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首页 / 专利库 / 物理 / 辐射 / 环境辐射探测器

环境辐射探测器

阅读:944发布:2020-05-11

IPRDB可以提供环境辐射探测器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本申请实施例提供了一种环境辐射探测器,包括圆柱状电离室、支撑结构和安装底座,所述圆柱状电离室内壁多处设置有凸结构,且相邻两个凸结构之间形成凹结构,所述圆柱状电离室内还设置有高压电极和信号电极,所述高压电极的两端以及所述信号电极的两端均通过绝缘环与所述圆柱状电离室的内壁连接,所述高压电极经绝缘环,并依次穿过安装在所述圆柱状电离室外壁上的电缆过渡套焊接环、电缆过渡套后与铠装电缆连接;所述信号电极经绝缘环,并依次穿过安装在所述圆柱状电离室外壁上的电缆过渡套焊接环、电缆过渡套后与铠装电缆连接。本申请实施例提高了对环境辐射探测的灵敏度、抗压能力以及环境适应能力。,下面是环境辐射探测器专利的具体信息内容。

1.一种环境辐射探测器,其特征在于,包括圆柱状电离室、支撑结构和安装底座,所述圆柱状电离室通过支撑结构与所述安装底座连接,其中,所述圆柱状电离室内壁多处设置有凸结构,且相邻两个凸结构之间形成凹结构,所述圆柱状电离室内还设置有高压电极和信号电极,所述高压电极的两端以及所述信号电极的两端均通过绝缘环与所述圆柱状电离室的内壁连接,其中,所述高压电极经绝缘环,并依次穿过安装在所述圆柱状电离室外壁上的电缆过渡套焊接环、电缆过渡套后与铠装电缆连接;所述信号电极经绝缘环,并依次穿过安装在所述圆柱状电离室外壁上的电缆过渡套焊接环、电缆过渡套后与铠装电缆连接。

2.根据权利要求1所述的环境辐射探测器,其特征在于,所述支撑结构包括固定所述圆柱体电离室两端的三角支架,以及与所述三角支架底部可拆卸连接的卡台基座,所述卡台基座可拆卸安装在所述安装底座上。

3.根据权利要求2所述的环境辐射探测器,其特征在于,所述卡台基座为几形结构体。

4.根据权利要求1所述的环境辐射探测器,其特征在于,所述圆柱状电离室包括两端开口的圆筒状外壳、底部端盖和顶部端盖,所述底部端盖和所述顶部端盖通过连接杆安装至所述圆筒状外壳,以使所述圆柱状电离室形成封闭空间。

5.根据权利要求1所述的环境辐射探测器,其特征在于,还包括铠装电缆下固定座,所述铠装电缆下固定座一侧与所述安装基座连接,另一端连接铠装电缆上固定座,所述铠装电缆上固定座固定所述铠装电缆。

6.根据权利要求1所述的环境辐射探测器,其特征在于,还包括校验装置,所述校验装置包括校准源杆,所述校准源杆通过校准源支架与所述安装底座连接。

说明书全文

环境辐射探测器

技术领域

[0001] 本申请涉及环境辐射监测技术领域,具体而言,涉及一种环境辐射探测器。

背景技术

[0002] 环境辐射监测是指对操作放射性物质的设施周界之外的辐射和放射性水平所进行的与该设施运行有关的测量,辐射环境监测的对象是环境介质和生物。针对严重事故工
况下核辐射的监测十分重要,尤其是福岛核事故以后,由于无可信的辐射水平数据,民众很
长时间都处于恐慌状态下。
[0003] 相关核辐射监测技术中,利用探测器对核电站等核设施严重事故工况下的强辐射场测量,来监测核反应堆事故及事故后高量程γ辐射场。然而这种探测器的探测下限较高,
即当辐射水平较低时,无法提供有用的数值;同时,这类探测器无法在特殊环境条件下进行
作业,如高温、高压等条件。

