國內外同位素儀表發展概況 (2005-04-22)
發布時間:2007-12-04
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本文(wén)概(gài)括介紹(shào)了國(guó)內外同位素儀表的發展概況和基本(běn)特點及當今世界同(tóng)位素儀(yí)表的水平和發展勢。介紹了同位素(sù)儀表的種類、特點(diǎn)、技術指(zhǐ)標、應用領(lǐng)域及經濟和社會效益。 1.前言
同位素儀表也稱核輻(fú)射式檢(jiǎn)測儀表,它是一種利用放射性同(tóng)位素和核輻射對(duì)非電參數實現檢(jiǎn)測和控製的一種新型儀表。同位素儀表一般由放射源、核輻射探測器、電轉(zhuǎn)換器(qì)和二次儀表幾部分組成。工業(yè)應用同位素儀表,即工業同位素儀表,通常(cháng)我們提到的同位素儀表(biǎo)就是指工業(yè)同位素儀表。工業同位素儀表是同位素與輻射技術(shù)在工業領域應用(yòng)中最重要的組成部分(fèn),已經發展成了工(gōng)業自(zì)動(dòng)化儀表的一個新分支。
目前工業同位素儀表正不斷更新結構、完善功能、提高(gāo)精度、改善儀表的穩定性、可靠性,實現儀表標(biāo)準化(huà)、係列化、通用性、小型化、自動化與智能化(huà),以適應現代化工業的連(lián)續化、高速化(huà)、精密化的要求。同位素工業儀表是實現生(shēng)產自(zì)動化、產品無損檢測及資源勘探的一類重要儀表,隨著計算機和其它科(kē)學(xué)技術的(de)進步和發展,同位素儀表(biǎo)的穩定性和可靠性大(dà)大提高,實現了數(shù)據(jù)的自動采集、處理與和生產過程的閉環控製,同位素儀(yí)表技(jì)術發展已達(dá)到了一個(gè)嶄(zhǎn)新(xīn)的高度。同位素儀(yí)表現已(yǐ)廣(guǎng)泛用(yòng)於工業、農業、國(guó)防、資源開發、醫學、環保及科學研究等領域,並且取得了顯著的經濟和社會效益(yì),推動了社會生產力(lì)的發展。
同位素儀表是國民經濟現(xiàn)代化建設(shè)不可(kě)缺少的新型(xíng)檢測儀表,已引起國家有關部門的高度重視,它(tā)的最大特(tè)點是非接觸式無損檢測,因此(cǐ)在特定條件下就成了某些係統中的關鍵(jiàn)設備,西方國家已在工業中采用了60萬台(套),我國市場主要在有色、冶金、礦山、選礦(煤)、能源開發、石油化工、水泥、造紙等諸多部門,市場潛在量在(zài)20萬台以上(shàng),產值在30億元(yuán)以上,目前市場開發率(lǜ)不到5%,在我國現代化事業的(de)推動下,各行各業的自動檢測、計量和控製工作已逐(zhú)步提到議事日(rì)程,同位素儀表已開始受(shòu)到重視,企業界也提出了迫切要求,有些(xiē)工程項目不惜高價從國外引進,因此同位素儀表市(shì)場巨大,隻是目(mù)前我國還沒(méi)有形成自己的產品係列,我國的同位素(sù)儀表(biǎo)產業還沒有(yǒu)形成(chéng)。同位素(sù)儀(yí)表是核(hé)輻射技(jì)術在國民經濟領域中的具體應用,由於其技術上的特殊(shū)性(xìng)和應(yīng)用技術的較高難度,再(zài)加(jiā)上我國原有科技體製(zhì)的弊端,致使我國到目(mù)前為止還沒有一個獨立的同位素(sù)儀表綜合開發與生產基地(dì)。
