Устройство для измерения влажности материала

 

Полезная модель относится к устройствам, предназначенным для бесконтактного измерения влажности материала с помощью нейтронного излучения, и может быть использована для экспрессного измерения влажности грунтов, дорожных покрытий и других материалов. Техническим результатом полезной модели является повышение чувствительности устройства. Технический результат достигается тем, что устройство для измерения влажности материала, содержащее импульсный источник быстрых нейтронов и детектор тепловых нейтронов, импульсный источник быстрых нейтронов располагается на минимально возможном расстоянии от поверхности контролируемого материала и соединен с блоком управления, мониторный детектор быстрых нейтронов, который располагается рядом с импульсным источником быстрых нейтронов и соединен через зарядово-чувствительный усилитель с амплитудно-цифровым преобразователем, детектор тепловых нейтронов располагается рядом с импульсным источником быстрых нейтронов в плоскости, параллельной поверхности контролируемого материала, и подключен через усилитель-дискриминатор к счетчику импульсов, блок управления, амплитудно-цифровой преобразователь и счетчик импульсов подключены к процессору, соединенному с терминалом.

Полезная модель относится к устройствам, предназначенным для бесконтактного измерения влажности материала с помощью нейтронного излучения, и может быть использована для экспрессного измерения влажности грунтов, дорожных покрытий и других материалов.

Приборы для измерения влажности, основанные на использовании нейтронного излучения, были разработаны в нашей стране в конце 60-х годов прошлого века. Они широко применялись для контроля и измерения влажности бетонов, грунтов, руд, концентратов, шихтовых материалов (Теория и практика экспрессного контроля влажности твердых и жидких материалов / под ред. Е.С. Кричевского. М.: Энергия, 1980. 240 с).

В настоящее время для измерения плотности и влажности грунтов и различных материалов в основном используется аппаратура фирмы Troxler (США): Troxler 3430 (URL: http://troxlerlabs.com/downloads/pdfs/3430/3430manual.pdf) и Troxler 3440 [URL: http://troxlerlabs.com/downloads/pdfs/3440/3440manual.pdf].

Этими приборами измеряется плотность и влажность контролируемого материала. Для измерения плотности используется гамма источник Cs-137 (8 mCi), а при измерении влажности - нейтронные ампульные источники: Am-Be или Cf-252, выход которых не превышает 5·10 5 нейтрон/с.

Применение для измерения влажности портативных нейтронных генераторов обеспечивает:

- безопасность обращения с источником в процессе хранения и транспортировки из-за отсутствия излучений в выключенном состоянии;

- отсутствие фоновых излучений, обусловленных неупругим рассеянием быстрых нейтронов в материале, при использовании генератора 2,5 МэВ нейтронов;

- улучшение соотношения полезного сигнала к фону и расширение возможностей аппаратуры в случае импульсного нейтронного генератора за счет разделения во времени облучения материала быстрыми нейтронами и регистрации образующихся излучений;

- увеличение производительности измерений за счет более высокого нейтронного выхода, который для генераторов нейтронов с энергией 2,5 МэВ превышает 107 нейтрон/с (URL: http://www.vniia.ru/ng/element.html).

Известен «Способ определения влажности», при котором измеряемый материал облучают быстрыми нейтронами от источника, регистрируют поток замедленных нейтронов, образующихся в материале, двумя группами детекторов-счетчиков медленных нейтронов, максимумы спектральной чувствительности которых разнесены в пределах диапазона энергий замедляющихся нейтронов, например, при помощи кадмиевого фильтра, измеряют выходные сигналы от каждой из групп детекторов при отсутствии анализируемого материала, а также после поочередной подачи материала с известной влажностью. Патент RU 2251684; МПК: G01N 23/12; 2005. Аналог.

Недостатком аналога является сравнительно низкая чувствительность устройства, обусловленная низкой статистической точностью измерения потока нейтронов группой детекторов, снабженных фильтром, по сравнению с группой детекторов без фильтра.

Известен «Импульсный нейтронный способ определения влажности материалов», заключающийся в том, что исследуемый материал облучают импульсным потоком быстрых нейтронов, регистрируют временное распределение потока тепловых нейтронов, определяют время начала нейтронного импульса до наступления максимума потока тепловых нейтронов, регистрируют временное распределение потока надтеиловьгх нейтронов и определяют среднее время пребывания нейтрона в надтепловой области. Патент SU 1114156; G01N 23/02; 1991. Прототип.

