KR100330357B1 - sealed source assembly - Google Patents

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Abstract

본 발명은 방사선원이 내장되는 외부캡슐(3), 조정용 핸들에 연결된 숫 커넥터와 결합되는 암 커넥터(5) 및, 외부캡슐(3)과 암 커넥터(5)를 연결하는 피그테일(7)로 이루어져 있는 방사선원 어셈블리(1)에 있어서, 외부캡슐(3)의 캡 커넥터(9)의 장착공(15) 내주면에는 피그테일(7)의 일측단 대경 권선(29)이 나사 체결되는 나사 홈(19)이 가공되어 있는 방사선원 어셈블리에 관한 것으로, 피그테일의 양단에 캡 커넥터와 암 커넥터를 압착하기에 앞서 피그테일의 양단이 캡 커넥터와 암 커넥터 각각의 장착공에 나사식으로 삽입되어 들어가도록 함으로써 압착 조립 후 캡 커넥터와 암 커넥터가 피그테일에서 빠지는 것을 방지하고, 정확한 압착위치의 유지가 가능하도록 하며, 피그테일의 장입 깊이를 최대한 확보하여 압착 후 방사선원 어셈블리의 직선성 확실하게 유지할 수 있도록 한 것이다.The present invention consists of an outer capsule (3) in which the radiation source is embedded, a female connector (5) coupled to the male connector connected to the adjusting handle, and a pigtail (7) connecting the outer capsule (3) and the female connector (5). In the radiation source assembly (1), a screw groove (19) in which a large diameter winding (29) of one end of the pigtail (7) is screwed to the inner circumferential surface of the mounting hole (15) of the cap connector (9) of the outer capsule (3). The machined radiation source assembly relates to compression assembly by screwing both ends of the pigtail into the mounting holes of the cap connector and the female connector before pressing the cap connector and the female connector to both ends of the pigtail. After the cap connector and female connector are prevented from falling out of the pigtail, the exact crimping position can be maintained, and the insertion depth of the pigtail is secured to the maximum to ensure the linearity of the radiation source assembly after crimping. It will have to be maintained.

Description

방사선원 어셈블리{sealed source assembly}Radiation source assembly

본 발명은 방사선원 어셈블리에 관한 것으로, 보다 상세하게는 피그테일의 양단에 외부캡슐과 암 커넥터를 각각 결합함에 있어 외부캡슐의 캡 커넥터 장착공 내주면과 암 커넥터 장착공 내주면에 나사홈을 가공하여 캡 커넥터와 암 커넥터를 피그테일에 대해 압착하기 전에 캡 커넥터 및 암 커넥터와 피그테일이 나사식으로 체결되도록 함으로써 조립 후 캡 커넥터와 암 커넥터가 피그테일에서 이탈되는 것을 방지하고, 정확한 압착위치를 유지함과 동시에 피크 테일의 장입 깊이를 최대화하도록 한 Ir-192 방사선원 어셈블리에 관한 것이다.The present invention relates to a radiation source assembly, and more particularly, in coupling the outer capsule and the female connector to both ends of the pigtail, respectively, by processing a screw groove in the inner peripheral surface of the cap connector mounting hole and the inner peripheral surface of the female connector mounting hole of the cap connector. The cap connector and the female connector and the pigtail are screwed together before the female connector and the female connector are pressed against the pigtail to prevent the cap connector and the female connector from being separated from the pigtail after assembly, while maintaining the exact crimp position. Ir-192 radiation source assembly to maximize the loading depth of the peak tail.

일반적으로 방사선원의 제작은 다음과 같은 과정을 거치게 된다.In general, the manufacture of a radiation source goes through the following process.

즉, 비파괴 검사용 방사선원을 만들기 위해서는 Ir 원판을 사용하게 되는데 이러한 표적물질은 국내에서 생산되지 않으므로 외국으로부터 수입하여 사용한다. 수입된 표적물질은 1차 가공공정을 거친 제품이므로 원자로에서 중성자 조사시키기 전 전처리과정과 최종처리를 거쳐 사용하여야 하는 바, 이를 살펴보면 다음과 같다.In other words, to make a non-destructive testing radiation source, Ir disc is used. Since these target materials are not produced in Korea, they are imported from foreign countries. Imported target material is a product that has undergone the first process, so it must be used after pretreatment and final treatment before neutron irradiation in the reactor.

