一种分体式高精度调节X射线照射装置制造方法及图纸

技术编号:34102384 阅读:14 留言:0更新日期:2022-07-11 23:44
本实用新型专利技术公开了一种分体式高精度调节X射线照射装置,包括分体式的X射线管、高压发生器以及X射线控制器,所述X射线管两端通过控制线缆分别与X射线控制器和高压发生器相连,所述X射线管两端分别通过柔性连接线缆与对应控制线缆连接,所述X射线管与调节机构连接。本实用新型专利技术通过将传统的X射线发生器分为相互独立的X射线管和高压发生器,分体后的X射线管和高压发生器之间采用柔性连接,这样通过调节机构仅对重量轻且体积小的X射线管位置进行调节,而且在X射线管的高度、角度及三维空间位置的调节过程中,柔性连接线缆随平移台移动,不会对X射线管的调节产生影响,从而有效减小控制装置的尺寸和重量,更容易实现高精度调节。更容易实现高精度调节。更容易实现高精度调节。

A split type X-ray irradiation device with high precision adjustment

【技术实现步骤摘要】
一种分体式高精度调节X射线照射装置


[0001]本技术属于电离辐射
,特别涉及一种分体式高精度调节X射线照射装置。

技术介绍

[0002]X射线装置主要应用于探伤、医疗诊断和设备校准等领域,包括固定式和便携式X射线机两大类。固定式X射线机的管电压输出范围大、检测精度高,但其体积和重量大,不利于移动和携带;便携式X射线机的体积与重量相较于固定式有明显减小,移动携带更为方便。传统的X射线机分为X射线发生器和X射线控制器两部分,X射线发生器的重量一般在40kg左右。在高精度调节过程中,存在调节控制系统体积庞大的弊端。如利用X射线进行设备校准时,要求射线装置与被校件的对准误差在几毫米之内,即调节控制系统需要承担40kg左右的重量,在移动、对准等过程中存在诸多不便。