Недостатком прототипа является сравнительно низкая чувствительность устройства, обусловленная низкой статистической точностью измерения распределения потока надтепловых нейтронов во времени и среднего времени пребывания нейтрона в надтепловой области в связи с относительно малым количеством образующихся надтепловых нейтронов.

Техническим результатом полезной модели является повышение чувствительности устройства.

Технический результат достигается тем, что устройство для измерения влажности материала, содержащее импульсный источник быстрых нейтронов и детектор тепловых нейтронов, импульсный источник быстрых нейтронов располагается на минимально возможном расстоянии от поверхности контролируемого материала и соединен с блоком управления, мониторный детектор быстрых нейтронов, который располагается рядом с импульсным источником быстрых нейтронов и соединен через зарядово-чувствительный усилитель с амплитудно-цифровым преобразователем, детектор тепловых нейтронов располагается рядом с импульсным источником быстрых нейтронов в плоскости, параллельной поверхности контролируемого материала, и подключен через усилитель-дискриминатор к счетчику импульсов, блок управления, амплитудно-цифровой преобразователь и счетчик импульсов подключены к процессору, соединенному с терминалом.

Сущность полезной модели поясняется на чертеже и таб. 1, 2.

На Чертеже показано схематично взаимное расположение основных частей устройства и блок-схема электронных узлов устройства, где 1 - импульсный источник быстрых нейтронов, 2 - мониторный детектор быстрых нейтронов, 3 - детектор тепловых нейтронов, 4, 5 - тепловые и быстрые нейтроны, соответственно, 6 - контролируемый материал, 7 - блок управления импульсным источником 1, 8 - зарядово-чувствительный усилитель, 9 - амплитудно-цифровой преобразователь, 10 - усилитель-дискриминатор, 11 - счетчик импульсов, 12 - процессор, 13 - терминал.

На Чертеже не показаны блоки питания электронных узлов устройства.

Демонстрация технического результата производится путем сравнения чувствительности полезной модели с чувствительностью устройств, потенциально пригодных для измерения влажности путем облучения контролируемого материала импульсным излучением быстрых нейтронов. Эти устройства отличаются от полезной модели тем, что вместо тепловых нейтронов в них регистрируются либо надтепловые нейтроны, либо гамма излучение радиационного захвата тепловых нейтронов на водороде с энергией 2,223 МэВ, либо временная зависимость счета тепловых нейтронов.

При заданной абсолютной ошибке и доверительной вероятности измерения чувствительность устройства, основанного на регистрации того или иного вида излучения, определяется произведением времени измерения на площадь соответствующего детектора. Чем меньше величина произведения, тем выше чувствительность устройства.

Сравнение проводится на примере устройств, предназначенных для измерения влажности контролируемого материала в виде дорожного покрытия из асфальтобетона.

В Таб. 1 представлено принятое в расчете относительное весовое содержание химических элементов в асфальтобетоне.

В Таб. 2 представлены значения величин, измеряемых сравниваемыми устройствами, где:

Nт, Nэт - средние количества тепловых и надтепловых нейтронов, регистрируемых за время между импульсами нейтронного генератора детекторами кольцевой формы, заключенными между окружностями с радиусами R1,2=25, 40 см., отнесенные к 1 см2 площади соответствующего детектора и одному быстрому нейтрону источника 1;

т - константа временного спада для счета детектора 3 тепловых нейтронов кольцевой формы, заключенными между окружностями с радиусами R1,2=25, 40 см, определенная в интервале 600-1000 мкс после нейтронного импульса;

F - количество гамма квантов с энергией 2,223 МэВ, падающее на гамма детектор кольцевой формы, заключенный между окружностями с радиусами R 1,2=25, 40 см, отнесенное к 1 см2 площади гамма детектора и одному быстрому нейтрону источника 1;

Sт, ·S - площадь детектора 3 тепловых нейтронов и произведение эффективности регистрации гамма квантов на площадь гамма детектора, которые необходимы для обеспечения абсолютной ошибки измерения влажности 0,5% с доверительной вероятностью 0,95 на отрезке дорожного покрытия длиной 10 м устройством, перемещаемым со скоростью 10 км/час, в случае детекторов кольцевой формы, заключенных между окружностями с радиусами R1,2=25, 40 см.

