and a card 53 composed of a glass element 52 are inserted. Also, on the side of the metal frame 51,
An ultraviolet incident window 54 is formed at a predetermined position.

【0027】また、図2において、51は金属フレーム
であり、この金属フレーム51内に、放射線の被曝を受
けて活性化され、紫外線励起によって蛍光を発するガラ
ス素子52が保持されている。この金属フレーム51及
びガラス素子52からなるカード53を、ホルダ50の
一端開口部から内部にスライド挿入することにより線量
計が構成される。
In FIG. 2, reference numeral 51 denotes a metal frame. Inside the metal frame 51, a glass element 52 which is activated by exposure to radiation and emits fluorescence by ultraviolet excitation is held. A card 53 composed of the metal frame 51 and the glass element 52 is slid and inserted into the holder 50 through an opening at one end to form a dosimeter.

【0028】このホルダ50は前側ハウジング63及び
後側ハウジング64から構成され、多線質の放射線を分
離するために、図2のA〜Eに示す5つの測定部位を有
している。そのうち、Aポジションは厚さ0.18mm
のABS樹脂フィルタ、Bポジションは厚さ1mmのA
BS樹脂フィルタから構成されている。また、Cポジシ
ョンは厚さ0.7mmのAlフィルタ65、Dポジショ
ンは厚さ0.2mmのCuフィルタ66、Eポジション
は厚さ1.2mmのSnフィルタ67により構成されて
いる。
The holder 50 is composed of a front housing 63 and a rear housing 64, and has five measuring parts shown in FIGS. 2A to 2E in order to separate polyradiated radiation. A position is 0.18mm thick
ABS resin filter, B position is 1mm thick A
It is composed of a BS resin filter. The C position includes an Al filter 65 having a thickness of 0.7 mm, the D position includes a Cu filter 66 having a thickness of 0.2 mm, and the E position includes a Sn filter 67 having a thickness of 1.2 mm.

【0029】なお、図2に示したように、各金属フィル
タの内面及びホルダ50の内面は、同一平面となるよう
に構成され、この面上をガラス素子52を保持したカー
ド53が搬送されるように構成されている。
As shown in FIG. 2, the inner surface of each metal filter and the inner surface of the holder 50 are configured to be flush with each other, and a card 53 holding a glass element 52 is conveyed on this surface. It is configured as follows.

【0030】また、図3(A)〜(E)は、ホルダ内に
カードを挿入した状態におけるAポジション〜Eポジシ
ョンの断面図を示したものである。
FIGS. 3A to 3E are cross-sectional views of positions A to E in a state where the card is inserted into the holder.

【0031】また、ホルダには強磁性材(例えば、SK
材+Niメッキ)からなるストッパー68が設けられて
おり、カード53を挿入した際に、金属フレーム51の
側面に設けられた紫外線入射窓54の切欠きにストッパ
ー68の爪が引っかかることにより、カードの脱落を防
止できるようになっている。すなわち、図4に示したよ
うに、金属フレーム51の両側面には紫外線入射窓54
となる切欠き部がそれぞれ5箇所設けられている。そし
て、先端から2ポジション目の切欠き部55とストッパ
ー68が係合することにより、ホルダ50内にカード5
3がロックされるように構成されている。
The holder is made of a ferromagnetic material (for example, SK).
A stopper 68 made of a material + Ni plating) is provided. When the card 53 is inserted, the notch of the stopper 68 is caught by the notch of the ultraviolet light incident window 54 provided on the side surface of the metal frame 51, so that the card It can prevent falling off. That is, as shown in FIG.
Are provided at five locations. The notch 55 at the second position from the front end engages with the stopper 68, so that the card 5 is inserted into the holder 50.
3 is configured to be locked.

【0032】一方、このロックを解除するには、図5に
示したように、磁石等によってストッパー68を撓ませ
ることにより、切欠き部55とストッパー68の係合が
はずれるようになっている。なお、このようなロック解
除機構は、通常、線量計の被曝放射線量を測定する線量
計測定装置に設けられており、測定時にホルダ50から
カード53を自動的に取り出すことができるように構成
されている。
On the other hand, to release the lock, as shown in FIG. 5, the stopper 68 is disengaged from the notch 55 by bending the stopper 68 with a magnet or the like. Such a lock release mechanism is usually provided in a dosimeter measuring device that measures the radiation dose of the dosimeter, and is configured so that the card 53 can be automatically removed from the holder 50 at the time of measurement. ing.