먼저, 표적물질의 직경 및 두께를 측정하고 외형의 이상여부를 육안으로 검정한다. 이때, 표적 중 원판의 한면이 비정상적인 상태인 것이 발견되는 경우가 있다.First, the diameter and thickness of the target material are measured, and visual inspection of the abnormality of the appearance is performed. At this time, it is sometimes found that one side of the disc of the target is in an abnormal state.

그리고 나서, 원판의 평편도를 검정하는데, 원판을 가공할 때에는 펀칭 방식에 의하여 제작되므로 편평도를 유지하지 못하여 원판을 금속 평판과 평판 사이에 넣고 비금속성 망치로 두르려 평탄하게 한다. 만약 원판이 편평도를 유지하지 못하면 점선원의 특성을 살릴 수 없을 뿐만 아니라 검사후 양질의 영상을 얻을 수 없다.Then, the flatness of the disc is tested. When the disc is processed, it is produced by a punching method, so that the flatness cannot be maintained, and the disc is sandwiched between the metal plate and the plate and wrapped with a nonmetallic hammer to flatten it. If the original plate does not maintain flatness, not only the characteristics of the dotted circle can be used, but also the quality image after the inspection cannot be obtained.

또한, 원판 주위에 붙어 있는 미세한 부스러기를 제거하여야 하는데, 원판 주위에 붙어 있는 미세한 부스러기를 제거하여 방사능 물질에 의한 오염이 발생할 수 있는 가능성을 사전에 배제하여야 한다.In addition, it is necessary to remove the fine debris stuck around the disc, to remove in advance the possibility of contamination by radioactive material by removing the fine debris stuck around the disc.

이렇게 해서 전처리 과정이 끝나면 중성세제 및 증류수를 사용하여 세척하고 최종적으로 초음파 세척후 건조시켜 표적의 준비가 완료되며, 이후 표적물질을 사용하게 되는데, 각 표적물질의 무게를 측정하고 계산치와의 차이를 확인하게 되며, 각 표적물질의 사양은 화학형이 Ir 금속형이며, 크기는 직경이 2.5㎜, 두께가 0.25㎜이며, 무게는 27.6㎎/disc이고, 핵종순도는 99.9%이며, 비중은 22.5g/㎤이다.In this way, after the pretreatment process, washing with neutral detergent and distilled water, and finally washing and drying by ultrasonic cleaning is completed, and then the preparation of the target is completed. Then, the target material is used, and the weight of each target material is measured and the difference from the calculated value is determined. Each target material has a chemical type Ir metal type, a diameter of 2.5 mm, a thickness of 0.25 mm, a weight of 27.6 mg / disc, a nuclear species purity of 99.9%, and a specific gravity of 22.5. g / cm 3.

표적의 준비가 완료되면 선원 캡슐을 제작하게 되는데, 중성자 조사가 완료된 Ir원판 표적은 각 장의 방사능 측정이 끝난 후 밀봉선원으로 만들기 위하여 스테인레스 캡슐 속에 Ir 디스크를 5 내지 10장씩 포개어 넣은 후 마개를 닫고 플라즈마 아크용접을 실시한다. 이때 사용되는 밀봉용 캡슐의 재료는 SUS 316L이며 그 특성은 다음과 같다.When preparation of the target is completed, a source capsule is produced. After completion of the neutron irradiation, the Ir disk target is placed with 5-10 sheets of Ir disk in a stainless capsule to make a sealed source after radioactivity measurement of each sheet. Perform arc welding. The material of the sealing capsule used at this time is SUS 316L and its characteristics are as follows.

또한, 제작되는 캡슐의 규격은 원자력법 시행세칙 관련근거에 따라 한변의 길이가 최소한 0.5㎝ 이상이어야 하므로 이에 적법하도록 캡슐이 제작되며, 캡슐에디스크를 장전한 후 디스크의 움직임을 방지하고 점선원의 형태를 계속 유지시키기 위하여 캡슐 마개에 스프링을 부착한다.In addition, the size of the capsule to be manufactured should be at least 0.5 cm in length on the basis of the Enforcement Regulations of the Atomic Energy Act. Therefore, the capsule is manufactured so as to be legal. To prevent the movement of the disc after loading the disc in the capsule, Attach the spring to the capsule cap to keep it in place.

