BE373720A - - Google Patents

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BE373720A
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/06Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption
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Description


   <EMI ID=1.1> 

  
 <EMI ID=2.1> 

  
La présente invention se rapporte à un procédé de téléradiographie ionométrique de même qu'au dispositif permettant la mise en oeuvre de ce procédé.

  
Ainsi qu'il est connu, de nombreuses applications industrielles exigent des matériaux employés des qualités parfaites

  
de résistance, et les pièces métalliques étirées laminées ou soudées, ont tout particulièrement intérêt à être examinées soigneusement dans leur texture intime de façon à révéler tout défaut, différence de densité ou d'homogénéité. 

  
La radiographie est tout indiquée pour faire l'exploration de l'épaisseur de ces matériaux. On a proposé, depuis longtemps, de radiographier directement sur plaques sensibles ces divers objets, mais ce procédé, trop coûteux et surtout trop long intéressant seulement pour objets de petites dimensions, n'a pas au d'application pratique. De plus, les rayons secondaires nuisent à la netteté de l'image obtenue.

  
La présente invention a pour but d'obvier à ces inconvénients et d'obtenir un radiogramme complet et unique de grande précision tout en procédant avec rapidité et économie.

  
Dans ce but, selon la présente invention, un faisceau de rayons X de pénétration réglable explore, grâce à un déplacement relatif, progressif et régulier entre la source des rayons et l'objet à examiner, toute la surface de cet objet et produit, après l'avoir traversé, l'ionisation d'une cellule dont le degré d'ionisation est sans aucun retard en constant rapport avec l'intensité de ce faisceau, les modifications du champ électrostatique de la cellule étant amplifiées d'une manière appropriée et le courant amplifié agissant sur les dispositifs produisant leurs modulations en intensité lumineuse ou acoustique ou en les inscrivant graphiquement.

  
L'exploration des sufaoes planes ou courbes peut se faire par balayage régulier suivant des lignes parallèles ou spirales et celles des surfaces cylindriques suivant leur génératrice ou en hélice. L'amplification du courant de la cellule peut se faire, soit par héthérodynation soit en basse fréquence ou par tout autre moyen approprié.

  
Le rayon pénétrant peut être modulé par le courant de sa propre alimentation ou par un écran mobile.

  
Le dispositif permettant la mise en oeuvre du procédé, selon l'invention, comporte essentiellement un générateur de rayons X et une cellule d'ionisation disposée dans le champ d'action de ces rayons, cette cellule étant reliée à un ampli- <EMI ID=3.1> 

  
gistrement, mécanique, électrique, chimique, photographique, sonore ou lumineux des modulations du courant émis par la cellule en rapport avec l'intensité du faisceau des rayons X ayant traversé l'objet à explorer.

  
Afin de réaliser un déplacement relatif entre la source des rayons X et la pièce à étudier, l'appareil comporte soit un support mobile de la pièce à étudierp lors-que les appareils

  
 <EMI ID=4.1> 

  
plorer lorsque les appareils d'examen sont mobiles.

  
D'autres caractéristiques de la présente invention ressortiront de la description du dessin ci-joint qui représente schématiquement, à titre d'exemple non limitatif, une forme de réalisation de l'appareil selon l'invention.

  
Ainsi qu'il est visible à ce dessin, l'appareil comporte un générateur de rayons X 1, une cellule ionométrique 2 reliée par les conducteurs 3 à un amplificateur 4 dont le courant est envoyé dans un appareil enregistreur 5, dont l'aiguille 6 trace un graphique 7 sur le tambour enregistreur 8. L'objet à étudier, en occurrence, un tube métallique 9)est fixé sur un support mobile 10 et l'appareil comporte en outre un collimateur 11.

  
mobile

  
Le support/2-0 peut recevoir un mouvement hélicoïdal de pas

  
 <EMI ID=5.1> 

  
sin.

  
Il résulte de ce qui précède que, lorsque le tube 9 est animé d'un mouvement de rotation autour de son axe et d'un mouvement de translation suivant ce dernier, tous les points du dit tube exécutent un mouvement hélicoïdal, de façon à traverser successivement le faisceau de rayons X dirigé sur la cellule

  
 <EMI ID=6.1> 

  
moins influencée, suivant la quantité de rayons X traversant la paroi du tube 9 et, par conséquent, suivant la nature, la densité et l'homogénéité de la plage explorée, les variations étant enregistrées sous forme d'un graphique sur le tambour enregistreur 8.

  
Il va de soi que chaque élément de l'appareil peut être réalisé d'une manière appropriée compatible avec l'état de technique connu et les exigences de la pratique , sans, toutefois, se départir de ce fait du principe de la présente invention.

  
Il est à remarquer qu'un écran imperméable aux rayons X et comportant une ouverture appropriée, peut être disposé entre la générateur 1 des rayons X et l'objet à explorer, de façon de limiter la surface influencée par ces rayons.

  
D'autre part, l'inscription de graphiques pourra être assurée synchroniquement par des moyens électriques ou mécaniques; elle peut aussi être pantographique.

REVENDICATIONS.

  
 <EMI ID=7.1> 

  
1./ Procédé de téléradiographie permettant de déceler tout défaut des pièces métalliques ou autres, caractérisé par le fait qu'un faisceau de rayons X explore progressivement grâce à un déplacement relatif entre le générateur des rayons et l'objet à

  
 <EMI ID=8.1> 

  
voir traversé, l'ionisation d'une cellule ionométrique, les modifications du champ électrostatique de laquelle sont amplifiées et le courant amplifié agissant sur les dispositifs produisant leurs/modulations en intensité lumineuse, acoustique ou autre enregistrées d'une manière appropriée.

  
 <EMI ID=9.1> 

Claims (1)

  1. <EMI ID=10.1>
    fait que le courant amplifié est enregistré par des moyens mécaniques, électriques, chimiques, photographiques, sonores ou lumineux.
    télé-
    <EMI ID=11.1>
    cédé, selon les revendications 1 et 2, caractérisé par le fait qu'il comporte un générateur de rayons X, une cellule ionométrique, influencée par les dits rayons, et reliée à un amplificateur, dont les variations de courant sont enregistrées par un dispositif enregistreur, l'appareil comportant un support de l'objet à étudier devant être placé entre le générateur de rayons X et la cellule, ce support étant mobile de façon que tous les points de l'objet puissent traverser successivement le faisceau des dits rayons.
    4./ Appareil selon la revendication 3 pour l'exploration des corps creux, caractérisé par le fait que la source de rayons X est disposée à l'extérieur de l'objet et la cellule ionométrique à l'intérieur de ce dernier.
    5./ Forme de réalisation de l'appareil selon les revendications 3 et 4, caractérisée par le fait que le support de l'objet à étudier est fixe, les appareils d'axâmes étant mobiles autour de l'axe de celui-ci.
    6./ Procédé de téléradiographie ionométrique et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé tels que décrits ci-dessus
    <EMI ID=12.1>
BE373720D 1930-09-25 BE373720A (fr)

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DE887879C (de) * 1940-11-23 1953-08-27 Messerschmitt Boelkow Blohm Einrichtung zur roentgenographischen Untersuchung von mit Hohlraeumen durchsetzten Werkstuecken

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FR719844A (fr) 1932-02-10

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