【0033】なお、Aポジション及びBポジションに設
けられる樹脂フィルタ部は、薄肉成形により前側ハウジ
ング63と一体成形されている。一方、Cポジション〜
Eポジションに設けられる各金属フィルタは、図6に示
すようにプレス加工によって筒形形状に成形され、隣接
する金属フィルタと互いに密着するように配設されてい
る。また、上述した各金属フィルタの厚さは、図6の
“d”によって示される板厚である。
The resin filter portions provided at the A position and the B position are formed integrally with the front housing 63 by thin molding. On the other hand, C position ~
Each metal filter provided at the E position is formed into a cylindrical shape by press working as shown in FIG. 6, and is disposed so as to be in close contact with an adjacent metal filter. Further, the thickness of each metal filter described above is a plate thickness indicated by “d” in FIG.

【0034】このように各金属フィルタを筒形に成形し
たのは、方向特性等測定データの精度を保つためであ
る。すなわち、図7(A)に示すように、金属フィルタ
を上下面のみのフラット形状とした場合、正面からの放
射線の入射に対しては金属フィルタを介してガラス素子
が被曝するが、側面からの入射に対してはガラス素子が
直接被曝することになる。これに対して、図7(B)に
示すように、金属フィルタを筒形に成形した場合には、
正面からの放射線の入射だけでなく、側面からの入射に
対しても、金属フィルタを介してガラス素子が被曝する
ことになるからである。
The reason why each metal filter is formed into a cylindrical shape is to maintain the accuracy of measurement data such as directional characteristics. That is, as shown in FIG. 7 (A), when the metal filter has a flat shape with only upper and lower surfaces, the glass element is exposed through the metal filter to the incidence of radiation from the front, but from the side. The glass element is directly exposed to the incident light. On the other hand, as shown in FIG. 7B, when the metal filter is formed into a cylindrical shape,
This is because the glass element is exposed via the metal filter to not only the incidence of radiation from the front but also the incidence from the side.

【0035】また、隣接する金属フィルタを互いに密着
するように配設したのは、以下の理由による。すなわ
ち、金属フィルタ間に隙間が形成された場合には、その
隙間に斜めに入射する放射線に対しては、ガラス素子が
直接被曝することになるため、測定精度が低下するから
である。
The reason why the adjacent metal filters are disposed so as to be in close contact with each other is as follows. That is, when a gap is formed between the metal filters, the glass element is directly exposed to the radiation obliquely incident on the gap, so that the measurement accuracy is reduced.

【0036】[2.作用・効果]以上のように構成され
た本実施形態の線量計は、以下に述べるようにして組み
立てられる。すなわち、図8に示すように、筒形形状に
成形された各金属フィルタ65〜67(Cポジション〜
Eポジション)を後側ハウジング64の所定の位置にセ
ットし、さらに、ストッパー68を所定の位置にセット
した後、2つの樹脂フィルタ部(Aポジション及びBポ
ジション)が一体成形された前側ハウジング63を後側
ハウジング64に被せ、各金属フィルタを前側ハウジン
グ63に形成された溝部65a,66a,67aに圧入
する。そして、前側ハウジング63及び後側ハウジング
64を超音波溶着によって接合させることにより、ホル
ダ50が形成される。そして、このホルダ50の一端開
口部からカード53をスライド挿入することにより、線
量計が構成される。
[2. Operation / Effect] The dosimeter according to the present embodiment configured as described above is assembled as described below. That is, as shown in FIG. 8, each of the metal filters 65 to 67 (C position to
(E position) is set at a predetermined position of the rear housing 64, and further, the stopper 68 is set at a predetermined position. Then, the front housing 63 in which the two resin filter portions (A position and B position) are integrally formed is moved. The metal filters are put on the rear housing 64 and press-fitted into the grooves 65a, 66a, 67a formed in the front housing 63. Then, the holder 50 is formed by joining the front housing 63 and the rear housing 64 by ultrasonic welding. Then, the card 53 is slid and inserted from one end opening of the holder 50 to form a dosimeter.

【0037】このように、本実施形態によれば、ハウジ
ングに樹脂フィルタ部を構成する薄肉窓部を一体成形す
ることにより、窓部からのゴミ等の侵入を防止すること
ができ、また、従来、これを防止するために取り付けて
いたフィルムが不要となるので、部品点数及び組立工数
の削減が可能となる。
As described above, according to the present embodiment, the invasion of dust and the like from the window can be prevented by integrally forming the thin window constituting the resin filter in the housing. Since the film attached to prevent this is not required, the number of parts and the number of assembling steps can be reduced.

