Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
NEUTRON RADIOGRAPHY METHOD AND APPARATUS FOR THE IMPLEMENTATION THEREOF
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2018/016994
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to neutron radiography and can be used for the examination of elongate radioactive items, primarily nuclear fuel elements, and also for the non-destructive testing of irradiated and non-irradiated objects in order to determine the internal structure and material composition thereof. The present method consists in placing an object under examination into a protective container (3); placing the container on a bed (4) via a mounting seat (5) and rigidly securing the object therein; mounting, in a groove (8) in a limb (7), a first detector (11); setting an angle (+α) between the direction of radiation and the detector; supplying a neutron beam (1); mounting a second detector (12) in said groove; setting an angle (-α) between the direction of radiation and the detector; carrying out irradiation; and processing exposed films to obtain images at an angle of ±α. An apparatus for the implementation of a method for testing items, which comprises a source of neutrons, a protective container (3) and a detection system, additionally comprises a bed (4), having disposed thereon a detection system in the form of a rotatable limb (7) with a mounting seat (5) for securing neutron detectors (11, 12) in the form of a diametric groove (8), said limb being mounted such as to be rotatable by a set angle about an axis parallel to the axis of the object under examination, and having a semi-circular recess (13) therein for the passage of an elongate object as the limb rotates by an angle ±αi relative to the direction of a neutron beam (1).

Inventors:
IZHUTOV ALEXEY LEONIDOVICH (RU)
KROSHKIN NIKOLAY IVANOVICH (RU)
NEVEROV VITALIY ALEKSANDROVICH (RU)
Application Number:
PCT/RU2017/000530
Publication Date:
January 25, 2018
Filing Date:
July 18, 2017
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
STATE ATOMIC ENERGY CORP ROSATOM BEHALF RUSSIAN FEDERATION (RU)
International Classes:
G01N23/05
Foreign References:
SU199476A1
RU2502986C12013-12-27
RU2505801C12014-01-27
RU2362148C12009-07-20
JPH0385432A1991-04-10
US6923374B22005-08-02
Other References:
See also references of EP 3489666A4
Download PDF:
Claims:
Формула изобретения

1. Способ нейтронной радиографии заключающийся в том, что исследуемый объект помещают в защитный контейнер, контейнер размещают на станине в посадочное место и жестко фиксируют в нем, устанавливают в паз лимба, который вмонтирован в станину и выполнен в форме поворотного диска имеющего вырез полукруговой формы, первый детектор, устанавливают угол (+а) между направлением излучения и детектором, подают поток нейтронов, после облучения перенося первый детектор из камеры и размещают в специальном контейнере для контакта с фотопленкой, устанавливают в паз второй детектор, устанавливают угол (-а) между направлением излучения и вторым детектором, облучают, после облучения переносят этот детектор из камеры и размещают в специальном контейнере для контакта с фотопленкой, обрабатывают засвеченные пленки для получения изображений под углом ±α, (Ι+αΙ = 1-а1), варьируя которым получают стереоскопическое изображение.

2. Способ по п.1 отличающийся тем, что величину угла ±а выбирают из диапазона от 40° до 80°

3. Способ по п.1 отличающийся тем, облучают изделие во время первой и второй экспозиции при одной и той же плотности потока нейтронов.

4. Установка для реализации способа контроля изделий методом нейтронной радиографии включающая источник нейтронов, защитный контейнер для исследуемого объекта, детектирующую систему с плоским активационным детектором, дополнительно содержит станину, на которой размещена детектирующая система, вьшолненная в виде поворотного лимба с посадочным местом для фиксации нейтронных детекторов в виде диаметрального паза, установленного с возможностью поворота вокруг оси, параллельной оси контролируемого изделия на заданный угол, и полукольцевым вырезом в лимбе для прохода протяженного изделия при повороте лимба на угол ± относительно направления пучка нейтронов.

5. Установка по п. 4 отличающаяся тем, что лимб своим центром вращения закреплён в шарикоподшипнике, вмонтированном в станину, и опирается на ролики, размещённые в круговой дорожке лимба.

