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1、(10)申请公布号 CN 103336018 A (43)申请公布日 2013.10.02 CN 103336018 A *CN103336018A* (21)申请号 201310274289.1 (22)申请日 2013.07.02 G01N 23/02(2006.01) (71)申请人 李霞波 地址 410011 湖南省长沙市韶山北路 108 号 天心大厦 11F (72)发明人 李霞波 (74)专利代理机构 湖南兆弘专利事务所 43008 代理人 赵洪 谭武艺 (54) 发明名称 单杆低活度核子水分密度仪 (57) 摘要 本发明公开了一种单杆低活度核子水分密度 仪, 包括壳体、 伽马源、。
2、 密度采集单元、 中子源、 水 分采集单元和数据处理单元, 密度采集单元包括 依次相连的伽马探头、 伽马通道二次高速放大甄 别电路、 伽马通道高速脉冲计数电路, 水分采集单 元包括依次相连的中子探头、 中子通道二次高速 放大甄别电路、 中子通道高速脉冲计数电路, 数据 处理单元包括中央处理模块和分别与中央处理模 块相连的操作面板、 显示模块, 壳体上设有套管, 套管内设有一根滑动杆, 伽马源设于滑动杆的底 端, 伽马通道高速脉冲计数电路、 中子通道高速脉 冲计数电路分别与中央处理模块的输入端相连。 本发明检测速度快、 检测精度高, 特别是具有低放 射源活度以及大检测深度的优点。 (51)Int。
3、.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 11 页 附图 10 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书11页 附图10页 (10)申请公布号 CN 103336018 A CN 103336018 A *CN103336018A* 1/2 页 2 1. 一种单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 包括壳体 (1) 、 伽马源 (2) 、 密度采集 单元 (3) 、 中子源 (4) 、 水分采集单元 (5) 和数据处理单元 (6) , 所述密度采集单元 (3) 包括依 次相连的伽马探头 (31) 、 伽马通道二次高速放大甄别电路 (32) 、 伽马。
4、通道高速脉冲计数电 路 (33) , 所述水分采集单元 (5) 包括依次相连的中子探头 (51) 、 中子通道二次高速放大甄 别电路 (52) 、 中子通道高速脉冲计数电路 (53) , 所述数据处理单元 (6) 包括中央处理模块 (61) 和分别与中央处理模块 (61) 相连的操作面板 (62) 、 显示模块 (63) , 所述壳体 (1) 上设 有套管 (11) , 所述套管 (11) 内设有一根可沿竖直方向滑动的滑动杆 (12) , 所述壳体 (1) 的 底部设有与滑动杆 (12) 对齐布置的探测孔 (13) , 所述伽马源 (2) 设于滑动杆 (12) 的底端, 所述密度采集单元 (3。
5、) 、 中子源 (4) 、 水分采集单元 (5) 和中央处理模块 (61) 均设于壳体 (1) 内, 所述操作面板 (62) 、 显示模块 (63) 固定于壳体 (1) 的外壁上, 所述伽马通道高速脉冲计 数电路 (33) 、 中子通道高速脉冲计数电路 (53) 分别与中央处理模块 (61) 的输入端相连。 2. 根据权利要求 1 所述的单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 所述伽马探头 (31) 包括伽马探头外壳 (310) 、 伽马探测晶体 (311) 、 伽马通道光电倍增管 (312) 和伽马通 道前置高速放大甄别电路 (313) , 所述伽马探测晶体 (311) 设于伽马探头外壳。
6、 (310) 的底 部, 所述伽马通道光电倍增管 (312) 设于伽马探测晶体 (311) 的上侧, 所述伽马通道前置高 速放大甄别电路 (313) 设于伽马通道光电倍增管 (312) 的上侧, 所述伽马通道光电倍增管 (312) 的输出端通过伽马通道前置高速放大甄别电路 (313) 与伽马通道二次高速放大甄别 电路 (32) 的输入端相连 ; 所述伽马探测晶体 (311) 为碘化钠晶体、 碘化铯晶体、 锗酸铋晶体 中的一种。 3. 根据权利要求 2 所述的单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 所述中子探头 (51) 包括中子探头外壳 (510) 、 中子探测晶体 (511) 、 中子通。
