CS266603B1 - Equipment for automatic calibration of mine radiometric control station - Google Patents
Equipment for automatic calibration of mine radiometric control station Download PDFInfo
- Publication number
- CS266603B1 CS266603B1 CS879058A CS905887A CS266603B1 CS 266603 B1 CS266603 B1 CS 266603B1 CS 879058 A CS879058 A CS 879058A CS 905887 A CS905887 A CS 905887A CS 266603 B1 CS266603 B1 CS 266603B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- standard
- mine
- detection probe
- ore
- adjustable carrier
- Prior art date
Links
Landscapes
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Řešení se týká zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice, především pro prostorově omezená důlní pracoviště s automatizovanou důlní dopravou. Zařízení je tvořeno nosnou skříni, ve které je v kolimačním stí- ' ničím bloku vložena směrová detekční sonda radioaktivního záření. Do měřicího prostoru detekční sondy je zabudována vodicí dráha přestavitelného nosiče nulového etalonu. V cejchovacím otvoru provedeném v kolimačním stínícím bloku je vložena suvná pístnice s rudním etanolem, ovládaná posouvacím členem. Poloha rudního etalonu i nulového etalonu je kontrolována polohovými indikačními prvkyThe solution concerns a device for automatic calibration of a mine radiometric control station, especially for space-limited mine workplaces with automated mine transport. The device consists of a supporting box in which a directional detection probe of radioactive radiation is inserted in a collimation shield block. A guide track of an adjustable carrier of the zero standard is built into the measuring space of the detection probe. A sliding piston rod with ore ethanol, controlled by a sliding member, is inserted in the calibration hole made in the collimation shield block. The position of the ore standard and the zero standard is controlled by position indication elements
Description
Vynález řeší zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice, které obsahuje směrovou detekční jednotku, přestavitelný nosič nulového etalonu, rudní etalon, polohové indikační prvky a ovládací silové členy.The invention relates to a device for the automatic calibration of a mine radiometric control station, which comprises a directional detection unit, an adjustable zero standard carrier, an ore standard, position indicator elements and control force members.
Pro cejchování důlních radiometrických' stanic se nejčastěji používal nulový vozový etalon, to je důlní vůz naplněný neradioaktivní horninou a rudní vozový etalon o známé kovnatosti. Cejchování bylo prováděno na začátku a konci pracovní směny a vyžadovalo časově i fyzicky náročnou manipulaci s oejchovními etalony v prostoru mezi vlastní radiometrickou stanicí a vedlejší odstavnou, kde jsou cejchovní etalony trvale uskladněny. Existence vozových etalonů a především nutnost jejich skládání ve vymezeném prostoru znemožňuje další technickou racionalizaci horizontální důlní dopravy.For the calibration of mining radiometric stations, the zero wagon standard was most often used, i.e. a mining wagon filled with non-radioactive rock and an ore wagon standard of known metallicity. Calibration was performed at the beginning and end of the work shift and required time-consuming and physically demanding manipulation of calibration standards in the space between the radiometric station itself and the side parking lot, where calibration standards are permanently stored. The existence of vehicle standards and, above all, the need to stack them in a defined area prevents further technical rationalization of horizontal mining transport.
Je známo zařízení pro automatické cejchování podle čs. autorského osvědčeníč. 215 860, které sestává z nosného rámu, v němž je upravena detekční jednotka spolu s trubkovým rudním etalonem a nulovým etalonem a kombinované pomocné stínění. Nulový etalon a pomocné stínění jsou propojeny manipulačním prvkem s pohonnou jednotkou. Nedostatkem tohoto uspořádání je značná vertikální rozměrnost, která se negativně projevuje, zejména v omezených důlních podmínkách. Vzájemné uspořádání rudního a nulového etalonu nezaručuje spolehlivou funkci zařízení, zejména v přesnosti nastavení etalonů v detekčním prostoru. Trubkový etalon svým umístěním a konstrukcí je vystaven agresivnímu prostředí a jeho přestavování pouze gravitační silou je nedostatečné. Poloha rudního etalonu není kontrolována.A device for automatic calibration according to Czechoslovakia is known. copyright certificate. 215 860, which consists of a support frame in which a detection unit is arranged together with a tubular ore standard and a zero standard and a combined auxiliary shield. The zero standard and the auxiliary shield are connected by a handling element to the drive unit. The disadvantage of this arrangement is the considerable vertical dimension, which has a negative effect, especially in limited mining conditions. The mutual arrangement of the ore and zero standard does not guarantee the reliable function of the device, especially in the accuracy of the setting of the standards in the detection space. Due to its location and construction, the tubular standard is exposed to an aggressive environment and its adjustment by gravity only is insufficient. The position of the ore standard is not controlled.