선원 캡슐의 제작이 완료되면 방사선원을 제작하게 되는데, 조사용기에 장입된 표적물질을 다목적 원자로의 중성자 조사공에서 일정기간 조사시킨 후 조사용기를 조사공에서 꺼내어 운반용기에 담아 콘크리트 핫셀로 옮겨와 매니퓰레이터로 운반용기에서 빼낸다. 이렇게 빼낸 조사용기를 분류, 계측 자동화장치에 장전시킨 후 제어장치를 작동시키면 자동화장치에 설치된 프로그램에 의하여 용기의 절단, 방사능의 계측, 분류 및 방사선원 캡슐에의 장전 등이 자동적으로 이루어진다.When the production of source capsules is completed, the radiation source is manufactured.The target material loaded in the irradiation container is irradiated in the neutron irradiation hole of the multipurpose reactor for a certain period of time, and then the irradiation container is taken out of the irradiation hole and transported to the concrete hot cell to the manipulator. Pull out of the container. When the irradiated container is removed and loaded into the automated measuring device, the control device is operated, and the cutting of the container, the measurement of the radioactivity, the classification and the loading of the radiation source capsule are automatically performed by a program installed in the automated device.

이와 같이 방사선원 캡슐 및 방사선원의 제작이 완료되면, 다음과 같은 방사선원 어셈블리를 제작하게 된다.As such, when the production of the source capsule and the radiation source is completed, the following source assembly is produced.

여기에서, 방사선원 어셈블리는 비파괴 검사를 하기 위한 구성장비의 한 부분으로서 방사선원과 직접 연결되어 있는 대단히 중요한 부분이다. 특히, 어셈블리는 높은 방사선을 방출하는 선원과 직접 연결되어 있으면서도 관내부에서의 사용회수가 많기 때문에 마모 또는 파손될 우려가 많다. 또한, 어셈블리의 캡 커넥터와 선원 캡슐을 연결하는 공정에서는 밀봉용접을 하기 위하여 TIG 용접을 하는데 이때 용접열에 의하여 재료가 물성변화를 일으켜 연결부위의 약화를 가져오는 문제점이 있다.Here, the radiation source assembly is a very important part that is directly connected to the radiation source as part of the component equipment for non-destructive inspection. In particular, while the assembly is directly connected to a source that emits high radiation, there is a high risk of wear or breakage due to the high frequency of use in the tube. In addition, in the process of connecting the cap connector and the source capsule of the assembly, TIG welding is performed for the sealing welding, and there is a problem in that the material changes in physical properties due to the welding heat, resulting in a weakening of the connecting portion.

이러한 변화를 방지하기 위하여 어셈블리를 제작할 때 용접에 의한 연결방식을 피하고 선원이 장전된 캡슐을 어셈블리의 캡 커넥터에 압착시켜 연결시키는 방식이 도입된 바 있다.In order to prevent such a change, a method of avoiding a welding method and manufacturing a source-loaded capsule to a cap connector of the assembly has been introduced.

이와 같은 종래의 압착 연결식 어셈블리의 한 예로서 도 1에 101로 도시된 어셈블리를 들 수 있다.One example of such a conventional crimp-connected assembly is the assembly shown at 101 in FIG. 1.

이 종래의 방사선원 어셈블리(101)는 크게 외부캡슐(103), 암 커넥터(105) 그리고 피그테일(107)로 이루어져 있다. 여기에서 외부캡슐(103)은 SUS 316L의 재질로 되어 있고 도 2에 보다 상세히 도시된 바와 같이 피그테일(107)이 삽입되는 캡 커넥터(109)와 캡 커넥터(109)에 TIG 용접되는 외부캡(111) 그리고 외부캡(111) 내부에 장착되는 내부 캡슐(113)으로 구성되어 있으며, 외부캡(111)은 앞부분을 곡면으로 가공하여 비파괴 검사장비의 가이드 튜브를 통과할 때 통과저항을 최소화하도록 되어 있다.The conventional radiation source assembly 101 is largely composed of an outer capsule 103, a female connector 105 and a pigtail 107. Here, the outer capsule 103 is made of SUS 316L, and as shown in more detail in FIG. 2, an outer cap TIG welded to the cap connector 109 into which the pigtail 107 is inserted and the cap connector 109 ( 111) and the inner cap 113 is mounted inside the outer cap 111, the outer cap 111 is processed to the front surface curved to minimize the passage resistance when passing through the guide tube of the non-destructive inspection equipment have.