7、道光电倍增管 (512) 和中子通 道前置高速放大甄别电路 (513) , 所述中子探测晶体 (511) 设于中子探头外壳 (510) 的底 部, 所述中子通道光电倍增管 (512) 设于中子探测晶体 (511) 的上侧, 所述中子通道前置高 速放大甄别电路 (513) 设于中子通道光电倍增管 (512) 的上侧, 所述中子通道光电倍增管 (512) 的输出端通过中子通道前置高速放大甄别电路 (513) 与中子通道二次高速放大甄别 电路 (52) 的输入端相连 ; 所述中子探测晶体 (511) 为锂玻璃晶体。 4. 根据权利要求 3 所述的单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 所述伽马通。
8、道光 电倍增管 (312) 的侧壁上包裹有伽马通道高导磁合金薄膜层 (3121) ; 所述中子通道光电倍 增管 (512) 的侧壁上包裹有中子通道高导磁合金薄膜层 (5121) 。 5. 根据权利要求 1 4 中任意一项所述的单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 所述壳体 (1)的底部设有铅屏蔽底座 (14) , 所述铅屏蔽底座 (14)上设有伽马源屏蔽台 (15) 、 中子源安装内螺孔 (16) 、 伽马探头安装孔 (17) 、 中子探头安装孔 (18) , 所述伽马源屏 蔽台 (15) 的中部设有通孔 (151) , 所述滑动杆 (12) 的下侧插设于通孔 (151) 中, 所述铅屏。
9、 蔽底座 (14) 的底部设有通过螺栓连接的底盖 (19) , 所述通孔 (151) 的内壁上设有容置孔 (152) , 所述容置孔 (152) 位于底盖 (19) 的上侧, 所述容置孔 (152) 内设有铅滑块 (153) 和 复位弹簧 (154) , 所述复位弹簧 (154) 的一端抵触在容置孔 (152) 的内壁上, 所述复位弹簧 (154) 的另一端抵触在铅滑块 (153) 远离通孔 (151) 的一侧, 所述铅滑块 (153) 靠近通孔 (151) 一侧的上部设有用于将铅滑块 (153) 推离通孔 (151) 的导向斜面 (155) , 所述滑动杆 (12) 的底端为平滑曲面 ; 所。
10、述中子源 (4) 设于中子源安装内螺孔 (16) 内, 且中子源安装内 权 利 要 求 书 CN 103336018 A 2 2/2 页 3 螺孔 (16) 的开口端设有用于固定中子源 (4) 的固定螺栓 (161) , 所述伽马探头 (31) 和中子 探头 (51) 均为圆柱形结构, 所述伽马探头 (31) 插设固定于伽马探头安装孔 (17) 中, 所述中 子探头 (51) 插设固定于中子探头安装孔 (18) 中。 6.根据权利要求5所述的单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 所述铅滑块 (153) 的底部设有圆柱形槽 (156) , 所述圆柱形槽 (156) 内嵌设有圆柱形结构的滚珠。
11、 (157) , 所述 铅滑块 (153) 通过滚珠 (157) 支承在底盖 (19) 上。 7. 根据权利要求 6 所述的单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 所述伽马源屏 蔽台 (15) 的上部设有导向座 (158) , 所述导向座 (158) 由一体式结构的安装座 (1581) 和 导向管 (1582) 组成, 所述安装座 (1581) 通过螺栓与伽马源屏蔽台 (15) 相连, 所述导向管 (1582) 的轴线沿着竖直方向布置, 所述导向管 (1582) 的内部设有与通孔 (151) 连通的导向 孔 (1583) , 所述导向管 (1582) 内位于导向孔 (1583) 的外侧设有。
12、弧形导向部 (1584) 。 8. 根据权利要求 7 所述的单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 所述套管 (11) 的 顶部设有端盖 (111) , 所述套管 (11) 的一侧设有滑动开口槽 (112) , 所述套管 (11) 的内壁设 有沿着竖直方向布置的滑动条 (113) , 所述滑动条 (113) 上设有多个定位齿 (114) ; 所述滑 动杆 (12) 的顶部设有滑动座 (121) , 所述滑动座 (121) 上设有沿着竖直方向布置的滑动槽 (122) 和沿着水平方向布置的销孔 (123) , 所述销孔 (123) 与滑动条 (113) 对齐布置, 所述销 孔 (123) 内插。
