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伸缩杆式并联无损检测装置.pdf

摘要
申请专利号:

CN201310644217.1

申请日:

2013.12.05

公开号:

CN103630561A

公开日:

2014.03.12

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情: 发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):G01N 23/04申请公布日:20140312|||实质审查的生效IPC(主分类):G01N 23/04申请日:20131205|||公开
IPC分类号: G01N23/04 主分类号: G01N23/04
申请人: 丹东奥龙射线仪器集团有限公司
发明人: 赵岐刚; 曲秋华; 张晶; 岳鹏志
地址: 118009 辽宁省丹东市临港产业园区富民大街46号
优先权:
专利代理机构: 沈阳杰克知识产权代理有限公司 21207 代理人: 孙国瑞
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法律状态
申请(专利)号:

CN201310644217.1

授权太阳城集团号:

||||||

法律状态太阳城集团日:

太阳城集团2016.09.07|||2014.04.09|||2014.03.12

法律状态类型:

发明专利申请公布后的视为撤回|||实质审查的生效|||公开

摘要

一种伸缩杆式并联无损检测装置,在检测平台和固定平台之间设有若干根伸缩杆,伸缩杆的一端通过球铰与检测平台相连,伸缩杆的另一端通过球铰与固定平台相连,射线源放置在检测平台的上方并通过射线源支架与固定平台连接,探测器放置在固定平台上并通过探测器支架与固定平台连接。本装置整体结构简单、占用空间小,有利于布置射线源以及探测器等零部件;整体刚度高、动态性好、模块化程度高,机械结构简单;零件所受力为拉力或压力,有利于快速运动,实现快速检测;伸缩杆的长度可调节,便于检测。

权利要求书

权利要求书
1.  一种伸缩杆式并联无损检测装置,其特征在于:在检测平台(2)和固定平台(5)之间设有若干根伸缩杆(3),伸缩杆(3)的一端通过球铰(4)与检测平台(2)相连,伸缩杆(3)的另一端通过球铰(4)与固定平台(5)相连,射线源(1)放置在检测平台(2)的上方并通过射线源支架(8)与固定平台(5)连接,探测器(6)放置在固定平台(5)上并通过探测器支架(7)与固定平台(5)连接。

说明书

说明书伸缩杆式并联无损检测装置
技术领域
本发明涉及射线无损检测领域,尤其涉及一种用于射线照相检测技术、射线实时成像检测技术、射线层析检测技术等射线检测方面的伸缩杆式并联无损检测装置。
背景技术
目前,现有无损检测设备的机械扫描系统在实现射线扫描时,被测件的旋转或平移以及射线源—物体—探测器之间相对物理位置的调整需要传统的“串联”式结构来实现,即检测装置布局的基本特点是以机体、立柱、横梁等作为支承部件,射线源、探测器、检测平台沿各自支承部件上的直线导轨移动或旋转轴转动,按照X、Y、Z、A、B、C坐标运动叠加的串联运动学原理,形成被测件—射线源—探测器之间物理位置的相对关系。当需要的运动自由度增多时,系统的机械结构变得更加复杂、占用空间更大、相应的移动部件质量更大、系统刚度大大降低等弱点。
发明内容
针对现有无损检测设备存在的问题,本发明提供一种结构简单、刚度高、移动部件质量小、工作空间大的伸缩杆式并联无损检测装置。 
解决上述技术问题所采取的具体技术措施是: 
一种伸缩杆式并联无损检测装置,其特征在于:在检测平台2和固定平台5之间设有若干根伸缩杆3,伸缩杆3的一端通过球铰4与检测平台2相连,伸缩杆3的另一端通过球铰4与固定平台5相连,射线源1放置在检测平台2的上方并通过射线源支架8与固定平台5连接,探测器6放置在固定平台5上并通过探测器支架7与固定平台5连接。
本发明的积极效果是:
1、整体结构简单、占用空间小,有利于布置射线源以及探测器等零部件;
2、整体刚度高、动态性好、模块化程度高,机械结构简单;
3、零件所受力为拉力或压力,有利于快速运动,实现快速检测;
4、伸缩杆的长度可调节,便于检测。
附图说明
图1 为具有六根伸缩杆的并联式无损检测装置的结构示意图;
图2 为具有三根伸缩杆的并联式无损检测装置的结构示意图。
图中:1为射线源,2为检测平台,3为伸缩杆,4为球铰,5为固定平台,6为探测器,7为探测器支架,8为射线源支架。 
具体实施方式
下面结合附图对本发明做详细说明。
一种伸缩杆式并联无损检测装置,由射线源1、检测平台2、伸缩杆3、球铰4、固定平台5、探测器6、探测器支架7、射线源支架8组成,其中:在检测平台2和固定平台5之间设有若干根伸缩杆3,伸缩杆3的一端通过球铰4与检测平台2相连,伸缩杆3的另一端通过球铰4与固定平台5相连,射线源1放置在检测平台2的上方并通过射线源支架8与固定平台5连接,探测器6放置在固定平台5上并通过探测器支架7与固定平台5连接。伸缩杆3的数量可根据需要的运动轴数设置。通过调节伸缩杆3的长度,即按照并联运动学原理形成所需的被测件—射线源—探测器之间的物理位置相对关系,完成射线扫描过程。
实施例1:如图1所示,在检测平台2和固定平台5之间设有若干根伸缩杆3,本实施例中,伸缩杆3的设置为六根,伸缩杆3的一端通过球铰4与检测平台2相连,伸缩杆3的另一端通过球铰4与固定平台5相连,射线源1放置在检测平台2的上方并通过射线源支架8与固定平台5连接,探测器6放置在固定平台5上并通过探测器支架7与固定平台5连接。被测件放在检测平台2上,当改变伸缩杆3的长度时,可形成所需的检测平台2—射线源1—探测器6之间的物理位置相对关系,完成射线扫描过程。
实施例2:如图2所示,在检测平台2和固定平台5之间设有若干根伸缩杆3,本实施例中,伸缩杆3的设置为三根,伸缩杆3的一端通过球铰4与检测平台2相连,伸缩杆3的另一端通过球铰4与固定平台5相连,射线源1放置在检测平台2的上方并通过射线源支架8与固定平台5连接,探测器6放置在固定平台5上并通过探测器支架7与固定平台5连接。被测件放在检测平台2上,当改变伸缩杆3的长度时,可形成所需的检测平台2—射线源1—探测器6之间的物理位置相对关系,完成射线扫描过程。

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