6. Установка по п. 4 отличающаяся тем, что лимб приводится во вращение на заданные углы с помощью механизма фиксации в автоматическом режиме.

Description:
Способ нейтронной радиографии и установка для его осуществления

Изобретение относится к нейтронной радиографии и может быть использовано для исследования протяжённых радиоактивных изделий, в основном тепловыделяющих элементов (твэлов), а также проведения неразрушающего контроля, как облучённых, так и необлучённых, объектов с определением их внутренней структуры и вещественного состава.

Известен способ получения нейтронного изображения методом прямого экспонирования заключающийся в расчете экспозиционной дозы

фонового γ-излучения и времени экспонирования, установки детектора и регистрации нейтронного изображения на фотографических материалах. (Н.Д. Тюфяков, А.С. Штань «Основы нейтронной радиографии». М., Атомиздат, 1975, с. 250).

Известна установка нейтронной радиографии для просвечивания, в которой используется пучок нейтронов от ядерного реактора бассейнового типа и предусмотрена возможность плавного изменения коллимации пучка путем изменения размеров входного окна коллиматора (Радиационная техника. Вып. 16. М., Атомиздат, 1978).

Установка снабжена приводами подачи изделия и детектора на позицию контроля, приспособлением крепления активационного детектора для его перегрузки из каретки в фотоконтейнер, пневмосистемой для подачи сжатого воздуха для прижатия активированного экрана к рентгеновской пленке.

Просвечивание изделия ведется в радиографической камере размером 150» 1200 мм 2 в одном ракурсе при падении коллимированного пучка нейтронов под углом 90° к плоскости изделия и плоскости детектора. При обнаружении дефекта и выявления его причины требовалось его рассмотрение под другим углом или нескольких. Это требовало многократных транспортировок облученного изделия из радиографической в защитную, поворот изделия в защитном контейнере и обратную транспортировку на место облучения.

Известен способ нейтронной радиографии (Н.Г. Кочерыгин, В.Д. Козменко. "Установка для дефектоскопии высокоактивных образцов", A.CNs 199476, кл.42к, 46/07, МПК GO In, 1967 г.) заключающийся в том, что исследуемый образец размещают в подвижной траверсе вертикально стоящего защитного контейнера, который затем устанавливают в горизонтальном положении над вертикальным каналом пучка нейтронов реактора, задают скорость перемещения траверсы и скорость уменьшения заданной величины диафрагмы. Скорость протяжки траверсы и изменения величины диафрагмы подбирают экспериментально и обеспечивают получение равномерного фона активируемого экрана к окончанию облучения и достаточную его активность для получения четкого изображения на фотопленке.

Установка для реализации способа содержит источник нейтронов, рабочий контейнер, расположенную внутри рабочего контейнера подвижную траверсу для размещения исследуемого образца, механизм протяжки траверсы в перпендикулярном направлении к нейтронному потоку, механизм изменения величины диафрагмы, фотоконтейнер, манипуляционный механизм для транспортировки наактивированного экрана из рабочего контейнера в фотоконтейнер.

Данное устройство предназначено для исследования образцов или изделий небольшой длины. При большой длине изделий приходится использовать контейнеры с высотой, вдвое большей длины самого этого изделия. Обращение с громоздкими контейнерами представляет большие неудобства, поскольку после доставки его к месту предстоящих измерений всю эту громоздкую конструкцию необходимо переводить из вертикального (занимаемое при транспортировках) в горизонтальное положение (занимаемое при «просветках»).

Размер пучка нейтронов, выходящих из протяжённых вертикальных каналов оказывается минимизированным (не более 50-И 00 мм). Это приводит к необходимости иметь множество пошаговых перемещений траверсы с изделием в контейнере, перевёрнутом из вертикального в горизонтальное положение, что занимает много времени.

Для получения картины пространственных изменений, параметров области распространения дефектов по длине и радиусу исследуемых изделий необходимо получать изображения с поворотами самих этих изделий вокруг своих осей и протяжками поперёк воздействующего пучка. Это требует проведения ряда независимых «просветок» нейтронами и проведения множества дополнительных операций, осуществляемых, в том числе, с возвратами контейнера с изделием в защитную камеру для дистанционного проведения в ней соответствующих механических манипуляций с высокоактивным изделием.