13、设有锁销杆 (124) , 所述滑动座 (121) 插设于套管 (11) 内且滑动槽 (122) 套设 于滑动条 (113) 上, 所述滑动座 (121) 的一侧设有伸出滑动开口槽 (112) 布置的横杆 (125) , 所述横杆 (125) 上设有凹槽 (1251) 和手柄 (1252) , 所述手柄 (1252) 上设有相邻布置的第一 铰接轴 (1253) 和第二铰接轴 (1254) , 所述手柄 (1252) 通过第一铰接轴 (1253) 铰接安装在 凹槽 (1251) 内, 所述第二铰接轴 (1254) 与锁销杆 (124) 的端部铰接, 所述手柄 (1252) 与凹 槽 (1251)。
14、 之间设有用于对锁销杆 (124) 施力的锁销弹簧 (1255) 。 9. 根据权利要求 8 所述的单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 所述伽马探头 (31) 与伽马源 (2) 之间的水平距离 L1 为 15 21cm, 所述中子探头 (51) 与中子源 (4) 之间 的水平距离 L2 为 0 5cm, 所述铅屏蔽底座 (14) 的厚度 L3 为 1 5cm。 10. 根据权利要求 9 所述的单杆低活度核子水分密度仪, 其特征在于 : 所述数据处理单 元 (6) 还包括用于连接上位机 (7) 的数据接口模块 (64) 、 用于连接打印机 (8) 的打印接口模 块 (65) , 所述数据。
15、接口模块 (64) 、 打印接口模块 (65) 均安装固定在壳体 (1) 上, 所述数据接 口模块 (64) 、 打印接口模块 (65) 分别与中央处理模块 (61) 相连。 权 利 要 求 书 CN 103336018 A 3 1/11 页 4 单杆低活度核子水分密度仪 技术领域 0001 本发明涉及地基施工质量检测仪器领域, 具体涉及一种单杆低活度核子水分密度 仪。 背景技术 0002 地基等大块物质的水分密度 (又称压实度) 检测是交通、 水利水电、 市政施工必须 进行的一项测试项目, 国家各部委在制定相应的部颁规范时都明确规定必须进行该项测 试。 0003 目前, 在地基等大块物质的水。
16、分密度检测方面应用的办法有灌沙法、 环刀法、 钻芯 法和核子法。 其中, 核子法利用微量射线作为探针, 通过高灵敏度的检测和微处理器分析计 算来检测地基密度和水分, 它的主要优点在于现场的快速评定, 越来越成为现代化施工过 程中必不可少的检测工具, 核子法由于检测速度快、 需要人数少, 且信号可信息化, 近十年 来有普遍应用的趋势, 在现代化施工过程中应用越来越多, 并且已经有有关规范明确要求 用核子法进行地基密度和水分测试。 0004 核子法测地基密度时利用的探针是伽马射线 ( 射线) , 作为探针的 射线进入 地基与地基作用后, 伽马射线被土基散射和吸收, 从而达到伽马探头的伽马射线能量和。
17、数 量发生改变, 在地基表面进行地基密度检测时, 探测器检测的是 射线与地基作用后返回 探测器的射线能量和数量 ; 在地基深度检测模式时, 探测器检测的则是射线与地基作 用后没有被地基吸收而透过地基的 射线能量和数量, 因此最后分析探测器检测到的与 地基作用后的 射线能量和数量, 就可以准确地分析计算出地基密度。 0005 核子法测水分时利用的探针是快中子, 而中子探头检测的是热中子, 即通过检测 热中子的数目来分析地基中水分。能量很高的快中子进入地基后, 与地基中的物质发生碰 撞后能量降低, 最终变为能量很低的热中子。在中子探头附近的热中子数目的多少与地基 中含氢量有关, 而地基中的氢主要存。
18、在于水中, 检测的热中子数目越大, 则说明地基中的水 分越高, 这样通过检测快中子发射源附近的热中子数目就可以确定地基中的水分。 0006 核子密度水分仪即为利用核子法来进行地基密度和水分检测的仪器, 国外的核 子密度水分仪 70 年代开始应用, 但代表目前最高水平的是三家美国公司, 即 CPN、 Seamas、 Troxler, 它们在国内的市场占有率在 80%, 此外国内开发该类仪器主要模仿美国仪器, 目前 现有技术的核子密度水分仪的检测深度为 30cm。随着碾压技术的提高, 每层地基的压实厚 度近年不断提高, 有的已达 60cm, 经过大量发生事故的地基现场分析, 地基 30cm 深度以。