Сравнение чувствительности устройств, в которых регистрируются тепловые нейтроны, надтеиловые нейтроны и гамма кванты радиационного захвата, проводилось расчетным путем с использованием метода Монте-Карло. В расчете предполагалось:

- толщина слоя асфальтобетона составляет 18 см;

- подложка выполнена из известнякового щебня плотностью 2 г/см3 и толщиной 40 см;

- объемная влажность асфальтобетона изменяется в пределах от 0% до 12%, плотность при этом изменяется в пределах от 2,3 г/см3 до 2,1 г/см3;

- расстояние между источником 1 быстрых нейтронов, а также плоскостью, в которой находится детектор 3, и поверхностью дорожного покрытия составляет h=20 см;

- устройство установлено на транспортном средстве, движущимся со скоростью 10 км/час;

- требуемое пространственное разрешение вдоль направления движения составляет 10 м.

При указанной скорости движения и пространственном разрешении время одного измерения составляет 3,6 с.

В расчетах также предполагалось, что длительность нейтронных импульсов составляет t=40 мкс, а интенсивность импульсного источника 1, излучающего быстрые нейтроны с энергией 2,5 МэВ в полный телесный угол, составляет 107 нейтрон/с.Фактически для импульсного нейтронного генератора типа ИНГ-07 минимальная длительность импульса составляет 20 мкс, а максимальный нейтронный выход достигает 4·10 7 нейтрон/с (URL: http://www.vniia.ru/ng/element.html).

Кроме того, предполагалось, что регистрация тепловых нейтронов осуществляется пропорциональным счетчиком, заполненным гелием-3 до давления 4 атм. Детектор надтепловых нейтронов отличается от детектора тепловых нейтронов тем, что с целью повышения его эффективности он дополнительно окружен слоем полиэтилена толщиной 8 мм и экраном из кадмия толщиной 0,7 мм для поглощения тепловых нейтронов. С целью упрощения расчетов путь, проходимый нейтроном в гелии-3 в обоих детекторах, считался не зависящим от траектории нейтрона и равным 2 см.

При расчете временной зависимости счета тепловых нейтронов длительностью нейтронного импульса пренебрегал ось (е0 мкс). Зависимость усреднялась по площади кольцевого детектора, заключенного между окружностями радиусами R1=25 см и R2=40 см с центром, находящимся на оси импульсного источника 1.

В расчетах учитывались спектр нейтронов, падающих на тот или иной детектор, и спектральная зависимость эффективности регистрации.

Данные расчетов, представленные в Таб. 2, показывают, что F<<Nт и Nэт <<Nт. Кроме того, эффективность регистрации гамма квантов с энергией Е-2,22Ъ МэВ также существенно меньше единицы. Отсюда следует, что для обеспечения заданной статистической значимости результатов измерений при одном и том же времени одного измерения (3,6 с) площади гамма детектора и детектора надтепловых нейтронов должны быть существенно больше площади детектора тепловых нейтронов.

Устройство, в котором регистрируется константа спада т счета тепловых нейтронов, также имеет низкую чувствительность в виду того, что статистическая точность измерения т ниже, чем в случае измерения Nт и измерение т с необходимой точностью требует значительно большего времени, чем измерение Nт при одной и той же площади детектора тепловых нейтронов.

Таким образом, наиболее высокую чувствительность имеет устройство, в котором регистрируется количество тепловых нейтронов N т, приходящих на детектор 3 между нейтронными импульсами, при условии постоянства нейтронного потока генератора или эффективного его мониторирования. В этом случае требуемые точность измерения влажности и пространственное разрешение могут быть обеспечены в указанном выше интервале изменения объемной влажности детектором тепловых нейтронов площадью около 600 см2 (см. Таб. 2).

Количество тепловых нейтронов, регистрируемых детектором 3, зависит также от объемной плотности асфальтобетона.

Количество тепловых нейтронов, регистрируемых детектором 3, зависит также от объемной плотности контролируемого материала. Это означает, что устройство должно калиброваться на тестовых образцах материала того же состава и плотности, что и контролируемый материал, и отличающихся лишь влажностью.