또한, 피그테일(107)은 도 3a 및 도 3b에 보다 상세히 도시된 바와 같이 여러 가닥의 와이어(121)를 꼬아 만든 와이어 코어(123)와, 와이어 코어(123) 위에 감기는 1차 권선(125)과, 1차 권선(125) 위에 감기는 2차 권선(127) 그리고 2차 권선(127)과 함께 1차 권선(125) 위에 감기는 일정 피치간격의 대경 권선(129)으로 이루어져 있다. 이때, 각각의 와이어(121,123,125,127,129)는 모두 탄소강 재질로 되어 있어 일정한 탄성력을 가지게 되며, 1만회 이상 반복 사용하여도 마모되어 끊어지거나 풀림현상이 발생하지 않게 되고, 공기중에 노출되어도 부식에 견딜 수 있는 성질을 가지게 된다.In addition, the pigtail 107 is a wire core 123 made by twisting a plurality of strands of wire 121 and a primary winding 125 wound on the wire core 123 as shown in more detail in FIGS. 3A and 3B. ), A secondary winding 127 wound on the primary winding 125, and a large diameter winding 129 having a predetermined pitch interval wound along the primary winding 125 together with the secondary winding 127. At this time, each of the wires (121,123,125,127,129) are all made of carbon steel to have a constant elastic force, and even after repeated use over 10,000 times, wear or tear does not occur, and even when exposed to the air properties that can withstand corrosion Will have

따라서, 방사선원 어셈블리(101)는 암 커넥터(105)에 결합되는 숫 커넥터와 연결된 조정용 핸들에 의해 가이드 튜브를 통과하여 방사선원 운송장비 내부에 보관되어 운반되며, 실제 비파괴 검사장비에 적용되어 가이드 호스를 통해 측정위치로 이동 배치된다. 그런데 방사선원 어셈블리(101)가 운송장비 내부에 보관될 때 도 4에 도시된 바와 같이 어셈블리(101)의 후단에 위치하는 암 커넥터(105)의 외주면에 돌출 형성된 스톱볼(119)이 운송장비 내벽에 걸리도록 하여 방사선원 어셈블리(101)를 운송장비 내부에서 정위치시킴으로써 어셈블리(101)의 오장착에 따른 방사선 누설을 방지하도록 되어 있다.Accordingly, the radiation source assembly 101 is stored and transported inside the radiation source transportation equipment through a guide tube by an adjustment handle connected to a male connector coupled to the female connector 105, and is applied to an actual non-destructive inspection equipment through a guide hose. It is moved to the measuring position. However, when the radiation source assembly 101 is stored in the transportation equipment, a stop ball 119 protruding from the outer circumferential surface of the female connector 105 positioned at the rear end of the assembly 101 is located on the inner wall of the transportation equipment as shown in FIG. 4. By positioning the radiation source assembly 101 in the transport equipment to prevent the leakage of the radiation caused by incorrect mounting of the assembly (101).

그런데, 이와 같은 종래의 방사선원 어셈블리(101)는 피그테일(107)의 양단에 외부 캡슐(103)과 암 커넥터(105)를 결합함에 있어 도 3 및 도 4에 도시된 것처럼 외부 캡슐(103)의 캡 커넥터(109)내에 형성된 장착공(115)과 암 커넥터(105) 내부에 형성된 장착공(117) 안으로 피그테일(107) 양단을 각각 밀어 넣은 다음전용 프레스를 이용해 캡 커넥터(109)와 암 커넥터(105)를 피그테일(107)에 대해 반경방향 안쪽으로 압착하는 방식을 취하고 있으므로, 방사선원 어셈블리(101) 사용 중 캡 커넥터와 암 커넥터가 피그테일(107) 끝단에서 이탈될 수 있는 문제점을 가지고 있었다.By the way, the conventional radiation source assembly 101 in the coupling of the outer capsule 103 and the female connector 105 at both ends of the pigtail 107 of the outer capsule 103 as shown in Figs. Both ends of the pigtail 107 are respectively pushed into the mounting hole 115 formed in the cap connector 109 and the mounting hole 117 formed inside the female connector 105, and then the cap connector 109 and the female connector are pressed using a dedicated press. Since the 105 is pressed radially inward with respect to the pigtail 107, the cap connector and the female connector may be detached from the end of the pigtail 107 while the radiation source assembly 101 is in use. .