19、下 的结构对于地基的强度也起到非常关键的作用。但是, 现有技术的核子密度水分仪的检测 深度为 30cm, 如需检测地基 30cm 深度以下的地基密度和水分, 一个办法是采用双杆技术, 即把放射源和探头同时插入地基, 但这种方法现场使用很不方便而几乎没有人在施工现场 使用, 另一个方法是采用单杆技术, 但必须加大放射源的活度, 因为放射源辐射对人体有危 害, 因此各国政府针对使用该类方法的仪器的放射源活度都指定了强制执行标准。 因此, 如 何做到尽量降低放射源活度、 又必须保证足够的检测深度和检测效率, 成为一个亟待解决 说 明 书 CN 103336018 A 4 2/11 页 5 的技术问题。
20、。 发明内容 0007 本发明要解决的技术问题是提供一种检测速度快、 检测精度高、 兼顾低放射源活 度大检测深度、 使用方便快捷、 检测深度广、 屏蔽保护效果好的单杆低活度核子水分密度 仪。 0008 为了解决上述技术问题, 本发明采用的技术方案为 : 一种单杆低活度核子水分密度仪, 包括壳体、 伽马源、 密度采集单元、 中子源、 水分采集 单元和数据处理单元, 所述密度采集单元包括依次相连的伽马探头、 伽马通道二次高速放 大甄别电路、 伽马通道高速脉冲计数电路, 所述水分采集单元包括依次相连的中子探头、 中 子通道二次高速放大甄别电路、 中子通道高速脉冲计数电路, 所述数据处理单元包括中央 。
21、处理模块和分别与中央处理模块相连的操作面板、 显示模块, 所述壳体上设有套管, 所述套 管内设有一根可沿竖直方向滑动的滑动杆, 所述壳体的底部设有与滑动杆对齐布置的探测 孔, 所述伽马源设于滑动杆的底端, 所述密度采集单元、 中子源、 水分采集单元和中央处理 模块均设于壳体内, 所述操作面板、 显示模块固定于壳体的外壁上, 所述伽马通道高速脉冲 计数电路、 中子通道高速脉冲计数电路分别与中央处理模块的输入端相连。 0009 作为上述技术方案的进一步改进 : 所述伽马探头包括伽马探头外壳、 伽马探测晶体、 伽马通道光电倍增管和伽马通道前 置高速放大甄别电路, 所述伽马探测晶体设于伽马探头外壳的底。
22、部, 所述伽马通道光电倍 增管设于伽马探测晶体的上侧, 所述伽马通道前置高速放大甄别电路设于伽马通道光电倍 增管的上侧, 所述伽马通道光电倍增管的输出端通过伽马通道前置高速放大甄别电路与伽 马通道二次高速放大甄别电路的输入端相连 ; 所述伽马探测晶体为碘化钠晶体、 碘化铯晶 体、 锗酸铋晶体中的一种。 0010 所述中子探头包括中子探头外壳、 中子探测晶体、 中子通道光电倍增管和中子通 道前置高速放大甄别电路, 所述中子探测晶体设于中子探头外壳的底部, 所述中子通道光 电倍增管设于中子探测晶体的上侧, 所述中子通道前置高速放大甄别电路设于中子通道光 电倍增管的上侧, 所述中子通道光电倍增管的输。
23、出端通过中子通道前置高速放大甄别电路 与中子通道二次高速放大甄别电路的输入端相连 ; 所述中子探测晶体为锂玻璃晶体。 0011 所述伽马通道光电倍增管的侧壁上包裹有伽马通道高导磁合金薄膜层 ; 所述中子 通道光电倍增管的侧壁上包裹有中子通道高导磁合金薄膜层。 0012 所述壳体的底部设有铅屏蔽底座, 所述铅屏蔽底座上设有伽马源屏蔽台、 中子源 安装内螺孔、 伽马探头安装孔、 中子探头安装孔, 所述伽马源屏蔽台的中部设有通孔, 所述 滑动杆的下侧插设于通孔中, 所述铅屏蔽底座的底部设有通过螺栓连接的底盖, 所述通孔 的内壁上设有容置孔, 所述容置孔位于底盖的上侧, 所述容置孔内设有铅滑块和复位弹。
24、簧, 所述复位弹簧的一端抵触在容置孔的内壁上, 所述复位弹簧的另一端抵触在铅滑块远离通 孔的一侧, 所述铅滑块靠近通孔一侧的上部设有用于将铅滑块推离通孔的导向斜面, 所述 滑动杆的底端为平滑曲面 ; 所述中子源设于中子源安装内螺孔内, 且中子源安装内螺孔的 开口端设有用于固定中子源的固定螺栓, 所述伽马探头和中子探头均为圆柱形, 所述伽马 探头插设固定于伽马探头安装孔中, 所述中子探头插设固定于中子探头安装孔中。 说 明 书 CN 103336018 A 5 3/11 页 6 0013 所述铅滑块的底部设有圆柱形槽, 所述圆柱形槽内嵌设有圆柱形结构的滚珠, 所 述铅滑块通过滚珠支承在底盖上。 。