В соответствии с изложенным устройство, предназначенное для измерения влажности контролируемого материала и основанное на измерении Nt , содержит: импульсный источник 1 быстрых нейтронов 5, располагаемый на минимально возможном расстоянии от поверхности контролируемого материала 6 и соединенный с блоком управления 7; мониторный детектор 2 быстрых нейтронов, который может располагаться внутри источника 1 или рядом с ним и соединен последовательно с зарядово-чувствительным усилителем 8 и амплитудно-цифровым преобразователем 9; детектор 3 тепловых нейтронов 4, располагаемый в плоскости, параллельной поверхности контролируемого материала 6, на минимально возможном расстоянии от этой поверхности и подключенный последовательно к усилителю-дискриминатору 10 и счетчику импульсов 11; блок управления 7, амплитудно-цифровой преобразователь 9 и счетчик импульсов 11 подключены к процессору 12, соединенному с терминалом 13. При этом взаимное расположение детекторов 2 и 3 не имеет значения.

Импульсный источник 1 быстрых нейтронов выполняется в виде импульсного нейтронного генератора, излучающего быстрые нейтроны с энергией 2,5 МэВ. Применение генераторов 14 МэВ нейтронов, обладающих значительно большим нейтронным выходом, также возможно, но приводит к существенному ухудшению радиационной обстановки в месте измерения.

В качестве мониторного детектора 2 могут использоваться сцинтилляционные детекторы, в частности, на основе волоконных пластмассовых сцинтилляторов или алмазные детекторы (патент RU 2504853; МПК: G21G 4/02. 2014)

В качестве детектора 3 тепловых нейтронов могут быть использованы широко распространенные пропорциональные счетчики.

Устройство работает следующим образом.

Заранее определяют время измерений и скорость перемещения устройства вдоль поверхности контролируемого материала, исходя из технических характеристик устройства, требуемой точности измерения влажности, пространственного разрешения измерений.

Размещают устройство на минимально возможном расстоянии от поверхности контролируемого материала 6.

Включают питание импульсного источника 1, мониторного детектора 2, детектора 3, электронных устройств: блока управления 7, зарядово-чувствительного усилителя 8, амплитудно-цифрового преобразователя 9, усилителя-дискриминатора 10, счетчика импульсов 11, процессора 12, терминала 13.

С помощью терминала 13 и процессора 12 в блок управления 7 устанавливают режим работы импульсного источника 1: длительность импульсов, частоту их повторения, время работы. В случае асфальтобетона длительность и частота составляют не более, соответственно, 40 мкс и 500 Гц.

Мониторный детектор 2 и детектор 3 синхронизованы с импульсами импульсного источника 1 с помощью процессора 12 так, чтобы мониторный детектор 2 регистрировал быстрые нейтроны во время нейтронных импульсов, а детектор 3 регистрировал тепловые нейтроны в промежутках между импульсами.

Запускают импульсный источник 1 на генерацию импульсов быстрых нейтронов на время измерений. Быстрые нейтроны 5, попавшие на поверхность контролируемого материала 6, входят в него. В контролируемом материале быстрые нейтроны испытывают упругие столкновения с ядрами атомов химических элементов материала, вследствие чего замедляются, становясь со временем тепловыми нейтронами. Количество образовавшихся тепловых нейтронов определяется влажностью контролируемого материала.

Тепловые нейтроны 4, диффундируя в контролируемом материале 6, частично подходят к его поверхности, выходят из материала в сторону источника 1 и попадают на детектор 3 тепловых нейтронов, который регистрирует нейтроны, пришедшие в промежутках между нейтронными импульсами. Электрические импульсы, вырабатываемые детектором 3, поступают на вход усилителя-дискриминатора 10, а затем на счетчик импульсов 11. Со счетчиков импульсов результат измерения поступает в процессор 12.

Мониторным детектором 2 регистрируют быстрые нейтроны 5, выходящие из импульсного источника 1 во время нейтронных импульсов в сторону мониторного детектора. Заряд, образованный в мониторном детекторе 2, усиливается зарядово-чувствительным усилителем 8, поступает на вход амплитудно-цифрового преобразователя 9, где оцифровывается. В оцифрованном виде результат измерения поступает в процессор 12.