西方國家用了15年左右時間,先後(hòu)在60年代末和70年代初已普及同位素儀表,應用總量已超過60萬台套,產值占國民經濟總(zǒng)產值的萬分之四五,產值利潤比超過1:0.5,投資效益比(bǐ)達到1:9,產品的技術指標能夠(gòu)滿足產業界(jiè)提出的最高要求,其技術進步主要表現在新型核輻射探測器(qì)和新技術的采用,結構的更新和(hé)功能的強化並向功能組裝(zhuāng)化方向發展。
我國同位(wèi)素儀表(biǎo)應用開(kāi)發比國外(wài)落後(hòu)20年,到(dào)1983年底,同位素(sù)儀表(biǎo)應用總數隻有1700多台,產值小於國民經濟總產值的萬(wàn)分之一。但是中國國民經濟的起飛,促使同位素儀表進入了迅猛發展時期,據1988年統(tǒng)計我國在各個工業領(lǐng)域使用(yòng)的同位素儀表已達到8000多台。國民經濟(jì)的迅猛發展為同位素儀表的發展提(tí)供了良好(hǎo)的契機,到2005年我國(guó)同(tóng)位素儀表可望達到2~3萬台(tái),並將在今後的開發實踐中產生幾個我國的同位素(sù)儀表應用開發中心。 2、國外同位素儀表的發展概況
自從1951年美國首先將放射性同位素厚度計用於橡膠生產後,同位(wèi)素儀(yí)表在工業上得到大力開發,大體(tǐ)上經曆了三(sān)個發展階段: 2.1、開發(fā)階段(40年(nián)代末到60年代(dài)初)。這一階(jiē)段是工業同位素(sù)儀表開創時期(qī)。美國等一(yī)些較發達工(gōng)業國家進行了(le)大量開發研製工(gōng)作,成果反映在1955年和1958年兩次日內(nèi)瓦(wǎ)和平利用原(yuán)子能國際會議(yì)上。這一階段總的特點是,同位素儀表在技術上還未完全(quán)成熟,儀表質量還難於完全適應工業(yè)現場條件,此外儀表開發也還帶有某種盲目性,因而發展較緩慢,推廣麵有限; 2.2、技術成(chéng)熟(shú)階段(60年代末(mò)到70年代中期)。隨著(zhe)晶體管與集成電(diàn)路等電子技術的發展,以及新型核輻射(shè)探測器件的出現(xiàn),同位素(sù)儀表進入了一個新的階段。這一時期國外,特別是西方國家正處於經濟高速發(fā)展時期,因而對包括(kuò)同位素儀(yí)表在內的新技術(shù)出現了強烈的興趣。這一時期,同位(wèi)素儀表也進入了成(chéng)熟階段:儀(yí)表穩定性與(yǔ)可靠性大大提高(gāo)、性能明顯改善、使用對象明確、應用領域不斷擴大(dà),經濟(jì)效益日趨顯著; 2.3、高水平發展階段(70年代中期以後(hòu)至今)。隨著電子計算機技術的迅(xùn)速發展,同位素儀表在大量推廣應用的基(jī)礎上進(jìn)一步更(gèng)新換代(dài),朝高水平方向發展。儀表的靈敏度和精度日(rì)益提(tí)高(gāo),可靠(kào)性和穩定性越來越好,功能和(hé)應用領域也大(dà)大擴展。目前在一些工業發(fā)達國家,正出現某種智能化的大型(xíng)多功能同位素儀表,以解決實際工(gōng)作中遇到的高難度綜合性問題。此外,另一些對口專(zhuān)用的小型同位素儀表也得到了長足的發展。
近30年來,世界(jiè)同位素儀表的數(shù)量增長了40倍,平均年增長率為20%到25%。據中國核學會援(yuán)引國際原子能機構調查報告,到1980年各國應用同位素儀表總數達到62萬台(tái)。例如(rú)美(měi)國在(zài)1960年使用量為4650台,到1980年增(zēng)長(zhǎng)到了(le)21萬台。