发明内容

[0004] 本申请的主要目的在于提供一种环境辐射探测器,以解决上述问题。
[0005] 本申请实施例提供了一种环境辐射探测器,包括圆柱状电离室、支撑结构和安装底座,所述圆柱状电离室通过支撑结构与所述安装底座连接,其中,
[0006] 所述圆柱状电离室内壁多处设置有凸结构,且相邻两个凸结构之间形成凹结构,所述圆柱状电离室内还设置有高压电极和信号电极,所述高压电极的两端以及所述信号电
极的两端均通过绝缘环与所述圆柱状电离室的内壁连接,其中,所述高压电极经绝缘环,并
依次穿过安装在所述圆柱状电离室外壁上的电缆过渡套焊接环、电缆过渡套后与铠装电缆
连接;所述信号电极经绝缘环,并依次穿过安装在所述圆柱状电离室外壁上的电缆过渡套
焊接环、电缆过渡套后与铠装电缆连接。
[0007] 进一步地,所述支撑结构包括固定所述圆柱体电离室两端的三角支架,以及与所述三角支架底部可拆卸连接的卡台基座,所述卡台基座可拆卸安装在所述安装底座上。
[0008] 进一步地,所述卡台基座为几形结构体。
[0009] 进一步地,所述圆柱状电离室包括两端开口的圆筒状外壳、底部端盖和顶部端盖,所述底部端盖和所述顶部端盖通过连接杆安装至所述圆筒状外壳,以使所述圆柱状电离室
形成封闭空间。
[0010] 进一步地,还包括铠装电缆下固定座,所述铠装电缆下固定座一侧与所述安装基座连接,另一端连接铠装电缆上固定座,所述铠装电缆上固定座固定所述铠装电缆。
[0011] 进一步地,还包括校验装置,所述校验装置包括校准源杆,所述校准源杆通过校准源支架与所述安装底座连接。
[0012] 本申请实施例提高了对环境辐射探测的灵敏度,通过电离室内壁凹凸形结构的设置,提高了探测器的抗压能力以及环境适应能力;通过支撑结构的设置抬升了电离室的高
度,避免了支撑结构和安装底座对辐射监测的影响。

附图说明

[0013] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解,使得本申请的其它特征、目的和优点变得更明显。本申请的示意性实施例附图及其说明用于解释本申请,并不
构成对本申请的不当限定。在附图中:
[0014] 图1是本申请实施例提供的环境辐射探测器的剖面结构示意图;
[0015] 图2是本申请实施例提供的环境辐射探测器的结构示意图;
[0016] 图3是本申请实施例提供的环境辐射探测器的侧视结构示意图;以及
[0017] 图4是本申请实施例提供的环境辐射探测器的俯视结构示意图;
[0018] 其中:
[0019] 1、底部端盖;2、底部绝缘环;3、凸结构;4、凹结构;5、高压电极;6、信号电极;7、连接杆;8、顶部绝缘环;9、电缆过渡套焊接环;10、电缆过渡套;11、顶部端盖;12、高压铠装电缆;13、信号铠装电缆; 14、三角形支架;15、几字形陶瓷绝缘座;16、安装底座;17、校准源支架; 18、校准源杆;19、圆筒状外壳;20、铠装电缆下固定座;21、铠装电缆上固定座;22、校准源定位孔;23、底座固定孔;24.铠装电缆固定座螺孔。