25、0014 所述伽马源屏蔽台的上部设有导向座, 所述导向座由一体式结构的安装座和导向 管组成, 所述安装座通过螺栓与伽马源屏蔽台相连, 所述导向管的轴线沿着竖直方向布置, 所述导向管的内部设有与通孔连通的导向孔, 所述导向管内位于导向孔的外侧设有弧形导 向部。 0015 所述套管的顶部设有端盖, 所述套管的一侧设有滑动开口槽, 所述套管的内壁设 有沿着竖直方向布置的滑动条, 所述滑动条上设有多个定位齿 ; 所述滑动杆的顶部设有滑 动座, 所述滑动座上设有沿着竖直方向布置的滑动槽和沿着水平方向布置的销孔, 所述销 孔与滑动条对齐布置, 所述销孔内插设有锁销杆, 所述滑动座插设于套管内且滑动槽套设 。
26、于滑动条上, 所述滑动座的一侧设有伸出滑动开口槽布置的横杆, 所述横杆上设有凹槽和 手柄, 所述手柄上设有相邻布置的第一铰接轴和第二铰接轴, 所述手柄通过第一铰接轴铰 接安装在凹槽内, 所述第二铰接轴与锁销杆的端部铰接, 所述手柄与凹槽之间设有用于对 锁销杆施力的锁销弹簧。 0016 所述伽马探头与伽马源之间的水平距离 L1 为 15 21cm, 所述中子探头与中子源 之间的水平距离 L2 为 0 5cm, 所述铅屏蔽底座的厚度 L3 为 1 5cm。 0017 所述数据处理单元还包括用于连接上位机的数据接口模块、 用于连接打印机的打 印接口模块, 所述数据接口模块、 打印接口模块均安装固定在。
27、壳体上, 所述数据接口模块、 打印接口模块分别与中央处理模块相连。 0018 本发明的单杆低活度核子水分密度仪具有下述优点 : 1、 本发明包括壳体、 伽马源、 密度采集单元、 中子源、 水分采集单元和数据处理单元, 密 度采集单元包括依次相连的伽马探头、 伽马通道二次高速放大甄别电路、 伽马通道高速脉 冲计数电路, 而且结合壳体上设有套管, 套管内设有一根可沿竖直方向滑动的滑动杆, 可以 将滑动杆伸出探测孔与地基表面接触, 从而实现对地基密度的表面快速自动检测, 此外还 可以将滑动杆伸出探测孔插入地基孔中来实现地基密度的深度快速自动检测, 从而能够实 现对检测深度要求更高的地基密度检测 ; 。
28、此外水分采集单元包括依次相连的中子探头、 中 子通道二次高速放大甄别电路、 中子通道高速脉冲计数电路, 能够实现对地基的快速自动 水分检测, 具有检测速度快、 使用方便快捷、 检测深度范围大的优点。 0019 2、 本发明进一步对伽马探头进行两个方面的增强, 一方面将伽马探测晶体采用碘 化钠晶体、 碘化铯晶体、 锗酸铋晶体等固体形式的探测体, 相对现有技术采用的气体形式的 探测体而言, 对于伽马射线的敏感程度更好, 检测能力更强、 检测效率更高, 另一方面伽马 探头包括伽马探头外壳、 伽马探测晶体、 伽马通道光电倍增管和伽马通道前置高速放大甄 别电路, 伽马通道光电倍增管的输出端通过伽马通道前。
29、置高速放大甄别电路与伽马通道二 次高速放大甄别电路的输入端相连, 通过两级高速放大甄别电路对伽马通道光电倍增管输 出的脉冲信号进行放大, 从而使得伽马探头的检测精度更高。 0020 3、 本发明进一步对中子探头进行两个方面的增强, 一方面将包括中子探头外壳内 的热中子探测体采用锂玻璃晶体, 通过使用固体形式的探测体, 相对现有技术采用的气体 形式的探测体而言, 对于热中子的敏感程度更好, 检测能力更强、 检测效率更高, 另一方面 中子探头包括中子探头外壳、 中子探测晶体、 中子通道光电倍增管和中子通道前置高速放 说 明 书 CN 103336018 A 6 4/11 页 7 大甄别电路, 中子。
30、通道光电倍增管的输出端通过中子通道前置高速放大甄别电路与中子通 道二次高速放大甄别电路的输入端相连, 通过两级高速放大甄别电路对中子通道光电倍增 管输出的脉冲信号进行放大, 从而使得中子探头的检测精度更高。 0021 4、 本发明进一步在伽马通道光电倍增管的侧壁上包裹有伽马通道高导磁合金薄 膜层, 在中子通道光电倍增管的侧壁上包裹有中子通道高导磁合金薄膜层, 通过伽马通道 高导磁合金薄膜层和中子通道高导磁合金薄膜层能够实现对伽马通道光电倍增管和中子 通道光电倍增管的磁屏蔽, 从而将地磁效应对伽马通道光电倍增管和中子通道光电倍增管 的干扰降到最低。 0022 5、 本发明进一步在壳体的底部设有铅。