【0038】また、金属フィルタ部を筒形の全周一体物
とすることにより、部品点数が削減される。また、組立
工程においても、筒形フィルタを前後ハウジングの接合
と同時に圧入するため、ハウジングへの接着工程が省略
できる等、組立工程の削減も可能となる。
Further, the number of parts can be reduced by forming the metal filter portion into a cylindrical, one-piece unit. Also, in the assembling process, since the cylindrical filter is press-fitted at the same time as the joining of the front and rear housings, the assembling process to the housing can be omitted, and the assembling process can be reduced.

【0039】さらに、各金属フィルタの内面及びホルダ
の内面は同一平面となるように構成されているので、ホ
ルダ内へのカードの挿入作業がスムーズに行える。特
に、複数の金属フィルタ部は互いに密着して配設されて
いるので、挿入途中のカードがその境目に引っかかるこ
とも防止できる。また、樹脂フィルタ部がハウジングと
一体に成形されているので、ホルダ内へカードを挿入し
た場合に、樹脂フィルタ部が剥離することもない。
Further, since the inner surface of each metal filter and the inner surface of the holder are configured to be flush with each other, the operation of inserting the card into the holder can be performed smoothly. In particular, since the plurality of metal filter portions are disposed in close contact with each other, it is possible to prevent the card being inserted from being caught at the boundary. Further, since the resin filter is formed integrally with the housing, the resin filter does not peel off when the card is inserted into the holder.

【0040】[4.他の実施形態]なお、本発明は上述
した実施形態に限定されるものではなく、次に例示する
ような他の実施形態も含むものである。すなわち、本実
施形態においては、金属フィルタをプレス加工によって
筒形形状に一体成型しているが、押し出し成形等によっ
て形成しても良い。
[4. Other Embodiments] The present invention is not limited to the above-described embodiments, but includes other embodiments as exemplified below. That is, in the present embodiment, the metal filter is integrally formed into a cylindrical shape by pressing, but may be formed by extrusion or the like.

【0041】また、本実施形態においては、ホルダを構
成するハウジングとしてABS樹脂を用いているが、こ
の材質に限定されるものではなく、成形性等を考慮して
適宜選定することができる。なお、Aポジションの薄肉
部の面積係数が200g/m 2以下であれば特性上問題
はないが、流動性の良い樹脂でないと薄肉形成は難し
い。また、ポリ塩化ビニルはX線を吸収するので不適当
である。
In the present embodiment, the holder is constructed
ABS resin is used for the housing
It is not limited to the material of the
It can be selected as appropriate. Note that the A position is thin
Area coefficient of 200g / m TwoIf it is below, it is a problem in characteristics
However, it is difficult to form
No. Also, polyvinyl chloride is unsuitable because it absorbs X-rays.
It is.

【0042】[0042]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、部品点
数及び組立工数を削減し、フィルタの脱落による線量計
の破損を防止した高精度の線量計を提供することができ
る。
As described above, according to the present invention, it is possible to provide a high-accuracy dosimeter in which the number of parts and the number of assembling steps are reduced, and the dosimeter is prevented from being damaged due to the filter falling off.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の線量計の一実施形態の構成を示す斜視
FIG. 1 is a perspective view showing a configuration of an embodiment of a dosimeter of the present invention.

【図2】本発明の線量計の一実施形態の構成を示す断面
FIG. 2 is a sectional view showing the configuration of an embodiment of the dosimeter of the present invention.

【図3】(A)は図2に示したAポジションの断面図、
(B)はBポジションの断面図、(C)はCポジション
の断面図、(D)はDポジションの断面図、(E)はE
ポジションの断面図、
FIG. 3A is a sectional view of an A position shown in FIG. 2;
(B) is a sectional view at the B position, (C) is a sectional view at the C position, (D) is a sectional view at the D position, and (E) is a sectional view at E.
Sectional view of the position,

【図4】線量計を構成する金属フレームの構成を示す平
面図
FIG. 4 is a plan view showing the configuration of a metal frame constituting the dosimeter.

【図5】本発明の線量計において、磁石を用いてストッ
パーと金属フレームとの係合をはずす状態を示す断面図
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a state where the stopper is disengaged from the metal frame using a magnet in the dosimeter of the present invention.