Повреждения высокоактивных изделий при таком множестве перестановок и перемещений могут произойти по какой-либо непредвиденной причине и закончиться серьёзным радиационным происшествием. Кроме того, каждое новое просвечивание (облучение пучком нейтронов) исследуемого изделия, содержащего ядерное топливо, проводит к накоплению дополнительной активности. Это делает нахождение такого изделия в пределах ЦЗ с каждым разом всё более радиационно опасным для персонала, обслуживающего эту установку.

Перенос скрытого изображения с экрана на пленку в фотоконтейнере в условиях центрального зала не лучшее решение, поскольку возможен дополнительный фон от других источников излучения.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение информативности, точности и четкости получения результатов при исследовании изделий.

Вышеуказанная задача решается в способе нейтронной радиографии заключающемуся в том, что помещают исследуемый объект в защитный контейнер, контейнер размещают на станине в посадочное место и жёстко фиксируют в нем, устанавливают в паз лимба, который вмонтирован в станину и выполнен в форме поворотного диска, имеющего вырез полукруговой формы, первый детектор, устанавливают угол (+а) между направлением излучения и детектором, подают поток нейтронов, после облучения переносят первый детектор из камеры и размещают в специальном контейнере для контакта с фотопленкой, устанавливают в паз_второй детектор, устанавливают угол (-а) между направлением излучения и детектором, облучают, после облучения удаляют второй детектор из камеры и размещают в специальном контейнере для контакта с фотопленкой, обрабатывают засвеченные пленки для получения изображений под углом ±α, (Ι+αΙ = 1-а1), варьируя которым получают стереоскопическое изображение.

Экспериментально подтверждено, что величину угла (±а) выбирают из диапазона от 40° до 80°.

Для получения качественных изображений проводят мониторирование плотности пучка нейтронов и вторую экспозицию осуществляют при той же плотности потока нейтронов, что и первую.

Установка для реализации способа контроля изделий методом нейтронной радиографии включающая источник нейтронов, защитный контейнер для исследуемого объекта, детектирующую систему с плоским активационным детектором, дополнительно содержит станину, на которой размещена детектирующая система, выполненная в виде поворотного лимба с посадочным местом для фиксации нейтронных детекторов, в виде диаметрального паза, установленного с возможностью поворота вокруг оси, параллельной оси контролируемого изделия на заданный угол, и полукольцевым вырезом в лимбе для прохода протяженного изделия при повороте лимба на угол относительно направления пучка нейтронов.

В посадочное место устанавливают и жёстко фиксируют стопором контейнер с исследуемым объектом. Лимб своим центром вращения закреплён в шарикоподшипнике, вмонтированном в станину, и опирается на ролики, размещённые в круговой дорожке лимба.

На диаметре лимба имеются прорезь прямоугольного профиля со своей шириной и длиной для установки детектора.

Лимб устанавливают в одно из выбранных положений, находящихся под углом а, к оси нейтронного пучка, где i может принимать разные, но строго определённые и фиксированные значения для одной пары измерений.

Меняя угол ориентации ( \ ) размещения активируемых пластин под углом и получая соответственно пары рентгеновских изображений можно за два-три приёма полностью охарактеризовать имевшиеся распределения дефектов, образовавшихся в исследуемом объекте, состояние оболочек, сварных швов приобретённых либо в ходе изготовления, либо в результате изменений, вызванных интенсивным воздействии на них реакторных излучений и высоких температур.

Оба активационных изображения должны быть получены на том же самом пучке нейтронов (по интенсивности и составу), без изменения позиции исследуемого изделия на станине.

Установка последовательно двух детекторов с расположением одного детектора под углом +а, а второго детектора - в зеркально противоположном положении под углом -а (перевёрнутом на 180 градусов по отношению к оси пучка) позволяет получить два изображения изделия, которые составляют стереоскопическую пару с заданным коэффициентом увеличения изображения, равным 1/sincij.

Применение объемной нейтронной радиографии значительно расширяет возможности визуального анализа дефектов в исследуемых изделиях по сравнению с обычным способом получения их радиографических изображений.