技术实现思路

[0003]本技术的专利技术目的在于:针对上述存在的问题,提供一种能够有效减小调节系统的体积,更好地实现X射线管高精度调节的分体式高精度调节X射线照射装置。
[0004]本技术是通过下述技术方案来实现:一种分体式高精度调节X射线照射装置,其特征在于:所述X射线照射装置包括分体式的X射线管、高压发生器以及X射线控制器,所述X射线管两端通过控制线缆分别与X射线控制器和高压发生器相连,所述X射线管两端分别通过柔性连接线缆与对应控制线缆连接,所述X射线管与调节机构连接,通过调节机构调节X射线管的所需位置。
[0005]本技术所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其所述X射线控制器、高压发生器以及调节机构均安装在移动平台上
[0006]本技术所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其所述调节机构包括升降台组件和平移台组件,所述升降台组件用于X射线管的高度调节,所述平移台组件用于X射线管在水平位置的调节,在所述平移台组件上设置有倾角传感器,所述倾角传感器用于调节X射线管所在平面的水平度。
[0007]本技术所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其所述升降台组件与移动平台相连,所述平移台组件安装在升降台组件上,所述X射线管安装在平移台组件上。
[0008]本技术所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其所述平移台组件包括X轴平移组件和Y轴平移组件。
[0009]本技术所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其所述X轴平移组件包括X轴滑轨、X轴平移板以及X轴移动驱动机构,所述X轴滑轨与升降台组件连接,所述X轴平移板可移动地安装在X轴滑轨上,所述X轴移动驱动机构用于控制X轴平移板沿X轴滑轨作往复直线移动。
[0010]本技术所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其所述Y轴平移组件包括Y
轴滑轨、Y轴平移板以及Y轴移动驱动机构,所述Y轴滑轨安装在X轴平移板上,所述Y轴平移板可移动地安装在Y轴滑轨上,所述倾角传感器安装在Y轴平移板上,所述X射线管与Y轴平移板连接,所述Y轴移动驱动机构用于控制Y轴平移板沿Y轴滑轨作往复直线移动。
[0011]本技术所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其所述升降台组件包括升降支撑柱以及设置在移动平台内的升降驱动机构,所述升降支撑柱底部与升降驱动机构连接,其顶部与X轴滑轨连接。
[0012]本技术所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其在所述移动平台底部安装滚轮。
[0013]本技术通过将传统的X射线发生器分为相互独立的X射线管和高压发生器,分体后的X射线管和高压发生器之间采用柔性连接,这样通过调节机构仅对重量轻且体积小的X射线管位置进行调节,而且在X射线管的高度、角度及三维空间位置的调节过程中,柔性连接线缆随平移台移动,不会对X射线管的调节产生影响,从而有效减小控制装置的尺寸和重量,更容易实现高精度调节。
附图说明
[0014]图1是本技术的结构示意图。
[0015]图2是本技术中柔性连接线缆的局部放大图。
[0016]图中标记:1为移动平台,2为X射线管,3为X射线控制器,4为高压发生器,5为控制线缆,6为柔性连接线缆,7为倾角传感器,10为X轴平移板,11为X轴滑轨,14为Y轴平移板,15为Y轴滑轨,16为升降支撑柱,17为滚轮。
具体实施方式
[0017]为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
[0018]因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0019]需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0020]如图1和2所示,一种分体式高精度调节X射线照射装置,包括分体式的X射线管2、高压发生器4以及X射线控制器3,所述X射线管2两端通过控制线缆5分别与X射线控制器3和高压发生器4相连,所述X射线控制器控制X射线装置输出管电流、管电压及工作时间,所述X射线管2两端分别通过柔性连接线缆6与对应控制线缆5连接,所述柔性连接线缆不限于柔性软连接铜排、高柔拖链、弹簧线连接线缆、高柔随行电缆等,所述X射线管2与调节机构连接,通过调节机构调节X射线管2的所需位置。通过将传统的X射线发生器分为相互独立的X射线管和高压发生器,分体后的X射线管和高压发生器之间采用柔性连接,这样通过调节机
构仅对重量轻且体积小的X射线管位置进行调节,而且在X射线管的高度、角度及三维空间位置的调节过程中,X射线管两端的柔性连接设计不会对X射线管的调节产生影响,从而有效减小了控制装置的尺寸和重量,更容易实现高精度调节。
[0021]具体地,所述X射线控制器3、高压发生器4以及调节机构均安装在移动平台1上,在所述移动平台1底部安装滚轮17,实现X射线装置的位置移动,所述调节机构包括升降台组件和平移台组件,所述升降台组件用于X射线管2的高度调节,所述平移台组件用于X射线管2在水平位置的调节,在所述平移台组件上设置有倾角传感器7,所述倾角传感器7用于调节X射线管2所在平面的水平度。
[0022]在本实施例中,所述升降台组件与移动平台1相连,所述平移台组件安装在升降台组件上,所述X射线管2安装在平移台组件上。
[0023]具体地,所述平移台组件包括X轴平移组件和Y轴平移组件,所述X轴平移组件和Y轴平移组件分别用于控制X射线管在X、Y轴方向上的移动,所述X轴平移组件包括X轴滑轨11、X轴平移板10以及X轴移动驱动机构,所述X轴移动驱动机构包括X轴步进电机以及与X轴步进电机连接的X轴滚珠丝杠,所述X轴平移板10与X轴滚珠丝杠连接,所述X轴滑轨11与升降台组件连接本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种分体式高精度调节X射线照射装置,其特征在于:所述X射线照射装置包括分体式的X射线管(2)、高压发生器(4)以及X射线控制器(3),所述X射线管(2)两端通过控制线缆(5)分别与X射线控制器(3)和高压发生器(4)相连,所述X射线管(2)两端分别通过柔性连接线缆(6)与对应控制线缆(5)连接,所述X射线管(2)与调节机构连接,通过调节机构调节X射线管(2)的所需位置。2.根据权利要求1所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其特征在于:所述X射线控制器(3)、高压发生器(4)以及调节机构均安装在移动平台(1)上。3.根据权利要求1所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其特征在于:所述调节机构包括升降台组件和平移台组件,所述升降台组件用于X射线管(2)的高度调节,所述平移台组件用于X射线管(2)在水平位置的调节,在所述平移台组件上设置有倾角传感器(7),所述倾角传感器(7)用于调节X射线管(2)所在平面的水平度。4.根据权利要求3所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其特征在于:所述升降台组件与移动平台(1)相连,所述平移台组件安装在升降台组件上,所述X射线管(2)安装在平移台组件上。5.根据权利要求4所述的分体式高精度调节X射线照射装置,其特征在于:所述平移台组件包括X轴平移组件和...

【专利技术属性】
技术研发人员:李丹阳龙文谢小辉王佰辉何英韬
申请(专利权)人:四川航天计量测试研究所
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1