具体实施方式

[0020] 为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是
本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人
员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范
围。
[0021] 需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的
过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清
楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
[0022] 在本申请中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本发明及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。
[0023] 并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领
域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本发明中的具体含义。
[0024] 此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”、“套接”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。
对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0025] 为了进一步说明本申请提供的环境辐射探测器,下面结合图1-4进行详细说明。
[0026] 参考图1,本申请实施例中圆柱状电离室采用圆柱体结构,包括两端开口的圆筒状外壳19、底部端盖1和顶部端盖11,将底部端盖和顶部端盖安装在圆筒状外壳两端,从而使
圆柱状电离室形成全密封结构。图1所示的实施例中,圆柱状电离室包括连接杆7,连接杆7
用于组装过程中将底部端盖1和顶部端盖11连接在一起,提高了圆柱状电离室的安装速度。
如图2所示,圆筒状外壳19、底部端盖1和顶部端盖11的内壁均设置有凸结构3。具体应用时,凸结构3可以是一体化设置在圆筒状外壳19、底部端盖1和顶部端盖内壁的,及圆筒状外壳
19、底部端盖1和顶部端盖的内壁向内突起形成的凸结构3,以及相邻两个凸结构之间形成
的凹结构4。通过凸结构增大外壳的承压能力,凹结构4(即凹陷的部位)壁厚可根据待测射
线的能量下限确定,作为低能射线进入电离室内部的窗口。窗口的宽度可通过蒙特卡罗模
拟或实验测试的方法调整,使探测器获得较好的能量线性。采用该方式既可在不显著增加
电离室重量的情况下,满足探测装置高灵敏度的要求,又省去了传统电离室在外壳外贴锡
片进行能量补偿的复杂工作,使探测装置更加可靠。
[0027] 具体应用时,还可以将凸结构设置为可移动式凸结构,如在圆筒状外壳19、底部端盖1和顶部端盖内壁设置滑道,并通过螺栓调节凸结构在圆筒状外壳19、底部端盖1或顶部
端盖内壁的位置,实现调整相邻两个凸结构的距离的目的。
[0028] 本实施例中,高压电极5和信号电极6均为薄壁金属筒,通过底部绝缘环2和顶部绝缘环8过渡后与电离室外壳(即底部端盖1和顶部端盖11)连接。其中,高压电极5通过铠装电
缆12与二次仪表端的高压电源连接,信号电极6通过铠装电缆13向二次仪表端的放大电路
连接。应用时,通过铠装电缆12、13传输信号,铠装电缆和电离室外壳(如顶部端盖11)之间
采用金属过渡套10转接,一方面增加铠装电缆的固定区域,另一方面,减小电缆和外壳之间
焊缝的应力。金属过渡套采用卷边焊接的结构和电离室外壳焊接,减小焊接电流和焊缝应
力。金属过渡套10和铠装电缆12、13之间可以采用钎焊、氩弧焊或激光焊的方式连接。最终,圆柱状电离室的底部端盖1、圆筒形外壳19、顶部端盖11、铠装电缆12、铠装电缆13、电缆过渡套焊接环 9以及金属过渡套10通过焊接形成一个全密封结构,从而阻止外界水蒸气进入
电离室内部造成电离室损毁。圆柱状电离室与安装底座(一般设置采用金属材料的结构,具
体应用时还可以采用其他材料的结构,如大理石)之间采用三角形支架对电离室两端支撑
固定,三角形支架与安装底座之间采用四块分离的几字型釉化氧化铝陶瓷绝缘座(即卡台
基座)固定。一方面可以减小支撑结构对射线的阻挡,另一方面,可在不降低抗震性能的情
况下,实现圆柱形电离室与安装底座之间的电气隔离。如图2所示,圆筒状外壳19两端均安
装有三角形支架(一般设置为金属支架)14,圆筒状外壳19与三角形金属支架14可以采用螺
栓连接或焊接连接,由四块独立的几字形陶瓷绝缘座 15固定在安装底座16上。
[0029] 本实施例中绝缘陶瓷座15由95%以上的氧化铝陶瓷制作,表面进行釉化处理,从而确保电离室在高湿环境中对地有足够高的绝缘电阻。一方面,圆柱状电离室被高悬于安
装底座16上方,可以增加底座一侧气体的厚度,减小底座对射线的遮挡。另一方面,四块独
立的几字形陶瓷绝缘座15可以有效分担电离室的重量,增强探测装置的抗震能力。L形的校
准源支架17底部固定在安装底座16上,顶部可通过圆筒安装校准源杆18,用于环境辐射探
测器的定期校准试验。铠装电缆12由开有半圆形孔道的铠装电缆下固定座20和铠装电缆上
固定座21夹持后,通过陶瓷绝缘座15固定在安装底座16上,从而防止电缆在敷设过程中及
悬空布置时,拉伤电缆过渡套10与电离室顶部端盖11之间的焊缝。
[0030] 参考图2-图4,本实施例中上述实施例的基础上还包括校验装置,通过校验装置对本申请实施例提供的环境辐射探测器进行准确的定期校准测试,L 形校准源架可长期和探
测装置固定在一起而不会对待测射线造成明显遮挡。如图3所示L形的校准源支架17底部与
安装底座固定在一起,L形结构有利于使校准源支架竖直部分远离电离室,减少支架对射线
的阻挡。校准源支架 17顶部设置有校准源定位孔22,方便定期校准试验时安装校准源杆
18。如图4所示陶瓷绝缘座15通过两侧的螺孔与安装底座16连接,该实施例中几字形陶瓷绝
缘座分别布设在三角形金属支架14及铠装电缆下固定座两侧,陶瓷绝缘座15和三角形金属
支架14之间通过几字形顶部的螺孔连接。铠装电缆上固定座21通过螺孔24与铠装电缆下固
定座20连接,并将铠装电缆12 固定在两固定座之间。安装底座16可通过底座固定孔23安装
在待测区域。
[0031] 以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修
改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
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