使用同位素儀表的效益也很好,據美國1978年的統(tǒng)計,同位素儀表平均價格為(wéi)1.2萬(wàn)美元,年維護費250美元(yuán)。企業購買這種儀表的全部費用一般在2到3個月就全部收回,個別的在5到6個月也可收回。一種同位素儀表的新產品從研製到投產一般1到3年(nián),具有投資少、效益高、見效(xiào)快等特點。工廠使用這類同位素(sù)儀表時,一般不需要對原(yuán)來的設備和工藝作大改動,一旦和控製設備相連便可連續生產。同位素儀表的應用,不僅提高了產品的質(zhì)量和產量,而且節(jiē)約原材料和能耗,給工業界帶來(lái)很大經濟(jì)效益。據國際原子能委員會1981年的報導,各種同位素儀表的經濟效益係數分別是:塑料薄膜厚(hòu)度計為1:3,紙張厚度、濕度計1:9,鋅鍍層厚度1:30,脫硫車間硫分析儀1:10,高爐焦碳濕度儀1:20。
就同位素儀表的應用範圍來看幾乎涉及到各個工業部門,現已(yǐ)廣泛(fàn)應(yīng)用於煙草、食品、紡織、建材建築、造紙、印刷、橡膠、采礦、選礦、煤炭(tàn)、石油、化工、冶金、機械(xiè)、運(yùn)輸、交(jiāo)通等(děng)工業領域。世界各國大量普(pǔ)及和使用同位素儀表,就其國(guó)家而言總的(de)經濟效益也十分顯著。據美國原子(zǐ)能委員會對美國各行業應用同(tóng)位素儀表所做的綜合經濟效益調查表明,僅九個(gè)行業的收入每年超過四億美元,可見效益十分顯著(zhe)。當今各工業化國家同位素儀表工業均處於高速成長期,其發展(zhǎn)勢頭仍是“方興未艾(ài)”。 3、同位素儀表的分類
同位素儀表(biǎo)種類繁(fán)多,應用領域十分廣泛,其工作原理與(yǔ)作用不盡相同(tóng),因此很難全麵地加以(yǐ)分類。按基本原理和作用方(fāng)式工業同位素儀(yí)表(biǎo)可分以下幾類(lèi): 3.1、強度測量(liàng)儀表。包括放射性同位素料位(wèi)計、密度計、厚度計、濃(nóng)度計、泥沙量計、中子水份計和核子稱等(děng)。主要是利(lì)用物質對射線的(de)吸收(shōu)、散射與(中子(zǐ))慢化(huà)等作用,使(shǐ)射線的強度發生(shēng)變化,反映出被測物的某些有關的宏觀物理參數。 3.2、能譜分析儀表。主要指野外或現場分析儀(yí)表,例如X射線熒(yíng)光分析儀、核測井和在線活化分析等(děng)儀器儀表。利用這(zhè)類分析儀表測定有關射線的能譜,確定物質的成分和結構。 3.3數(shù)字圖像處(chù)理儀表。包括核無損(sǔn)檢驗(即(jí)射線探傷)裝置,如X射線探傷(shāng)和g探傷和中子照(zhào)相以及工業斷層(céng)顯像(即工業CT)等(děng)裝置。這類裝置主要是利用(yòng)膠(jiāo)片照(zhào)相技術、二維或(huò)三維陣列(liè)探測(cè)技術、數字圖像重建與處理(lǐ)技(jì)術等確定射線的空間或平麵分布,反映被測對象(xiàng)的有關信息。 3.4、其(qí)他同位素儀表。包(bāo)括某些無法歸(guī)類的同位(wèi)素儀表,如放射性同位素(sù)火災報警裝置,放射性同位素電離真空計等。這類儀表一般(bān)多(duō)是利用放射性同位素(sù)放出的輻(fú)射的電離效應。 4、同位素儀表的特點和作用