또한, 압착을 위해 피그테일(107) 양단에 캡 커넥터(109)와 암 커넥터(105)를 끼워 넣을 때 피그테일(107)의 직진도나 캡 커넥터(109)와 암 커넥터(105) 장착공(115,117)의 평편도나 직진도에 따라 또는 외부 캡슐(103)과 암 커넥터(105)를 피그테일(107)에 끼워 넣는 압입력에 따라 피그테일(107)의 양단이 각각의 장착공(115,117) 바닥면 끝까지 삽입되지 않는 경우가 발생하여 피그테일의 도달점 확인에 의한 정확한 압착위치의 유지가 보장되지 않으며, 피그테일(107)의 장입깊이를 최대화하지 못함으로 인해 압착 후 어셈블리의 직진성 유지가 곤란하게 되는문제점이 있었다.In addition, when the cap connector 109 and the female connector 105 are inserted into both ends of the pigtail 107 for crimping, the straightness of the pigtail 107 or the mounting hole of the cap connector 109 and the female connector 105 is 115 and 117. Both ends of the pigtail 107 are mounted on the bottom surface of each of the mounting holes 115 and 117 according to the flatness or straightness of the < RTI ID = 0.0 >) or < / RTI > according to the pressing force for inserting the outer capsule 103 and the female connector 105 into the pigtail 107. It is difficult to maintain the exact crimping position by checking the arrival point of the pigtail, and it is difficult to maintain the straightness of the assembly after the crimping because the insertion depth of the pigtail 107 is not maximized. There was this.

따라서, 본 발명은 위에 언급한 바와 같은 종래의 방사선원 어셈블리가 가지고 있는 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 외부 캡슐의 캡 커넥터와 암 커넥터 각각의 피그테일 장착공 내주면에 피그테일의 나선형태로 돌출된 대경 권선이 나사식으로 결합될 수 있는 나선홈을 가공함으로써 캡 커넥터와 암 커넥터가 피그테일 양단에 압착을 위해 끼워질 때 피그테일에 나사결합되도록 하여 압착후 캡 커넥터나 암 커넥터가 피그테일 양단에서 이탈되는 것을 방지하며, 피그테일의 도달점 확인에 의한 정확한 압착위치의 유지를 가능하게 함과 동시에 피그테일의 장입 깊이를 최대화시킴으로써 압착후 방사선원 어셈블리의 직진성 유지를 가능하도록 하는 데 그 목적이 있다.Accordingly, the present invention has been made to solve the problems of the conventional radiation source assembly as described above, the protruding spiral of the pigtail on the inner peripheral surface of the pigtail mounting hole of each of the cap connector and the female connector of the outer capsule Machining the spiral groove where large diameter windings can be screwed together so that the cap connector and the female connector are screwed into the pigtail when the pigtail is fitted to both ends of the pigtail so that the cap connector or the female connector is pressed from both ends of the pigtail. The purpose of the present invention is to prevent the deviation and to maintain the exact crimp position by checking the arrival point of the pigtail and to maximize the charging depth of the pigtail, thereby enabling the straightening of the radiation source assembly after the crimping.

도 1은 일반적인 방사선원 어셈블리의 정면도.1 is a front view of a typical radiation source assembly.

도 2는 도 1에 도시된 방사선원 캡슐의 부분 상세 단면도.2 is a partial detailed cross-sectional view of the radiation source capsule shown in FIG. 1.

도 3은 도 1 및 도 2에 도시된 피그테일의 상세도로서 도 3a는 정면도, 도 3b는 피그테일을 이루는 와이어의 직경을 보인 개략 횡단면도.Figure 3 is a detailed view of the pigtail shown in Figures 1 and 2, Figure 3a is a front view, Figure 3b is a schematic cross-sectional view showing the diameter of the wire forming the pigtail.

도 4는 도 1에 도시된 암 커넥터의 부분 상세 단면도.4 is a partial detailed cross-sectional view of the female connector shown in FIG.

도 5는 본 발명에 방사선원 어셈블리의 종단 정면도.Figure 5 is a longitudinal front view of the radiation source assembly in the present invention.

도 6는 도 5에 도시된 방사선원 캡슐의 분해 종단면도.6 is an exploded longitudinal cross-sectional view of the radiation source capsule shown in FIG. 5;

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

1 : 방사선원 어셈블리 3 : 외부캡슐1: radiation source assembly 3: external capsule

5 : 암 커넥터 7 : 피그테일5: female connector 7: pigtail

9 : 캡 커넥터 11 : 외부캡9: cap connector 11: outer cap

13 : 내부 캡슐 15, 17 : 장착공13: inside capsule 15, 17: mounting hole

19, 20 : 나선홈 27 : 소경 권선19, 20: spiral groove 27: small diameter winding

29 : 대경 권선 31 : 연결돌기29: large diameter winding 31: connecting projection

본 발명은 이러한 목적을 달성하기 위해, 방사선원이 내장되는 외부캡슐, 조정용 핸들에 연결된 숫 커넥터와 결합되는 암 커넥터 및, 외부캡슐과 암 커넥터를 연결하는 피그테일로 이루어져 있는 방사선원 어셈블리에 있어서, 외부캡슐의 캡 커넥터의 장착공 내주면에는 피그테일의 일측단 대경 권선이 나사 체결되는 나사 홈이 가공되어 있는 방사선원 어셈블리를 제공하고자 한다.In order to achieve the above object, the present invention provides a radiation source assembly comprising an external capsule in which a radiation source is built, a female connector coupled to a male connector connected to an adjustment handle, and a pigtail connecting the external capsule and a female connector, In the inner circumferential surface of the cap hole of the cap connector to provide a radiation source assembly in which a screw groove for screwing one side large diameter winding of the pigtail is machined.