31、屏蔽底座, 铅屏蔽底座上设有伽马源屏蔽 台、 中子源安装内螺孔、 伽马探头安装孔、 中子探头安装孔, 中子源设于中子源安装内螺孔 内, 且中子源安装内螺孔的开口端设有用于固定中子源的固定螺栓, 伽马探头和中子探头 均为圆柱形, 伽马探头插设固定于伽马探头安装孔中, 中子探头插设固定于中子探头安装 孔中, 因此通过铅屏蔽底座, 能够防止中子源伴随低能伽马射线进入中子探头、 防止伽马探 头两侧的伽马射线进入伽马探头, 从而能够提高通过中子探头进行水分检测以及通过伽马 探头进行密度检测的精确度 ; 而且, 容置孔内设有铅滑块和复位弹簧和铅屏蔽底座构成了 全方位的滑动式屏蔽结构, 能够实现对伽马源的可。
32、靠屏蔽。 0023 6、 本发明进一步在铅滑块的底部设有圆柱形槽, 圆柱形槽内嵌设有圆柱形结构 的滚珠, 铅滑块通过滚珠支承在底盖上, 当铅滑块滑动时, 滚珠能够减少铅滑块、 底盖之间 的摩擦力, 使得铅滑块的滑动更加灵活, 推动滑动杆时遇到的阻力更小, 使用时更加方便省 力。 0024 7、 本发明进一步在伽马源屏蔽台的上部设有导向座, 导向座由一体式结构的安装 座和导向管组成, 安装座通过螺栓与伽马源屏蔽台相连, 导向管的轴线沿着竖直方向布置, 导向管的内部设有与通孔连通的导向孔, 导向管内位于导向孔的外侧设有弧形导向部, 由 于被检测地基上打孔非常困难, 而且打孔不能破坏地基的结构, 因。
33、此孔径的尺寸比较小, 从 而使得滑动杆的直径也比较小, 当将滑动杆通过导向管插入通孔时, 滑动杆的底部由于导 向管内部的弧形导向部的导向作用, 从而能够更加快速稳定的插入通孔, 安装配合更加简 单方便, 即使滑动杆发生一定的形变, 仍然不会影响滑动杆的使用。 0025 8、 本发明进一步在套管的顶部设有端盖, 套管的一侧设有滑动开口槽, 套管的内 壁设有沿着竖直方向布置的滑动条, 滑动条上设有多个定位齿 ; 滑动杆的顶部设有滑动座, 滑动座上设有沿着竖直方向布置的滑动槽和沿着水平方向布置的销孔, 销孔与滑动条对齐 布置, 销孔内插设有锁销杆, 滑动座插设于套管内且滑动槽套设于滑动条上, 滑动座。
34、的一侧 设有伸出滑动开口槽布置的横杆, 横杆上设有凹槽和手柄, 手柄上设有相邻布置的第一铰 接轴和第二铰接轴, 手柄通过第一铰接轴铰接安装在凹槽内, 第二铰接轴与锁销杆的端部 铰接, 手柄与凹槽之间设有用于对锁销杆施力的锁销弹簧。由于被检测地基上打孔非常困 难, 而且打孔不能破坏地基的结构, 因此孔径的尺寸比较小, 从而使得滑动杆的直径也比较 小, 为了实现滑动杆在套管中上下滑动时的轴心稳定性, 本发明通过滑动杆的顶部设有滑 动座, 滑动座插设于套管内且滑动槽套设于滑动条上, 由于滑动座上设有沿着竖直方向布 置的滑动槽且滑动槽套设于滑动条上, 因此能够使得滑动座滑动时稳定可靠, 总是沿着套 管。
35、的轴线方向滑动, 从而能够确保滑动杆总是沿着套管的竖直方向上升和下降, 从而在进 说 明 书 CN 103336018 A 7 5/11 页 8 行地基密度深度检测时, 使得伽马源和伽马探头之间的距离更加准确可靠, 能够提高深度 法检测地基密度的精确度 ; 而且, 由于滑动条上设有多个定位齿, 第二铰接轴与锁销杆的端 部铰接, 因此当滑动杆滑动到定位齿的位置时, 由于锁销弹簧对锁销杆施力, 会使得对锁销 杆自动进入定位齿从而将滑动杆锁定在定位齿的位置, 从而方便对滑动杆的指定检测深度 进行定位, 如果需要继续滑动则按压手柄, 则手柄的第二铰接轴带动锁销杆从定位齿中抽 出, 从而滑动杆能够继续在。
36、套管中滑动, 使用非常方便。 0026 9、 本发明进一步采用蒙特卡洛方法摸拟中子和伽马射线在各种材料中的输运过 程, 就是模拟单个中子和伽马射线的随机游动, 即按照已建立的模型, 使用各种抽样方法确 定中子在慢化扩散过程中和伽马射线与材料发生各种相互作用过程中状态参数 ( 位置、 游 动方向、 能量及权重 ) 的变化, 并于适当的时候计算对探头计数的贡献或给出其它信息, 一 直到中子和伽马射线消失。 跟踪一批中子和伽马射线后, 对探头计数进行统计处理, 最终优 化得到的结构为 : 伽马探头与伽马源之间的水平距离 L1 为 15 21cm, 中子探头与中子源 之间的水平距离 L2 为 0 5c。
37、m, 铅屏蔽底座的厚度 L3 为 1 5cm。通过上述优化措施, 使 得本发明在中子源和伽马源在符合国家标准的范围内, 能够实现 0 100 厘米不同深度的 地基密度测量和 0 30cm 地基水分测量, 而现有技术水分密度仪仅仅能实现 0 30cm 地 基测量。而且在对 0 30cm 地基测量时, 现有技术中子源的放射性活度为 50 毫居里、 伽马 源的放射性活度为 5 10 毫居里, 而本发明的中子源放射性活度为 30 毫居里、 伽马源的放 射性活度为 1 毫居里。适当加大伽马源的放射性活度即可实现 0 100 厘米不同深度的地 基密度检测。因此本发明能够做到尽量降低放射源活度、 又保证足够。