4.1、同(tóng)位素儀表的特點:
同位素儀表不同於其它工業儀(yí)表,它是利用核輻射(shè)與物質(zhì)的相互作(zuò)用及發生的吸收、散射(shè)或電離、激發等效應,取得有關物質的(de)宏觀微觀信息的,因而同位素儀表具有其它工業(yè)儀表所不具備(bèi)的特點:不接觸被檢測對象,是一種非破壞性檢測工具;可在各種現場條件下,如高溫、高壓、高粘度、高腐蝕性和高毒性等情況下非密閉和密(mì)閉容器內的物料的非電參數進行控製;檢測靈敏度高、響應速度快、使用壽命長、性能穩定可靠;可連續輸出電信號,實現生產過程閉環(huán)自動控製;體積小、重(chóng)量(liàng)輕、便(biàn)於攜帶安裝;輻射在物(wù)質中穿透深度視(shì)輻射種類不同(tóng)而不同,一般可在1mm到1m之間,故有廣泛的應用對象和場合。 4.2、同位素儀(yí)表在生產中的作(zuò)用:
近(jìn)年來同位素儀表的功能日趨完善,應(yīng)用(yòng)領域不斷擴大,同位素儀表在工業生產中的獨特作用日益顯(xiǎn)現,成了(le)工業部門不可缺少的重要(yào)檢測設備。同位素儀表在生產中的作用可歸納(nà)成(chéng)以下幾點: 4.2.1、生產發展與社會需求。以日本為例,60年代中到70年代初隨著日本經濟的起(qǐ)飛,這一時期(qī),工業同位素(sù)儀(yí)表主要是放射性同位素厚度計與料(liào)位計使用量也相應迅速(sù)增長。 4.2.2、可解決工業生產中的某些重大技術(shù)難(nán)題。同位素儀(yí)表(biǎo)已被用(yòng)於解決諸如準確、快速、大麵積的地質普查(chá),材料或零件百分之百的無損檢測(cè),生產過程的閉環自動(dòng)檢測(cè)控製,高純度物質的分析測定,甚至環境、健康和營養評價等(děng)綜合性問題。 4.2.3、可以強化生產過程,加速工業技術進步。目前國外的大(dà)型成套設備,一般都配備同位素儀表對生產過程實現自動檢測、調整和控製(zhì)、乃至最佳(jiā)化控製,確保產品質量,提高(gāo)勞動生產率,改善勞動(dòng)條(tiáo)件,降低能耗與原材料消耗,最終降低產品成本。例(lì)如前蘇聯在克裏沃舍爾特(tè)鋼廠建成的一座世界最大的高爐上(5000m3),配備(bèi)有100多(duō)台同位素儀表;在奇姆(mǔ)肯特磷肥廠(chǎng)安(ān)裝了450多台同位素儀表。 4.2.4、具(jù)有顯著的經濟效益。同位素儀表投資小、見效快(kuài)、經濟效益顯著。這(zhè)也是發達國(guó)家的工礦企業願意廣泛使用同位素儀表的動(dòng)力和出發(fā)點。國際(jì)原子能機構與亞太地區(qū)協議組織(zhī)認為,同位素(sù)儀表對於發展中國家基礎工業的改造與加速發展(zhǎn)中國家工業現代(dài)化進程同(tóng)樣具有重大意義。 5、國外強度類(lèi)同(tóng)位素儀表的技術水平(píng):
國外(wài)同強度類位素儀表在技術上已經成熟,儀表技術指標早已能滿足工業生產所提出的(de)要求,技術進步主(zhǔ)要表現在新產品開發、老(lǎo)產品的改型、簡化結構、強化功能、采用新器件方麵,儀表由單元組合向功能組裝式發展,並(bìng)大量采用了計算機技術(shù)。 5.1、探測器和放射源:探(tàn)測器是(shì)同位素儀表的關鍵部件,國外(wài)同位素儀表探測器主要有碘化鈉單(dān)晶閃爍計數(shù)器(qì)、塑(sù)料閃爍計數器、液體閃爍計數器、電離室、正比計數器、半導體計數器、蓋革計數器等。