이하, 본 발명의 실시예에 따른 방사선원 어셈블리를 첨부도면에 따라 보다상세히 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the radiation source assembly according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 4에 도면번호 1로 도시된 바와 같이 본 발명의 방사선원 어셈블리는 일반적인 방사선원 어셈블리와 마찬가지로 크게 피그테일(7), 이 피그테일(7)의 일측단에 결합되는 외부캡슐(3) 및 타측단에 결합되는 암 커넥터(5)로 이루어져 있다.As shown in FIG. 4, the radiation source assembly of the present invention has a pigtail 7, an outer capsule 3 coupled to one end of the pigtail 7, and the other end like a general radiation source assembly. It consists of a female connector (5) to be coupled.

여기에서, 피그테일(7)은 도 3a 및 도 3b에 도시된 종래의 피그테일(107)과 동일한 구성을 가지고 있는 것으로, 여러 다발의 탄소강 와이어를 꼬아 만든 와이어 코어(미도시)와 그 위에 일정 피치간격을 유지하면서 감겨 있는 대경 권선(29) 및 대경 권선(29) 피치 사이에 감겨 있는 소경 권선(27)으로 이루어진 둥근 나사 형태의 탄성봉이다. 따라서, 피그테일(7)도 피그테일(107)과 같이 수회에 걸친 반복 사용에도 마모나 파단 그리고 풀림 현상이 발생되지 않으며, 공기 중에서 강한 내식성을 발휘하면서도 높은 탄력성을 유지할 수 있도록 탄소강 와이어를 사용하여 제작된다.Here, the pigtail 7 has the same configuration as the conventional pigtail 107 shown in Figs. 3A and 3B, and has a wire core (not shown) made by twisting a plurality of carbon steel wires and fixed thereon. It is an elastic rod in the form of a round screw consisting of a large diameter winding 29 wound around a large diameter winding 29 and a small diameter winding 27 wound between pitches while maintaining a pitch interval. Therefore, the pigtail 7 also does not cause abrasion, fracture, or loosening even after repeated use like the pigtail 107, and uses carbon steel wire to maintain high elasticity while maintaining strong corrosion resistance in the air. Is produced.

이 피그테일(7)의 일측단에 결합되는 외부 캡슐(3)은 도 6에 도시된 바와 같이 캡 커넥터(9), 외부 캡(11) 및 내부 캡슐(13)으로 이루어져 있다. 여기에서 캡 커넥터(9)는 내측에 피그테일(7)이 삽입되는 장착공(15)이 형성되어 있는 원통형 부재로서 장착공(15) 반대쪽에 외부 캡(11)을 끼우기 위한 연결돌기(31)가 돌출 형성되어 있다.The outer capsule 3 coupled to one end of the pigtail 7 consists of a cap connector 9, an outer cap 11 and an inner capsule 13 as shown in FIG. 6. Here, the cap connector 9 is a cylindrical member in which a mounting hole 15 into which the pigtail 7 is inserted is formed inside, and the connecting protrusion 31 for fitting the outer cap 11 to the opposite side of the mounting hole 15 is formed. Is formed to protrude.