38、的检测深度和检测效 率。 0027 10、 本发明数据处理单元进一步包括用于连接上位机的数据接口模块、 用于连接 打印机的打印接口模块, 数据接口模块、 打印接口模块均安装固定在壳体上, 数据接口模 块、 打印接口模块分别与中央处理模块相连, 上位机通过数据接口模块能够实现对中央处 理模块的控制, 从而实现对地基的密度或者水分进行远程检测, 从而在检测过程中, 能够有 效减少放射源 (伽马源和中子源) 对人体的损害 ; 通过打印接口模块则可以直接控制打印机 打印出检测数据, 使用非常方便。 附图说明 0028 图 1 为本发明实施例的主视结构示意图。 0029 图 2 为本发明实施例的剖视结构。
39、示意图。 0030 图 3 为本发明实施例的框架结构 (不含壳体 1) 示意图。 0031 图 4 为本发明实施例中铅屏蔽底座及相关部件的局部放大剖视结构示意图。 0032 图 5 为图 2 中 A-A 方向的局部剖视结构示意图。 0033 图 6 为本发明实施例中铅滑块处于封闭状态的结构示意图。 0034 图 7 为本发明实施例中铅滑块处于打开状态的结构示意图。 0035 图 8 为本发明实施例中套管顶部的剖视结构示意图。 0036 图 9 为图 8 中 B-B 方向的剖视结构示意图。 0037 图 10 为本发明实施例应用于检测地基水分时的工作原理结构示意图。 0038 图 11 为本发明。
40、实施例应用于表面检测地基密度时的工作原理结构示意图。 说 明 书 CN 103336018 A 8 6/11 页 9 0039 图 12 为本发明实施例应用于深度检测地基密度时的工作原理结构示意图。 0040 图例说明 : 1、 壳体 ; 11、 套管 ; 111、 端盖 ; 112、 滑动开口槽 ; 113、 滑动条 ; 114、 定位 齿 ; 12、 滑动杆 ; 121、 滑动座 ; 122、 滑动槽 ; 123、 销孔 ; 124、 锁销杆 ; 125、 横杆 ; 1251、 凹槽 ; 1252、 手柄 ; 1253、 第一铰接轴 ; 1254、 第二铰接轴 ; 1255、 锁销弹簧 ;。
41、 13、 探测孔 ; 14、 铅屏蔽 底座 ; 15、 伽马源屏蔽台 ; 151、 通孔 ; 152、 容置孔 ; 153、 铅滑块 ; 154、 复位弹簧 ; 155、 导向 斜面 ; 156、 圆柱形槽 ; 157、 滚珠 ; 158、 导向座 ; 1581、 安装座 ; 1582、 导向管 ; 1583、 导向孔 ; 1584、 弧形导向部 ; 16、 中子源安装内螺孔 ; 161、 固定螺栓 ; 17、 伽马探头安装孔 ; 18、 中子探 头安装孔 ; 19、 底盖 ; 2、 伽马源 ; 3、 密度采集单元 ; 31、 伽马探头 ; 310、 伽马探头外壳 ; 311、 伽马探测晶体 。
42、; 312、 伽马通道光电倍增管 ; 3121、 伽马通道高导磁合金薄膜层 ; 313、 伽马通 道前置高速放大甄别电路 ; 32、 伽马通道二次高速放大甄别电路 ; 33、 伽马通道高速脉冲计 数电路 ; 4、 中子源 ; 5、 水分采集单元 ; 51、 中子探头 ; 510、 中子探头外壳 ; 511、 中子探测晶 体 ; 512、 中子通道光电倍增管 ; 5121、 中子通道高导磁合金薄膜层 ; 513、 中子通道前置高速 放大甄别电路 ; 52、 中子通道二次高速放大甄别电路 ; 53、 中子通道高速脉冲计数电路 ; 6、 数据处理单元 ; 61、 中央处理模块 ; 62、 操作面板 。
43、; 63、 显示模块 ; 64、 数据接口模块 ; 65、 打印 接口模块 ; 7、 上位机 ; 8、 打印机。 具体实施方式 0041 如图 1、 图 2 和图 3 所示, 本实施例的单杆低活度核子水分密度仪包括壳体 1、 伽马 源 2、 密度采集单元 3、 中子源 4、 水分采集单元 5 和数据处理单元 6, 密度采集单元 3 包括 依次相连的伽马探头 31、 伽马通道二次高速放大甄别电路 32、 伽马通道高速脉冲计数电路 33, 水分采集单元5包括依次相连的中子探头51、 中子通道二次高速放大甄别电路52、 中子 通道高速脉冲计数电路 53, 数据处理单元 6 包括中央处理模块 61 和。