Периодически в процессоре 12 производится нормировка количества тепловых нейтронов, зарегистрированных детектором 3, на результат измерения потока быстрых нейтронов мониторным детектором 2. Результат нормировки записывается в память процессора.

По окончании измерений процессор 12 производит сравнение нормированного количества тепловых нейтронов со значениями, заранее заложенными в память процессора и полученными при калибровочных измерениях тестовых образцов контролируемого материала той же плотности и разной влажности.

Влажность контролируемого материала 6 определяют по влажности тестового образца, для которого нормированное количество тепловых нейтронов максимально близко совпадает с измеренным значением.

Результат сравнения выводится на экран терминала 13.

Устройство для измерения влажности материала, содержащее импульсный источник быстрых нейтронов и детектор тепловых нейтронов, отличающееся тем, что импульсный источник быстрых нейтронов располагается на минимально возможном расстоянии от поверхности контролируемого материала и соединен с блоком управления, мониторный детектор быстрых нейтронов, который располагается рядом с импульсным источником быстрых нейтронов и соединен через зарядово-чувствительный усилитель с амплитудно-цифровым преобразователем, детектор тепловых нейтронов располагается рядом с импульсным источником быстрых нейтронов в плоскости, параллельной поверхности контролируемого материала, и подключен через усилитель-дискриминатор к счетчику импульсов, блок управления, амплитудно-цифровой преобразователь и счетчик импульсов подключены к процессору, соединенному с терминалом.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Закрытая аспирационная установка с системой "продуваемых сеток" относится к приборам для измерения концентрации аэроионов.

Источник агрессивного пара кислоты либо щелочи относится к технике газового контроля и к измерительной технике. Может быть использован для получения определенного агрессивного газового потока в целях калибровки автоматических стационарных или портативных переносных газоанализаторов газовых смесей, предназначенных для количественного измерения определенного газа в воздухе в рабочей зоне агрегатов травления с использованием кислоты либо щелочи.

Комбинированный магнитно-ультразвуковой дефектоскоп-сканер относится к диагностическому оборудованию и может быть использован для внутритрубногй диагностики трубопроводов, преимущественно магистральных нефте-, газо-, продуктопроводов путем пропуска внутри контролируемого трубопровода устройства, состоящего из одного или нескольких транспортных модулей, продвигающихся внутри трубопровода за счет давления потока продукта, транспортируемого по трубопроводу.

Универсальный влагомер предназначен для измерения и анализа влажности древесины и прочих строительных материалов. Содержит датчик с тремя игольчатыми электродами и измерительный блок с индикацией.

Прибор включает в себя блок ионоселективных электродов и электрод сравнения, средство измерения мутности воды, блок определения параметров и средство индикации. Устройство применяется в гидропромышленности предназначено для контроля за качеством питьевой воды.

Прибор включает в себя блок ионоселективных электродов и электрод сравнения, средство измерения мутности воды, блок определения параметров и средство индикации. Устройство применяется в гидропромышленности предназначено для контроля за качеством питьевой воды.

Универсальный влагомер предназначен для измерения и анализа влажности древесины и прочих строительных материалов. Содержит датчик с тремя игольчатыми электродами и измерительный блок с индикацией.

Комбинированный магнитно-ультразвуковой дефектоскоп-сканер относится к диагностическому оборудованию и может быть использован для внутритрубногй диагностики трубопроводов, преимущественно магистральных нефте-, газо-, продуктопроводов путем пропуска внутри контролируемого трубопровода устройства, состоящего из одного или нескольких транспортных модулей, продвигающихся внутри трубопровода за счет давления потока продукта, транспортируемого по трубопроводу.

Источник агрессивного пара кислоты либо щелочи относится к технике газового контроля и к измерительной технике. Может быть использован для получения определенного агрессивного газового потока в целях калибровки автоматических стационарных или портативных переносных газоанализаторов газовых смесей, предназначенных для количественного измерения определенного газа в воздухе в рабочей зоне агрегатов травления с использованием кислоты либо щелочи.

Закрытая аспирационная установка с системой "продуваемых сеток" относится к приборам для измерения концентрации аэроионов.

Иономер // 2037

Иономер // 2037
Наверх