그리고, 장착공(15)의 내주면에는 피그테일(7)을 하나의 둥근 나사로 볼 때 나사산에 해당하는 피그테일(7)의 대경 권선(29)이 나사식으로 결합될 수 있도록 대경 권선(29)과 대응하는 형태의 나선홈(19)이 가공되어 있으며, 도 6에 도시된실시예의 경우에는 4개의 나사산이 결합될 수 있도록 4개의 나사골을 형성하고 있다. 이때 나선홈(19)이 이루는 나사골의 갯수가 4개인 것은 피그테일(7)에 캡 커넥터(9)를 압착시키면서 직진성을 유지할 수 있는 최소한 갯수가 4개이기 때문이며, 각종 원자력 장비규격에 의해 규제받지 않는다면 캡 커넥터(9) 내주면에 4개 이상의 나사골로 이루어진 나선홈(19)을 가공할 수도 있다.In addition, a large diameter winding 29 is formed on the inner circumferential surface of the mounting hole 15 so that the large diameter winding 29 of the pigtail 7 corresponding to the thread when the pigtail 7 is viewed as one round screw. The spiral groove 19 of the corresponding shape is processed, and in the embodiment shown in FIG. 6, four screw bones are formed so that four threads can be coupled. In this case, the number of screw bones formed by the spiral grooves 19 is 4 because the cap connector 9 is pressed onto the pigtail 7 while maintaining at least 4 straight lines, which is not regulated by various nuclear equipment standards. If not, it is also possible to process the spiral groove 19 consisting of four or more screw bone on the inner peripheral surface of the cap connector (9).

외부 캡(11)은 종래의 외부캡과 마찬가지로 내부 캡슐(13)을 내장할 수 있도록 내부에 공간이 형성되어 있으며, 전체적으로 단면 아치형을 형성함으로써 전방단 부분이 곡면 형태를 취하여 방사선원 어셈블리가 사용되는 비파괴 검사장비의 가이드 튜브를 통과할 때 발생하는 운동 저항을 최소화시키도록 되어 있다. 또한 외부캡(11)은 내부공간의 개방단이 캡 커넥터(9)의 연결 돌기(31)에 끼워져 TIG 용접된다.The outer cap 11 has a space formed therein so that the inner capsule 13 can be embedded like the conventional outer cap, and the front end portion has a curved shape by forming a cross-sectional arch shape as a whole, so that the radiation source assembly is used. It is designed to minimize the movement resistance generated when passing through the guide tube of the inspection equipment. In addition, the outer cap 11 is TIG welded by the open end of the inner space is fitted to the connecting projection 31 of the cap connector (9).

따라서, 위와 같이 구성된 본 발명의 방사선원 어셈블리(1)에 의하면, 외부캡슐(3)의 캡 커넥터(9)에 피그테일(7)을 연결함에 있어 캡 커넥터(9) 장착공(15) 내주면에 가공한 나선홈(19)이 피그테일(7) 대경권선(29)의 유도로 역할을 함으로써 캡 커넥터(9)와 피그테일(7)이 나사식으로 결합된다.Therefore, according to the radiation source assembly (1) of the present invention configured as described above, in connecting the pigtail (7) to the cap connector (9) of the outer capsule (3) processing on the inner peripheral surface of the cap connector (9) mounting hole (15) One spiral groove 19 serves as a guide for the pigtail 7 large diameter winding 29, the cap connector 9 and the pigtail 7 is screwed.

이와 같이 캡 커넥터(9)와 피그테일(7)을 나사 연결한 뒤 어셈블리 압착기계를 이용해 캡 커넥터(9)의 외주면을 압박하여 캡 커넥터(9)와 피그테일(7)을 압착할 수 있게 된다.In this manner, the cap connector 9 and the pigtail 7 are screwed together, and then the cap connector 9 and the pigtail 7 can be compressed by pressing the outer circumferential surface of the cap connector 9 using an assembly crimping machine. .

이와 마찬가지로 암 커넥터(5)와 피그테일(7)을 연결함에 있어 암 커넥터(5) 장착공(17) 내주면에 가공한 나선홈(20)이 피그테일(7) 대경권선(29)의 유도로 역할을 함으로써 피그테일(7)이 암 커넥터(5) 내부에 나사식으로 결합되므로 안정된 연결 상태에서 암 커넥터(5)를 피그테일(7) 외주면에 압착기계를 이용해 압착시킬 수 있게 된다.Similarly, in connecting the female connector 5 and the pigtail 7, the spiral groove 20 machined on the inner circumferential surface of the female connector 5 mounting hole 17 is the induction path of the pigtail 7 and the large diameter winding 29. By acting as the pigtail 7 is screwed into the female connector 5 inside the female connector 5 can be crimped using a crimping machine on the outer peripheral surface of the pigtail 7 in a stable connection state.