閃爍計數器廣泛用於物位計、密度計、厚度計及X射線儀表中。70年代末西德的HB、LB公司、美國的INC公司、海灣公(gōng)司、日本的富士公司(sī)等先後解決了閃爍計數(shù)器(qì)的穩定性問題,使閃爍計數器型儀表在精度(dù)上(shàng)趕上了恒溫電(diàn)離室,這是一次技術上的突破。塑(sù)料閃爍計數器這幾年也有很大的發展,經改(gǎi)進的塑料閃爍(shuò)體,閃爍衰減時間可縮短到1nS,因(yīn)而(ér)特別適用於高計數率測量(10-10/S)。塑料閃(shǎn)爍體大(dà)量用於工業軋材測厚和物(wù)位檢測(cè)。
國外電離室發展也很快,高壓電離室和真空電離室相繼研製成功,用於密度計的多是恒溫電離(lí)室,新型的(de)鈦合金恒溫電離室具有輕便、無漂移(yí)、探測效率高(gāo)等優(yōu)點,是電離室中的珍品。
蓋革計數器正逐步被淘汰,早期用於料位開關等強度儀表中。半導體探測器多用於X熒光儀表中,用於物質成份的快速檢測。
在放(fàng)射源方(fāng)麵,除了常用放射源外,國外新開發出兩種放射源。252cf(鐦)是中子和g射線複合(hé)源,它的產額很高,鐦主要用於中子活(huó)化分析、中子(zǐ)照相及多參數聯合測量(liàng)的同位素工(gōng)業儀表中(zhōng),但其價格昂貴,美國1975到1980年間共配套出售252cf儀表共(gòng)473套(tào),價值3370萬美元。另一種169Y(鐿),主(zhǔ)要用於工業無損檢測。 5.2、國外強度類儀表典(diǎn)型技術水平:
密度計--其(qí)最高運行精度為0.0005g/cm3,各(gè)國的產品(pǐn)基本都能達到這一技術指標(biāo)。國外產品以西德HB公司、美國核子工業公司(該公司產品被美國國家標(biāo)準局(jú)NBS用作國家(jiā)輔助標(biāo)準)及日本富士產品為最優(yōu)。80年代以後國外先進的密度計是有(yǒu)“自動穩峰”裝置的閃爍密度計和有恒溫裝置的電離室密度(dù)計,且普遍采用了微處理器,其測量精度可達到0.001g/cm3。
物位計--當代物位計幾乎100%采用閃爍探測器,物(wù)位測量誤差一般在1%,量程已達到3到5m。國際市場上的(de)精品是西德的HB、Berthold、英國的Nuclear、Enterprisescorp產品,它們的產品都有穩峰裝置和線性化裝置。
厚度計--國外產品(pǐn)大部(bù)分是電離室的,軋材厚度計有一部分是閃(shǎn)爍的,有的還使用了最新的閃爍計數器(qì)。金(jīn)屬軋材厚度計精度到1‰~5‰,薄膜厚(hòu)度計測量精度0.25~0.5或0.2g/m2。國際市場上以西德的HB、英國(guó)的NE公司產品(pǐn)最優。
水份計--中子測水,相對誤差0.5%wt,日(rì)本和美國采用了252cf放射源。
核子秤--國外大多采用高壓電離室,一般都配備微計算機,測量精度可達到0.5%。據(jù)報導由塑料閃爍體研製成功的核子秤其精度可(kě)達(dá)到(dào)4~0.4‰之間。國外典型代表是美國(guó)Kay--Ray公司的核子秤。
