• Датчик изотопного излучения
  • Датчик изотопного излучения
  • Датчик изотопного излучения
  • Датчик изотопного излучения
  • Датчик изотопного излучения
  • Датчик изотопного излучения

Датчик изотопного излучения

Получить цитату
  • Датчик изотопного излучения
  • Датчик изотопного излучения
  • Датчик изотопного излучения
Подробная информация о продукте

▼Индикаторы измерения

Плотность (г/м2), толщина (мкм).

▼Области применения

Бумага, пленка, нетканые материалы, ткань, металлическая фольга и другие рулонные материалы.

▼Основные компоненты

Датчик изотопного излучения состоит из двух частей: передатчика и приемника.

Головка передатчика в основном включает в себя: корпус головки передатчика, источник изотопного излучения (Kr85 или Pm147), свинцовый герметичный контейнер, микронаправляющую рейку, цилиндр одностороннего действия, магнитный бесконтактный выключатель, контролируемое измерительное окно и т. д.

В состав приемной головки в основном входят: корпус приемной головки, ионизационная камера, источник питания постоянного тока высокого напряжения, печатная плата усилителя сигнала, печатная плата обработки сигнала, печатная плата связи, измерительная оконная пленка и т. д.

▼Принцип измерения

Ослабление поглощения β-лучей, проходящих через материалы, приблизительно подчиняется закону Бера как теоретической основе; передатчик датчика управляет окном измерения для испускания β-лучей, которые проходят через измеряемую среду и попадают в приемную головку. Ионизационная камера и электронная схема в приемном зонде принимают лучи, которые поглощаются и ослабляются измеряемым материалом, и преобразуют их в электрические сигналы, пропорциональные интенсивности принятых лучей. Устанавливая математическую модель между измеряемой средой (поверхностной плотностью) и измеряемым электрическим сигналом, константа нелинейной функции определяется путем подгонки соотношения между измеряемой средой и сигналом с помощью больших данных.

В прикладных измерениях поверхностная плотность измеряемой среды рассчитывается методом интерполяции функции измерительного сигнала.

图片.png

Рисунок 1: Зависимость между интенсивностью затухания сигнала источника излучения и поверхностной плотностью измеряемого объекта

Закон Бера поглощения β-лучей веществом: I=Io*exp(-μ*BW)

I = сигнал датчика с измеряемым объектом, Io = сигнал датчика без зазора; BW = поверхностная плотность, μ = коэффициент поглощения массы.

▼Технические характеристики

◆ Нормально закрытый цилиндрический затвор прямого действия, автоматически закрывает источник излучения в случае отказа оборудования.

◆ Свинцовая банка герметично герметизирует источник излучения, а индекс радиации окружающей среды достигается в диапазоне 30 см.

◆ Измерительный зазор 8-15 мм, кратчайший путь луча по воздуху и наименьшее влияние окружающей среды.

◆ Тип бета-ионизационной камеры соответствует энергетическому спектру источника излучения, обладает высокой чувствительностью и широкой линейностью.

◆ Прецизионная микроэлектронная схема, высокая стабильность, высокое отношение сигнал/шум и большой динамический диапазон.

◆ Коэффициент усиления приема можно регулировать на разных уровнях, чтобы адаптироваться к затуханию источника излучения и поддерживать хорошее качество сигнала.

◆ Приемная камера нагревается до постоянной температуры, а измерительное окно защищено от конденсации, что обеспечивает стабильность параметров измерительной среды.

◆ Не зависит от состава материала, цвета, плотности, толщины и напрямую отражает измеренные физические показатели.

◆ Неразрушающий контроль передачи данных в режиме онлайн.

▼Показатели эффективности

Доска объявлений
Имя
Телефон
Электронная почта
Содержание сообщения