Наличие лимба, установленного на станине с возможностью вращения, и имеющего паз для установки активационных детекторов и выреза круговой формы с угловой длиной 180° и шириной равной диаметру контейнера с исследуемым объектом позволяет получать изображение объекта, снятых под разными углами и получать стереоскопическую пару для объемного изображения объекта.

Лимб приводится во вращение на заданные углы с помощью механизма и фиксации в автоматическом режиме.

На фигуре 1. показан общий вид установки, на фигуре 2. вид сверху установки на лимб (а), (б) - вид с установленным в паз детектором.

где:

1. - коллимированный пучок нейтронов; 2. - исследуемый объект; 3. - защитный контейнер; 4. - станина; 5. - посадочное место (гнездо); 6. - стопор; 7. - поворотный лимб ;

8. - паз; 9. - ось поворота лимба; 10. - шарикоподшипник; 11, 12. - активационные детекторы; 13. - полукольцевой вырез на лимбе; 14. - механизм поворота и фиксации лимба под заданным углом.

Исследуемый объект (образец, изделие) -2 размещают в защитном контейнере - 3. Контейнер 3 размещают на станине - 4 в посадочном месте - 5 и жёстко фиксируют стопором -6. На станине -4 располагается поворотный лимб- 7, выполненный в форме поворотного диска, имеющего вырез - 8 круговой формы с угловой длиной 180° и шириной равной диаметру контейнера 3 с исследуемым объектом -2.

Лимб -7 своей осью вращения -9 закреплён в шарикоподшипнике 10, вмонтированного в станину -4, и опирается на ролики на рисунке не показаны) и имеет вырез - 13. В паз -8 поочередно устанавливают парные активационные детекторы -11 и -12, высота которых должна быть равна высоте просвечиваемого объекта -2. Каждый из нейтронных детекторов -11 и -12, размещённый за исследуемым объектом -2, может быть единым или составным из нескольких частей. Для набора статистики (в известной степени исключающей случайности, обязанные некачественным фотоматериалам, используемым на последующих стадиях получения изображений), таких обследований на одном и том же изделии -2 может быть проведено несколько. Выбранный угол поворота нейтронных детекторов к оси пучка задаётся применением известного механизма поворота и фиксации- 14, например, сельсинной парой (сельсином - задатчиком и сельсином - приёмником), дискретной зубчатой передачей, системой отверстий расположенной ниже лимба на неподвижной нижней опоре и подпружиненным стопором на лимбе 7 или т.п. Применённый способ должен обеспечивать разворот активационных детекторов 11 и 12 к выбранным углам атаки нейтронного пучка численно равных друг другу (l+ajl = l-ajl), реализованном в первом сеансе «просветки» исследуемого объекта и затем во втором сеансе.

После первой «просветки» проводится перенос полученного распределения активности на пластине 11 на рентгеновскую плёнку, не дожидаясь второго облучения для того, чтобы успеть без потерь (хорошо) снять изображение активности, наведённой на активационном детекторе, обладающем малым периодом полураспада. После облучения второго активационного детектора 12 (обладающего тем же малым периодом полураспада) процедура снятия изображения повторяется и оно переносится на вторую рентгеновскую плёнку. Далее негативные изображения, полученные на рентгеновских плёнках, в свою очередь переносятся обычным путём на два фото - отпечатки. Обе полученные рентгеновские плёнки (или фото - отпечатки) рассматриваются одновременно на соответствующей стереоскопической аппаратуре, которая позволяет объединить оба эти ракурса в один объёмный зрительный объект. Использование этой аппаратуры и двух рентгеновских плёнок обеспечивает получения 3D- изображения исследуемого изделия 2.

Меняя угол ориентации размещения активационных детекторов 11, 12 под лучом (cij) и соответственно полученные пары рентгеновских изображений можно за два-три приёма полностью охарактеризовать имевшиеся распределения дефектов, образовавшихся в исследуемом объекте, состояние оболочек, сварных швов приобретённых либо в ходе изготовления, либо в результате изменений, вызванных интенсивным воздействии на них реакторных излучений и высоких температур.