以上儀表屬於(yú)一類強度測量型同位素儀表。這類儀表最多、應用領域(yù)最廣(guǎng)、技術發展最成熟的一類儀表。其中尤以料位計、密度計和厚度計被稱為“老三計”用量最多,國外幾乎每個工礦企業都使用這類儀表,少則幾台多則幾十(shí)台上百台(tái)。很多工業(yè)成套設備通常也配備這類儀表,作(zuò)為工業過程檢測(cè)的一種手段。這類儀表一般(bān)可以正常使用5~10年左(zuǒ)右,年維護費用僅占儀表的2%左右。國外老三計在工(gōng)業儀表中(zhōng)所占的(de)比例(lì)為5%到10%。
目(mù)前國外強度型同位素儀表正朝著如下幾個方麵(miàn)完善和進:(1)提高可靠性(xìng),以適用惡劣工作(zuò)環境的要求(qiú);(2)提高響應速度(dù)和測量精度。隨著工業生產的高速化,檢測儀表的響應速度和精度是確保產品質量的關鍵;(3)為實現產品過程的最佳化控製,儀(yí)表本身必須能(néng)對(duì)各種因素的影響進行自動校正。 6、我國同(tóng)位(wèi)素儀表(biǎo)的發展概況和現狀(zhuàng)
我國同位素儀表的研製始於(yú)1958年。到80年代初期共研製和生產了40多種(zhǒng)2000餘台儀表,主(zhǔ)要研製和(hé)生產單位分布(bù)在科研、教育、工業部門及(jí)地方廠礦,共50多個單位,其中70%是料位計,除(chú)料位計以外,還(hái)有密度計、厚度計和g探傷儀、泥沙(shā)量計、X熒光分析儀、含硫量分析儀等。除使用國產同位素儀表(biǎo)外,很多部門還成套引進了國外的同位素儀表。例如(rú)武鋼1700工程從西(xī)德和日本引進成套設備,配(pèi)有12個品種57台同位素儀(yí)表,遍布連鑄(zhù)、熱軋和冷軋及矽鋼等(děng)部門。寶(bǎo)鋼一期工程(chéng)引進的日本(běn)成套設備中,共配有87台同(tóng)位素儀表。昆明三聚磷酸鈉廠從西德引進的(de)成(chéng)套設(shè)備配有110台同位素(sù)儀表。上(shàng)海石化總廠引進的成套設備中配備有43台同位(wèi)素儀表。
到90年(nián)代初,我國科研人員對同位(wèi)素儀表已作了30多年(nián)的研製試製工作,對各類型和用途的同位素儀(yí)表進行過研製。近幾年的研究成果主要有同位素厚度計、密度計、物位計等的通用單元組合化,高精度核子稱,紙張灰份、厚(hòu)度、定量、水(shuǐ)份四參數檢(jiǎn)測係統,油、氣、水三相流及多相流檢測係統,大型輻射集裝箱檢測係統,熱中子透射計的應用研究,X射線熒光(guāng)多元素分析儀的應用研究等。
從80年(nián)代開始,我(wǒ)國已進入大力(lì)推廣應用同位素儀表階段。據1988年的統計,我國在各工(gōng)業部門使用的同位(wèi)素儀表已達(dá)到8000台左右,到(dào)2000年初估計已達到(dào)1萬餘台,推廣應用較廣泛的儀表有(yǒu)物位計、密度計、料位(wèi)計、濕度計、核子稱、成份分析儀等。推廣應用較多的是物位計,發展較快的是核子稱,而(ér)代(dài)表(biǎo)發展方向的是成份分析儀。
目前我國同位素儀表開發和研(yán)製(zhì),開始(shǐ)逐步擺(bǎi)脫仿製國(guó)外樣機,實現獨(dú)立設(shè)計(jì)和指標向國外(wài)靠攏,儀表生產向通用化、係列化方(fāng)向過渡。然而從目前看我國與國(guó)外的差距仍相當大。例如我國還沒有研製(zhì)成功技術難度較大的一類料位計:如大量程(chéng)料位指示係統、超大型料倉料位指示係統、多參數料位指示(shì)係統和高溫環境下應用的料位計(jì)等;我國生產的厚度計,其水平(píng)隻相當於日本70年代(dài)末的水平,少數產(chǎn)品接近80年代,造紙業中紙張水份測量與閉環控製剛(gāng)剛應用;我國中子水份計雖(suī)在鋼鐵(tiě)工業與凍土研究方麵取得了(le)一(yī)定成效(xiào),然而儀器穩定性和可靠性(xìng)差,技術水平仍相當於國(guó)外80年代初的水平。
