RU180039U1 - Устройство контроля рентгеновского аппарата - Google Patents

Устройство контроля рентгеновского аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU180039U1
RU180039U1 RU2017139260U RU2017139260U RU180039U1 RU 180039 U1 RU180039 U1 RU 180039U1 RU 2017139260 U RU2017139260 U RU 2017139260U RU 2017139260 U RU2017139260 U RU 2017139260U RU 180039 U1 RU180039 U1 RU 180039U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ray
ray apparatus
measuring module
sensors
location
Prior art date
Application number
RU2017139260U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Васильев
Александр Викторович Васильев
Роман Александрович Спирин
Original Assignee
Андрей Викторович Васильев
Александр Викторович Васильев
Роман Александрович Спирин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Викторович Васильев, Александр Викторович Васильев, Роман Александрович Спирин filed Critical Андрей Викторович Васильев
Priority to RU2017139260U priority Critical patent/RU180039U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU180039U1 publication Critical patent/RU180039U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/02Constructional details

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для контроля рентгеновских аппаратов. Сущность полезной модели заключается в том, что устройство контроля рентгеновского аппарата содержит электронный измерительный модуль с возможностью обработки электрических параметров рентгеновской трубки, при этом оно снабжено датчиками температуры окружающей среды, местоположения, начала и окончания работы рентгеновского аппарата, а электронный измерительный модуль выполнен с возможностью обработки показаний указанных датчиков, запоминания, хранения обработанных показаний и выдачи выходной информации для ее дистанционной передачи. Технический результат: обеспечение возможности получения информации о местоположении, температурных условиях и времени работы рентгеновского аппарата. 1 ил.

Description

Область техники
Полезная модель относится к области решений для контроля рентгеновских аппаратов.
Уровень техники
Известно выбранное в качестве прототипа устройство контроля (мониторинга) рентгеновского аппарата, содержащее электронный измерительный модуль с возможностью обработки электрических параметров (анодного тока высокого напряжения) рентгеновской трубки (US 396931).
Решение-прототип является неэффективным, например, при дефектоскопии сварных соединений, поскольку не дает достаточной информации об использовании рентгеновского аппарата.
При строительстве, например, газового трубопровода, требуется проведение неразрушающего контроля сварных соединений на наличие дефектов. Данная проверка (дефектоскопия) осуществляется посредством рентгеновского аппарата. Дефектоскопист (бригада) должен выехать с рентгеновским аппаратом к месту контроля и выполнить соответствующие работы. При этом достоверная оценка эффективности использования рентгеновского аппарата может быть дана при наличии достаточной информации о местоположении, температурных условиях и времени работы.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, достигаемый полезной моделью - повышение эффективности использования рентгеновского аппарата при дефектоскопии сварных соединений.
Предметом полезной модели является устройство контроля рентгеновского аппарата, содержащее электронный измерительный модуль с возможностью обработки электрических параметров рентгеновской трубки, отличающееся тем, что оно снабжено датчиками температуры окружающей среды, местоположения, начала и окончания работы рентгеновского аппарата, а электронный измерительный модуль выполнен с возможностью обработки показаний указанных датчиков, запоминания, хранения обработанных показаний и выдачи выходной информации для ее дистанционной передачи.
Данная совокупность признаков обеспечивает достижение заявленного технического результата.
Описание чертежа
Возможность осуществления полезной модели поясняется чертежом, на котором показаны электронный измерительный модуль 1, датчик 2 электрических параметров рентгеновской трубки, датчик 3 температуры окружающей среды, датчик 4 местоположения, датчик 5 начала и окончания работы рентгеновского аппарата, выход 6 модуля 1. Рентгеновский аппарат 7 и сервер 8 не входят в состав заявляемого устройства и показаны на чертеже пунктиром.
Устройство работает следующим образом. Дефектоскопист проводит контроль сварных соединений при помощи рентгеновского аппарата 7. При этом электрические параметры работы рентгеновской трубки считываются датчиком 2, температура воздуха окружающей среды - датчиком 3, местоположение рентгеновского аппарата - датчиком 4, а время начала и окончания работы аппарата 7 - датчиком 5. Электронный измерительный модуль 1 автоматически сохраняет в памяти считанные датчиками данные и выдает итоговую информацию на выход 6 для передачи на сервер 8 с использованием, например, беспроводной связи (сотовой или WiFi).
В качестве модуля 1 могут быть использованы модуль «МСД-200» (http://www.owen.ru/catalog/modul_sbora_dannih_oven_msd200/opisanie) или модули серии ADAM-4000 (http://www.i-techno.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=414:модули-сбора-данных-и-управдения-с-интерфейсом-rs-485).
Для проверки сварных соединений руководитель направляет дефектоскописта к месту расположения труб. При этом руководителю необходимо из офиса удостовериться в надлежащем выполнении работы. В ряде случаев дефектоскописты вместо проверки всех соединений создают снимки одного и того же соединения, меняя наклон рентгеновского аппарата для убедительности. Не исключено, что «работа» выполняется не на улице, а в теплом помещении.
Решение по полезной модели обеспечивает достижение заявленного технического результата - повышение эффективности использования рентгеновского аппарата при дефектоскопии сварных соединений, т.к. позволяет отслеживать координаты нахождения рентгеновского аппарата во время каждого снимка, температурные условия и продолжительность работы.