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 방사선원 어셈블리에 따르면 방사선원을 저장하도록 되어 있는 외부캡슐의 캡 커넥터와 조정용 핸들에 연결된 숫 커넥터와 결합되는 암 커넥터가 각각의 내부에 형성된 나선홈에 의해 피그테일과 나사식으로 결합된 다음에 압착용 기계에 의해 압착 연결되므로 피그테일이 캡 커넥터나 암 커넥터와 억지 끼움된 상태에서 압착될 때보다 캡 커넥터나 암 커넥터로부터 이탈될 수 있는 가능성이 훨씬 더 적어지며, 피그테일의 도달점 확인에 의한 정확한 압착위치의 유지가 가능하게 될 뿐만 아니라 장착공 안으로의 피그테일 장입 깊이를 최대화시킴으로써 압착 작업 후 피그테일과 캡 커넥터 및 암 커넥터의 직진성을 유지할 수 있게 되므로 실제 현장에서 적용될 경우 방사선원 어셈블리의 규격에 맞는 정확한 사용을 가능하게 되며, 따라서 사용 중 방사선원 어셈블리의 인입출 저항을 최소화하여 이에 따른 사고 위험성을 최소화시킬 수 있게 된다.As described above, according to the radiation source assembly of the present invention, the pigtail and the screw are formed by a spiral groove formed in each of the female connector coupled to the cap connector of the external capsule to store the radiation source and the male connector connected to the adjusting handle. And then crimped together by a crimping machine, the possibility that the pigtail can be disengaged from the cap connector or the female connector is much less likely than when it is crimped with the cap connector or the female connector. It is possible not only to maintain the exact crimp position by checking the reach point of the tail, but also to maximize the pigtail loading depth into the mounting hole so that the straightness of the pigtail, the cap connector and the female connector can be maintained after the crimping operation. If the correct The becomes possible, and thus to minimize the output resistance of the incoming radiation source assembly, it is possible to minimize the risks of an accident thereto during use.

또한, 방사선원 어셈블리의 길이를 일정하게 유지시킬 수 있게 되므로 방사선원이 비파괴 검사장치 또는 운반용기 내부의 정위치에 고정되어 방사선 누설량이 많아질 수 있는 위험성도 예방할 수 있게 된다.In addition, since the length of the radiation source assembly can be kept constant, the radiation source can be fixed in place within the non-destructive inspection device or transport container, thereby preventing the risk of increased radiation leakage.

본 발명은 특정의 실시예와 관련하여 도시 및 설명하였지만, 첨부 특허청구범위에 의해 나타난 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 개조 및 변화가 가능하다는 것을 당업계에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 쉽게 알 수 있을 것이다.While the invention has been shown and described with respect to particular embodiments, those skilled in the art will recognize that various modifications and changes can be made without departing from the spirit and scope of the invention as indicated by the appended claims. Anyone can easily know.

Claims (3)

방사선원이 내장되는 외부캡슐(3), 조정용 핸들에 연결된 숫 커넥터와 결합되는 암 커넥터(5) 및, 상기 외부캡슐(3)과 상기 암 커넥터(5)를 연결하는 피그테일(7)로 이루어져 있는 방사선원 어셈블리(1)에 있어서, 상기 외부캡슐(3)의 캡 커넥터(9)의 장착공(15) 내주면에는 상기 피그테일(7)의 일측단 대경 권선(29)이 나사 체결되는 나사 홈(19)이 가공되어 있는 것을 특징으로 하는 방사선원 어셈블리.It consists of an outer capsule (3) in which the radiation source is embedded, a female connector (5) coupled to the male connector connected to the adjusting handle, and a pigtail (7) connecting the outer capsule (3) and the female connector (5). In the radiation source assembly (1), a screw groove (19) in which a large diameter winding (29) of one end of the pigtail (7) is screwed to an inner circumferential surface of the mounting hole (15) of the cap connector (9) of the outer capsule (3). ) Is processed, characterized in that the radiation source assembly. 제1 항에 있어서, 상기 암 커넥터(5) 장착공(17)의 내주면에는 상기 피그테일(7)의 타측단 대경 권선(29)이 나사 체결되는 나사 홈(20)이 가공되어 있는 것을 특징으로 하는 방사선원 어셈블리.The method of claim 1, characterized in that the screw groove 20 is screwed to the inner peripheral surface of the female connector 5 mounting hole 17 is screwed to the other end diameter winding 29 of the pigtail 7 Source assembly. 제1 항 또는 제2 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 나사홈(19) 또는 나사홈(20)은 장착공(15) 또는 장착공(17)의 내주면 상에 각각 적어도 4개 이상의 나사골을 형성하도록 되어 있는 것을 특징으로 하는 방사선원 어셈블리.The method of claim 1, wherein the screw groove 19 or the screw groove 20 is formed at least four or more screw bones on the inner circumferential surface of the mounting hole 15 or the mounting hole 17, respectively Radiation source assembly, characterized in that
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