我國同位素儀表應用取得明顯效益的單位和行業有:黃磷(lín)生產係統、化纖廠、化肥廠、堿(jiǎn)廠、選礦(kuàng)廠、選煤廠、采礦充填、鋼鐵(tiě)廠、焦化廠、水泥廠、濕法冶金行業等。今後除向以上行業推應(yīng)用廣外,還應逐步向橡膠、煙草、紡織、建材食品、機械及印刷出版(bǎn)業推廣。除繼續了向(xiàng)大型企(qǐ)業推廣(guǎng)外,還應向使用量較(jiào)小的中小企業推廣。 7、同位素儀表(biǎo)的發展趨勢
目(mù)前同位素儀表正不斷更新結構,完善(shàn)功能,提高精度,改善儀表的穩定性、可靠性(xìng)、通用(yòng)性,實現儀表的標準化、小型(xíng)化(huà)、自動化與智能化,以適應現代工業的連續化、高速化、精密化的要求。具體說,今後工業同位素儀表可能朝以下幾個方向發展。 (1)就整體結構而言,整個儀表從單元組合式向(xiàng)功能組裝式發展。 (2)就(jiù)測量方法而言,從簡易的檢測手段向高效率、高分辨率的複雜測量(liàng)裝置過(guò)渡。 (3)就儀表功能而言(yán),正從單點、單參數檢測向多點多參數自動檢測方向發展。如放射性同位素密度計與流量計配以微計算(suàn)機組成的雙參數測量的質量流量計。又如紙張質量厚度、濕度、灰份等多參數測量(liàng)。252cf中子水份計可以同時測量物(wù)料的水份和密度。再如采用?、b與X射線厚(hòu)度(dù)計,可以同時檢測鋼絲夾層橡膠(jiāo)製(zhì)品中(zhōng)的鋼絲和橡(xiàng)膠總厚度,鋼絲層厚(hòu)度以及(jí)上下橡膠(jiāo)層的厚度。此外,工業同位素儀表與其它非核技術綜合應用(yòng),有助(zhù)於擴大同位素儀表的應用範圍,提高其應用功能。 (4)就儀(yí)表的通用性和安全性而言,工業同位素儀表將進一步實現儀表的(de)係列化、標準(zhǔn)化。美(měi)國製定了放射性(xìng)同位素儀表(biǎo)的安全標準ANSI-N538。估計(jì)不久的將來,類似的同(tóng)位素儀表的國際標準也將(jiāng)提到議事日程。 (5)隨著各種支持性技術的發展,特別是電子計算(suàn)機技術的廣泛使用,使同位素儀表(biǎo)的技術水平達到了一個新(xīn)的高度;同位素儀表采用電子計算機後,結構緊湊,體(tǐ)積(jī)縮小(xiǎo);測量由模擬向數字化方向發展,實現輸入信息的自動補償,係統啟動、調節和操作程序化,並對采(cǎi)集的數(shù)據進行運算、判斷、分析與處理,從而擴大(dà)了儀(yí)表信息功能,提高(gāo)了儀表檢測精度,為多參數測量和生(shēng)產(chǎn)過程閉環控(kòng)製奠定了基礎;儀表由硬件和軟件(jiàn)相組合,體現出(chū)設計(jì)的合理性和操作(zuò)的簡便性。
儀表具有故障自我診斷功(gōng)能,大大減(jiǎn)輕了設備維護的工作量,從而提高了儀表的可靠性;通過圖像視頻彩色顯示,達到了更好的人機結合,以滿足現代化工業生產連續化、自動化與高速化的要求,實現檢測非接(jiē)觸化、非(fēi)破壞化、超差傳感,以保證產品100%的檢驗,並在出現超差之前加以校正(zhèng)。