Claims (1)

  1. Устройство контроля рентгеновского аппарата, содержащее электронный измерительный модуль с возможностью обработки электрических параметров рентгеновской трубки, отличающееся тем, что оно снабжено датчиками температуры окружающей среды, местоположения, начала и окончания работы рентгеновского аппарата, а электронный измерительный модуль выполнен с возможностью обработки показаний указанных датчиков, запоминания, хранения обработанных показаний и выдачи выходной информации для ее дистанционной передачи.
RU2017139260U 2017-11-13 2017-11-13 Устройство контроля рентгеновского аппарата RU180039U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017139260U RU180039U1 (ru) 2017-11-13 2017-11-13 Устройство контроля рентгеновского аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017139260U RU180039U1 (ru) 2017-11-13 2017-11-13 Устройство контроля рентгеновского аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU180039U1 true RU180039U1 (ru) 2018-05-31

Family

ID=62561300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017139260U RU180039U1 (ru) 2017-11-13 2017-11-13 Устройство контроля рентгеновского аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU180039U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4501010A (en) * 1981-10-30 1985-02-19 Siemens Aktiengesellschaft Dental X-ray diagnostic installation
RU2030133C1 (ru) * 1992-04-07 1995-02-27 Юрий Викторович Мищенко Рентгеновский генератор
RU2042290C1 (ru) * 1993-07-14 1995-08-20 Лев Владимирович Владимиров Рентгеновский аппарат
RU2397623C2 (ru) * 2005-02-11 2010-08-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Регулирование мощности дозы в рентгенографической системе
CN103260327A (zh) * 2012-02-15 2013-08-21 南京普爱射线影像设备有限公司 用于栅控冷阴极x射线球管的管电流稳流装置
RU2614984C2 (ru) * 2014-07-03 2017-04-03 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательская производственная компания "Электрон" (ЗАО НИПК "Электрон") Система формирования изображения для рентгенодиагностического комплекса и рентгенодиагностический комплекс

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4501010A (en) * 1981-10-30 1985-02-19 Siemens Aktiengesellschaft Dental X-ray diagnostic installation
RU2030133C1 (ru) * 1992-04-07 1995-02-27 Юрий Викторович Мищенко Рентгеновский генератор
RU2042290C1 (ru) * 1993-07-14 1995-08-20 Лев Владимирович Владимиров Рентгеновский аппарат
RU2397623C2 (ru) * 2005-02-11 2010-08-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Регулирование мощности дозы в рентгенографической системе
CN103260327A (zh) * 2012-02-15 2013-08-21 南京普爱射线影像设备有限公司 用于栅控冷阴极x射线球管的管电流稳流装置
RU2614984C2 (ru) * 2014-07-03 2017-04-03 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательская производственная компания "Электрон" (ЗАО НИПК "Электрон") Система формирования изображения для рентгенодиагностического комплекса и рентгенодиагностический комплекс

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9188574B2 (en) Mobile gas detection cart with wireless transceiver
US10809148B2 (en) Combined gas leakage detection and quantification
Kumar et al. Design and analysis of iot based air quality monitoring system
AR104548A1 (es) Sistema, aparato y método para medir la concentración iónica con una corrección para la desviación estándar
US20120176959A1 (en) Wireless sensor network information swarming
TW201610394A (zh) 測量物體高度的系統及方法
RU180039U1 (ru) Устройство контроля рентгеновского аппарата
CN207662524U (zh) 一种红外成像测温***
US20140175291A1 (en) Spatially-Aware Radiation Probe System and Method
RU151458U1 (ru) Система радиографического контроля сварных швов трубопроводов
RU2013108538A (ru) Способ автоматизации метода визуального и измерительного контроля поверхности труб и устройства для его осуществления (варианты)
JP2016162334A (ja) 設備点検システム
Brahmaiah et al. Monitoring And Alerting System based on Air, Water and Garbage Levels Using Esp8266
CN104359912A (zh) 具有定量测量及存储功能的工业内窥镜
CN108008675A (zh) 用于检测室内环境并提供报警功能的方法
TW201413667A (zh) 環境監測系統及其可攜式環境量測
TWM511095U (zh) 環境感測警報系統
CN207799087U (zh) 一种区域辐射监测装置
CN202870068U (zh) 便携式矿用气体监测装置
CN112461371A (zh) 一种具有激光测距仪的便携式热像仪***
Borate et al. IoT Based Air and Sound Pollution Monitoring System
US10098086B2 (en) Guiding a user in a health hazardous environment
JP2014077687A (ja) 配管検査装置
JPWO2020202617A1 (ja) 画像処理装置、放射線画像撮影システム、画像処理方法、及び画像処理プログラム
KR102298846B1 (ko) 방사선 촬영시스템 제어방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181114

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20211203

PD9K Change of name of utility model owner
PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20220126