【図6】本発明の線量計に用いられる金属フィルタの断
面図
FIG. 6 is a cross-sectional view of a metal filter used in the dosimeter of the present invention.

【図7】(A)は金属フィルタを上下面のみのフラット
形状とした場合の放射線の入射状態を示す断面図、
(B)は本発明の線量計に用いられる金属フィルタにお
ける放射線の入射状態を示す断面図
FIG. 7A is a cross-sectional view showing a radiation incident state when the metal filter has a flat shape with only upper and lower surfaces,
(B) is a cross-sectional view showing a radiation incident state on the metal filter used in the dosimeter of the present invention.

【図8】本発明の線量計の組立工程を示す図FIG. 8 is a diagram showing an assembling process of the dosimeter of the present invention.

【図9】従来の線量計の一例を示す図であって、(A)
は全体を示す斜視図、(B)は側断面図、(C)は縦断
面図
FIG. 9 is a view showing an example of a conventional dosimeter, and FIG.
Is a perspective view showing the whole, (B) is a side sectional view, and (C) is a longitudinal sectional view.

【図10】従来の線量計の一例を示す斜視図FIG. 10 is a perspective view showing an example of a conventional dosimeter.

【図11】従来の線量計の一例を示す斜視図FIG. 11 is a perspective view showing an example of a conventional dosimeter.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

50…ホルダ 51…金属フレーム 52…ガラス素子 53…カード 54…紫外線入射窓 55…切欠き部 63…前側ハウジング 64…後側ハウジング 65…Alフィルタ 66…Cuフィルタ 67…Snフィルタ 68…ストッパー DESCRIPTION OF SYMBOLS 50 ... Holder 51 ... Metal frame 52 ... Glass element 53 ... Card 54 ... Ultraviolet ray incident window 55 ... Notch 63 ... Front housing 64 ... Rear housing 65 ... Al filter 66 ... Cu filter 67 ... Sn filter 68 ... Stopper

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 フレーム及びガラス素子からなるカード
を、ホルダ内に収容してなる線量計であって、多線質の
放射線を分離するための樹脂製フィルタを備えた線量計
において、 前記樹脂製フィルタが、前記ホルダの所定の位置に、ホ
ルダ本体と一体に成形されていることを特徴とする線量
計。
1. A dosimeter comprising a card comprising a frame and a glass element housed in a holder, wherein the dosimeter comprises a resin filter for separating poly-radiation radiation. A dosimeter, wherein a filter is formed integrally with a holder body at a predetermined position of the holder.
【請求項2】 フレーム及びガラス素子からなるカード
をホルダ内に収容してなる線量計であって、ホルダ内面
に多線質の放射線を分離するための金属フィルタが複数
設けられた線量計において、 前記金属フィルタが、それぞれ筒形一体形状に成形され
ていることを特徴とする線量計。
2. A dosimeter in which a card comprising a frame and a glass element is accommodated in a holder, wherein the holder has an inner surface provided with a plurality of metal filters for separating multi-line radiation. The dosimeter, wherein each of the metal filters is formed in a cylindrical integral shape.
【請求項3】 フレーム及びガラス素子からなるカード
をホルダ内に収容してなる線量計であって、多線質の放
射線を分離するための樹脂製フィルタ及び金属フィルタ
が複数設けられた線量計において、 前記樹脂製フィルタが、前記ホルダの所定の位置にホル
ダ本体と一体に成形され、前記金属フィルタが、筒形一
体形状に成形されていることを特徴とする線量計。
3. A dosimeter in which a card comprising a frame and a glass element is accommodated in a holder, wherein the dosimeter is provided with a plurality of resin filters and metal filters for separating multi-line radiation. The dosimeter, wherein the resin filter is formed integrally with the holder body at a predetermined position of the holder, and the metal filter is formed into a cylindrical integral shape.
【請求項4】 前記ホルダの内周面と金属フィルタの内
周面とが、同一平面となるように構成されていることを
特徴とする請求項2又は請求項3に記載の線量計。
4. The dosimeter according to claim 2, wherein an inner peripheral surface of the holder and an inner peripheral surface of the metal filter are configured to be flush with each other.
【請求項5】 前記複数の金属フィルタが互いに密着し
て配置されていることを特徴とする請求項2乃至請求項
4のいずれか一に記載の線量計。
5. The dosimeter according to claim 2, wherein the plurality of metal filters are arranged in close contact with each other.
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