44、分别与中央处理模块 61 相连的操作面板 62、 显示模块 63, 壳体 1 上设有套管 11, 套管 11 内设有一根可沿竖直方 向滑动的滑动杆 12, 壳体 1 的底部设有与滑动杆 12 对齐布置的探测孔 13, 伽马源 2 设于滑 动杆 12 的底端, 密度采集单元 3、 中子源 4、 水分采集单元 5 和中央处理模块 61 均设于壳体 1 内, 操作面板 62、 显示模块 63 固定于壳体 1 的外壁上, 伽马通道高速脉冲计数电路 33、 中 子通道高速脉冲计数电路 53 分别与中央处理模块 61 的输入端相连。本实施例的密度采集 单元 3 包括依次相连的伽马探头 31、 伽马通道二次。
45、高速放大甄别电路 32、 伽马通道高速脉 冲计数电路 33, 而且结合壳体 1 上设有套管 11, 套管 11 内设有一根可沿竖直方向滑动的滑 动杆12, 可以将滑动杆12伸出探测孔13与地基表面接触, 从而实现对地基密度的表面快速 自动检测 (如图 11 所示) , 此外还可以将滑动杆 12 伸出探测孔 13 插入地基孔中来实现地基 密度的深度快速自动检测 (如图12所示) , 从而能够实现对检测深度要求更高的地基密度检 测 ; 此外水分采集单元5包括依次相连的中子探头51、 中子通道二次高速放大甄别电路52、 中子通道高速脉冲计数电路 53, 能够实现对地基的快速自动水分检测 (如图 10。
46、 所示) , 具有 检测速度快、 使用方便快捷、 检测深度范围大的优点。 0042 本实施例中, 伽马源2根据需要可以采用 137Cs或60Co, 中子源4根据需要可以采用 241Am-Be 或者238Pu, 本实施例中伽马源 2 具体采用137Cs, 中子源 4 具体采用241Am-Be。 0043 如图 4 所示, 伽马探头 31 包括伽马探头外壳 310、 伽马探测晶体 311、 伽马通道光 电倍增管 312 和伽马通道前置高速放大甄别电路 313, 伽马探测晶体 311 设于伽马探头外 说 明 书 CN 103336018 A 9 7/11 页 10 壳 310 的底部, 伽马通道光电。
47、倍增管 312 设于伽马探测晶体 311 的上侧, 伽马通道前置高 速放大甄别电路 313 设于伽马通道光电倍增管 312 的上侧, 伽马通道光电倍增管 312 的输 出端通过伽马通道前置高速放大甄别电路 313 与伽马通道二次高速放大甄别电路 32 的输 入端相连, 本实施例通过伽马通道前置高速放大甄别电路 313 与伽马通道二次高速放大甄 别电路 32 构成伽马通道的二级高速放大甄别电路, 通过二级高速放大甄别电路对伽马通 道光电倍增管 312 输出的脉冲信号进行两次高速放大甄别, 能够减少噪声和干扰信号的影 响, 能够提高地基密度检测的精度 ; 伽马探测晶体 311 具体可根据需要采用碘。
48、化钠晶体、 碘 化铯晶体、 锗酸铋晶体 (BGO) 中的一种, 伽马探测晶体 311 采用碘化钠晶体、 碘化铯晶体、 锗 酸铋晶体 (BGO) 等固体伽马探测体, 通过使用固体形式的探测体, 相对现有技术采用的气体 形式的探测体而言, 对于伽马射线的敏感程度更好, 检测能力更强、 检测效率更高。本实施 例中伽马探测晶体 311 为碘化钠晶体。 0044 如图 4 所示, 中子探头 51 包括中子探头外壳 510、 中子探测晶体 511、 中子通道光 电倍增管 512 和中子通道前置高速放大甄别电路 513, 中子探测晶体 511 设于中子探头外 壳 510 的底部, 中子通道光电倍增管 512。
49、 设于中子探测晶体 511 的上侧, 中子通道前置高 速放大甄别电路 513 设于中子通道光电倍增管 512 的上侧, 中子通道光电倍增管 512 的输 出端通过中子通道前置高速放大甄别电路 513 与中子通道二次高速放大甄别电路 52 的输 入端相连, 本实施例通过中子通道前置高速放大甄别电路 513 与中子通道二次高速放大甄 别电路 52 构成中子通道的二级高速放大甄别电路, 通过二级高速放大甄别电路对中子通 道光电倍增管 512 输出的脉冲信号进行两次高速放大甄别, 能够减少噪声和干扰信号的影 响, 能够提高地基水分检测的精度 ; 中子探测晶体 511 为锂玻璃晶体, 通过使用固体形式的 探测体, 相对现有技术采用的气体形式的探测体而言, 对于热中子的敏感程度更好, 检测能 力更强、 检测效率更高。 0045 如图 4 所示, 伽马通道光电倍增管 312 的侧壁上包裹有伽马通道高导磁合金薄膜 层 3121 ; 中子通道光电倍增管 512 的侧壁上包裹有中子通道高导磁合金薄膜层 5121, 伽马 通道高导磁合金薄膜层。