反應(yīng)堆乏燃料棒的X射線數(shù)字成像檢測工藝及其應(yīng)用
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【部分圖文】:
圖1 核反應(yīng)堆乏燃料棒一般結(jié)構(gòu)示意
燃料棒X射線數(shù)字成像檢測技術(shù)利用線陣探測器接收透射射線,通過掃描將X射線的一行光信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,傳送到計算機(jī)中進(jìn)行處理,并在圖像顯示器上顯示出來。隨著燃料棒和探測器之間的相對運(yùn)動,線陣探測器一行一行掃描得到的數(shù)據(jù)就形成了一幅動態(tài)的檢測圖像,從而完成整根燃料棒的成像過程。圖2....
圖2 燃料棒在X射線穿透方向上的結(jié)構(gòu)示意
圖1核反應(yīng)堆乏燃料棒一般結(jié)構(gòu)示意2檢測裝置與工藝參數(shù)
圖3 反應(yīng)堆燃料棒的X射線數(shù)字成像檢測裝置示意
輻照后的燃料棒具有很強(qiáng)的放射性,需要在專門的場所進(jìn)行檢測,反應(yīng)堆燃料棒的X射線數(shù)字成像檢測裝置如圖3所示,包括熱室、移動小車、臺架、射線機(jī)、線陣探測器以及控制系統(tǒng)及成像軟件等。檢測前,燃料棒被放進(jìn)熱室并裝夾在移動小車上。成像時,熱室中的移動小車帶動燃料棒在臺架上左右移動,射線機(jī)產(chǎn)....
圖4 線陣探測器外觀
相較于射線機(jī)產(chǎn)生的X射線,輻照后的燃料棒發(fā)出的γ射線能量更高。一方面會對成像圖像產(chǎn)生干擾;另一方面,較強(qiáng)的γ射線會使探測器電子器件受輻照損傷而失效。根據(jù)線陣探測器的結(jié)構(gòu)(見圖4),其上部已經(jīng)由兩塊厚度約為20mm的鎢合金塊覆蓋,如果只留約2mm的縫隙接收射線,則既可以減少成像區(qū)域....
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