Je využíváno i zařízení podle čs. autorského osvědčení č. 230 940, které je tvořeno základovým stojanem a nosným rámem, ve kterém jsou uloženy přestavitelně nosiče rudního a nulového etalonu. Nosiče jsou připojeny na ovládací silové členy a jejich poloha je kontrolována řadou indikačních prvků. Ve středu nosného rámu je umístěna směrová detekční jednotka. I uvedené zařízení je značně rozměrné, to se projevuje zejména při jeho dopravě do podzemí a při instalaci v prostorově omezených důlních pracovištích. Rozmístění ovládacích prvků nevyhovuje snadné obsluze a údržbě. Rudní etalon je uložen v rozměrném přestavitelném nosiči se stíněním o značné hmotnosti.Equipment according to Czechoslovakia is also used. author's certificate No. 230 940, which consists of a base stand and a supporting frame, in which the ore and zero standard carriers are adjustable. The carriers are connected to control force members and their position is controlled by a number of indicating elements. A directional detection unit is located in the center of the support frame. The mentioned equipment is also quite large, this is especially evident during its transport underground and during installation in space-limited mining workplaces. The layout of the controls is not easy to operate and maintain. The ore standard is stored in a large adjustable carrier with shielding of considerable weight.
Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro automatické cejchování podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na základové plošině je upevněna nosná skříň, ve které je vytvořena svislá vodicí dráha. Ve vodicí dráze je na pojezdových kladkách uložen přestavitelný nosič nulového etalonu napojený na alespoň jeden ovládací silový člen, zachycený na základové plošině. V’kolimačním stínícím bloku v prostoru mezi směrovou detekční sondou a přestavitelným nosičem nulového etalonu je proveden cejchovací otvor. V cejchovacím otvoru je uložena suvná pístnice posouvacího členu připojeného na kolimačním stínícím bloku. V suvné pístnici je uložen rudní etalon. Na posouvacím členu a nosné skříni jsou umístěny polohové indikační prvky suvné pístnice, respektive přestavitelného členu. Zdokonalení vynálezu spočívá v tom, že na kolimačním stínícím bloku je otočně připojeno stínicí víko směrové detekční sondy.The above-mentioned drawbacks are eliminated by the device for automatic calibration according to the invention, the essence of which consists in that a support box is mounted on the base platform, in which a vertical guideway is formed. In the guide track, an adjustable zero standard carrier connected to at least one actuating force member mounted on the base platform is mounted on the travel rollers. A calibration hole is provided in the collimation shield block in the space between the directional detection probe and the adjustable zero standard carrier. The sliding piston rod of the sliding member connected to the collimating shielding block is housed in the calibration hole. An ore standard is stored in the sliding piston rod. The position indicating elements of the sliding piston rod or the adjustable member are arranged on the sliding member and the support housing. An improvement of the invention consists in that the shielding cover of the directional detection probe is rotatably connected to the collimating shielding block.
Zařízení pro automatické cejchování podle vynálezu je určeno především pro podzemní radiometrické pracoviště. Zařízení umožňuje podstatně snížit náklady na cejchování. Zvýšená přesnost měření umožňuje snížit ztráty kovu v důsledku stálých vlastností etalonů. Předností zařízení je kompaktní nerozměrná konstrukce, která umožňuje toto zařízení instalovat i v nejstísněnějších důlních pracovištích určených pro radiometrická měření. Konstrukční uspořádání umožnilo podstatně snížit hmotnost a rozměrnost rudního etalonu, neboť k jeho stínění je využito kolimačního stínícího bloku směrové detekční jednotky. Zařízení podle vynálezu, v důsledku jednoduchosti, je možno snadno dekontaminovat, čistit, jednoduše opravovat a udržovat. Detekční sonda je chráněna proti nárazům a proti nežádoucímu snímání záření z okolí mimo detekční prostor.The device for automatic calibration according to the invention is intended primarily for underground radiometric workplaces. The device makes it possible to significantly reduce the cost of calibration. Increased measurement accuracy makes it possible to reduce metal losses due to the constant properties of the standards. The advantage of the device is a compact dimensional construction, which allows this device to be installed even in the most cramped mining workplaces designed for radiometric measurements. The constructional arrangement made it possible to significantly reduce the weight and dimensionality of the ore standard, since a collimating shielding block of the directional detection unit is used for its shielding. The device according to the invention, due to its simplicity, can be easily decontaminated, cleaned, easily repaired and maintained. The detection probe is protected against shocks and against unwanted sensing of radiation from the environment outside the detection area.
Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro automatické cejchování podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno v náryse a na obr. 2 v bočním pohledu s řezem v místě uložení směrové detekční sondy a s měřeným důlním vozem.The accompanying drawings schematically show an exemplary arrangement of an automatic calibration device according to the invention, in which FIG. 1 is a front view and FIG.
CS 266 603 Bl 3CS 266 603 Bl 3
Zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice sestává ze základové plošiny 10, na které je upevněna nosná skříň 20. V horní části nosné skříně 20 je vytvořena svislá vodicí dráha 21, ve které je na pojezdových kladkách 23 uložen přestavitelný nosič 50 nulovacího etalonu 51. Přestavitelný nosič 50 je napojen na ovládací silové členy 52, zachycené na základové plošině 10 . V kolimačním stínícím bloku 31 v prostoru mezi směrovou detekční sondou 30 a přestavitelným nosičem 50 nulového etalonu 51 je proveden cejchovací otvor 33. V cejchovacím otvoru 33 je uložena suvná pístnice 41 posuvného členu 40. V suvné pístnici 41 je umístěn rudní etalon 42. Posuvný člen 40 je připevněn na kolimační stínící blok 31. Na posuvném členu 40 jsou umístěny polohové indikační prvky 60 suvné pístnice 41 a na nosné skříni 20 jsou umístěny polohové indikační prvky 60 přestavitelného nosiče 50. Na nosné skříni 20 je připojeno uzavírací víko 22. Na kolimačním stínícím bloku 31 je otočně připojeno stínící víko 32 směrové detekční sondy 30.The device for automatic calibration of a mine radiometric control station consists of a base platform 10 on which a support box 20 is mounted. The adjustable carrier 50 is connected to actuating force members 52 mounted on the base platform 10. A calibration hole 33 is provided in the collimating shield block 31 in the space between the directional detection probe 30 and the adjustable zero standard carrier 50. A sliding piston rod 41 of the sliding member 40 is housed in the calibration hole 33. A ore standard 42 is located in the sliding piston rod 41. Sliding member 40 is mounted on the collimating shield block 31. Position indicator elements 60 of the sliding piston rod 41 are arranged on the sliding member 40 and position indicator elements 60 of the adjustable carrier 50 are arranged on the support housing 20. A closing lid 22 is connected on the support housing 20. On the collimating shield block 31, the shielding lid 32 of the directional detection probe 30 is rotatably connected.
V základní klidové poloze se nachází přestavitelný nosič 50 nulového etalonu 51 a suvná pístnice 41 posouvacího členu 40 s rudním etalonem 42 v pozici znázorněné na obr. 1. Po dálkovém povelu k cejchování je přestavitelný nosič 50 nesoucí nulový etalon 51 ovládacím silovým členem 52 přesunut po vodicí dráze 21 do pracovní polohy, která je vymezena činnou délkou pístnice ovládacího silového členu 52. Poloha přestavitelného nosiče 50 je indikována polohovým indikačním prvkem 60, umístěným na nosné skříni 20 v blízkosti kolimaČního stínícího bloku .31.. V této fázi cejchování dochází k radiometrickému měření hodnoty přirozeného gama pozadí směrovou detekční sondou 30. Po stanovení přirozeného gama pozadí je přestavitelný nosič 50., nesoucí nulový etalon 51, vrácen do výchozí polohy dané úplným zasunutím pístnice ovládacího silového členu 52 a kontrolované polohovým indikačním prvkem 60 umístěným na nosné skříni 20 při horním okraji ovládacího silového členu 52.. V další fázi cejchování je do středu kolimaČního stínícího bloku 31 polohovacím členem £0 přestavena suvná pístnice 41 s rudním etalonem 42. Jeho pracovní i klidová poloha je obdobně jako u nulového etalonu 51 kontrolována dvěma polohovými indikačními prvky 60, umístěnými na posouvacím členu 40. Směrovou detekční sondou 30 je zaznamenán další bod čejchovní křivky. Suvná pístnice 41 s rudním etalonem 42 je poté přemístěna do klidové polohy a zařízení je připraveno k radiometrickému měření postupně přistavovaných důlních vozů 70. Proti nežádoucímu snímání záření je směrová detekční sonda 30 chráněna stínícím víkem 3_2, uzavírajícím kolimační stínící blok 31. Uzavírací víko 22 zabraňuje vnikání nečistot do prostoru nosné skříně 20.In the basic rest position, the adjustable carrier 50 of the zero standard 51 and the sliding piston rod 41 of the sliding member 40 with the ore standard 42 are in the position shown in Fig. 1. After a remote calibration command, the adjustable carrier 50 guide path 21 to the working position, which is defined by the effective length of the piston rod of the actuating force member 52. The position of the adjustable carrier 50 is indicated by a position indicator 60 located on the support housing 20 near the collimating shield block 31. measuring the value of the natural gamma background by the directional detection probe 30. After determining the natural gamma background, the adjustable carrier 50 carrying the zero standard 51 is returned to the initial position given by fully retracting the piston rod of the actuating force member 52 and controlled by a position indicator 60 located on the support housing the upper edge of the actuating force member 52. In the next phase of calibration is the sliding piston rod 41 with the ore standard 42 is moved to the center of the collimating shield block 31 by a positioning member 40. Its working and rest position is controlled by two position indicating elements 60 located on the sliding member 40, similarly to the zero standard 51. another point of the olfactory curve. The slide rod 41 with the ore standard 42 is then moved to the rest position and the device is ready for radiometric measurement of successively mined wagons 70. The directional detection probe 30 is protected against unwanted radiation sensing by a shielding lid 32 closing the collimating shielding block 31. The closing lid 22 prevents penetration of dirt into the space of the supporting box 20.
Zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice podle vynálezu je určeno zejména pro prostorově omezená důlní pracoviště pro automatizaci důlní dopravy.The device for automatic calibration of a mine radiometric control station according to the invention is intended in particular for space-limited mining workplaces for the automation of mining transport.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS879058A CS266603B1 (en) | 1987-12-11 | 1987-12-11 | Equipment for automatic calibration of mine radiometric control station |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS879058A CS266603B1 (en) | 1987-12-11 | 1987-12-11 | Equipment for automatic calibration of mine radiometric control station |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS905887A1 CS905887A1 (en) | 1989-01-12 |
| CS266603B1 true CS266603B1 (en) | 1990-01-12 |
Family
ID=5441882
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS879058A CS266603B1 (en) | 1987-12-11 | 1987-12-11 | Equipment for automatic calibration of mine radiometric control station |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS266603B1 (en) |
-
1987
- 1987-12-11 CS CS879058A patent/CS266603B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS905887A1 (en) | 1989-01-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR101871744B1 (en) | Total inspection system and method for measuring the alpha, beta, and gamma radioactivity from dismantled radioactive wastes in the nuclear power plant decommissioning | |
| CA2835395C (en) | Device and method for analysing samples when prospecting | |
| KR102196916B1 (en) | Apparatus for isotope identification and quantification in radioactive waste | |
| US3859528A (en) | Gamma ray apparatus with sample changer | |
| ITMI20081469A1 (en) | "LOADING AND UNLOADING OF BIOLOGICAL MATERIAL CONTAINERS IN AN AUTOMATION SYSTEM" | |
| US5155356A (en) | Apparatus and method for detecting subterranean leakage from a large storage vessel | |
| CS266603B1 (en) | Equipment for automatic calibration of mine radiometric control station | |
| KR102027926B1 (en) | Measuring device for power supply rail | |
| JP2020109372A (en) | Radioactivity measuring device | |
| US3372281A (en) | Handle-probe construction for portable and subsurface density gauge using radioactive source | |
| JP4697353B2 (en) | Article removal monitor | |
| AU2009212908B2 (en) | Storage automat | |
| CN215217397U (en) | Multifunctional vernier for elevator inspection and measurement | |
| CS230940B1 (en) | Equipment for automatic calibration of mine radiometric control station | |
| CN207007054U (en) | A kind of big specification steel pipe caliber size checking tool | |
| US3784822A (en) | Radioactivity well logging methods and apparatus | |
| US3515876A (en) | Method and apparatus for positioning a radioactive standard in a radioactive sample counting apparatus | |
| US10908101B2 (en) | System and method for analyzing subsurface core samples | |
| US4115688A (en) | Mining and drilling control of distance to the coal-shale interface - thorium measurement by gamma spectrometry | |
| CN209027466U (en) | A kind of protective device of online laser sensor | |
| CN208283568U (en) | The test device of radioactive matter monitoring equipment | |
| RU203146U1 (en) | GAMMA ACTIVATION ANALYSIS DEVICE | |
| Charbucinski | The'ZERO PROBE'-Low radioactivity borehole logging tool | |
| US3291997A (en) | Method and apparatus for tracing fluid flow through porous media | |
| US3655977A (en) | Radiation emission and detection apparatus for determining density of a material |