그릴을 당기는 것. 이동식 XGC 필터링 화면이있는 격자

그릴의 SIFTING (동의어 : 블렌드, 블렌드 도서, 포터 블렌드 - 책 - 현재 사용되지 않음) - X 선 인체의 흡수로 인해 X 선 이미지의 대비를 증가시키기 위해 설계된 장치입니다.
맑은 격자 래스터, 래스터 이동 메커니즘, 제어 시스템 및 경보 시스템 (그림 1) 내부에 장착 된 하우징으로 구성됩니다. 래스터 트리 또는 판지의 층이나 현재 플라스틱 또는 알루미늄에서 분리 된 좁은 리드 플레이트의 얇은 납 플레이트 세트입니다.

무화과. 1. 평면 움직이는 사이프 그릴 : 1 -zvonok; 2 - 소대 핸들; 3 - 카세트.

무화과. 2. X 선 방사선 촬영 : 1 - X 선 필름; 2 - 격자 래스터; 3 - 연구중인 물체.

방향성 래스터에서 플레이트는 X 선관의 초점에 초점을 맞추므로 직접 X 선 방사의 벌크가 플레이트 사이를 통과합니다. 흩어져있는 방사선의 대부분은 직선 번들의 방향으로 일치하지 않으며 래스터 리드 플레이트에 의해 흡수되지 않습니다 (그림 2).이 경우, 흩어져있는 방사선으로 베일이 감소되고 이미지의 콘트라스트가 증가하고 있습니다. 플레이트가 병렬로 위치하는 래스터를 평평하게하지만 특정 초점 거리 (90 ~ 150cm에서 150cm까지)에 대한 방향성이 희박한 가장 일반적인 척추 격자가 가장 흔합니다. 래스터가 여권 거리가 아닌 경우 필드 가장자리에서 강도가 날카 롭습니다. 스크리닝 격자의 가장 중요한 특징은 그 비율 (판 사이의 틈의 폭의 비율)입니다. 비율이 감소하면서, 스크리닝 그리드를 통과 한 총 (1 차 및 2 차) 방사선의 강도는 노출 또는 생성 전압의 증가에 의해 보상 될 수있다.
최대 100kV의 전압에서, 핀칭 그리드는 1 : 6의 비율로 1 차를 흡수합니다. 방사능 스크리닝이 고전압으로 70-80 % 2 차를 사용합니다. 격자 비율 1:12 및 작게. 고정 된 스크리닝 그리드 (Lascholm Lattices)와 움직일 수 있습니다. Lockolma의 스크리닝 그릴은 매우 얇은 (0.02-0.03 mm) 리드 플레이트와 좁은 (0.2-0.3mm) 갭이있는 평평한 래스터를 갖는다. 이러한 스크리닝 그릴은 카세트 (또는 카세트에)에 배치되며 환자의 임의의 위치로 연구를 수행 할 수 있습니다. X 선 이미지의 인식을 방해하지 않는 얇은 스트로크의 방사선 사진을 남깁니다. 그 단점에는 참조 부족, 1 차 방사선의 강한 흡수 및 흩어져있는 방사선을위한 얇은 판의 투과성이 포함됩니다. 움직일 수있는 당김 그리드가있는 사진에서는 리드 플레이트가 흐려지고 판독 방사경 사진을 방해하지 않습니다. 래스터 그것은 봄이나 모터에 의해 구동됩니다. 플레이트에서 급격한 그림자를 피하기 위해 래스터의 움직임 시간은 약간 더 발췌해야합니다. 그러나 짧은 발췌 부분에서는 소위 스트로보 스코픽 효과로 인해 래스터의 균일 한 움직임으로 그림자가 발생합니다. 전투를하기 위해 특정 법률, 래스터의 움직임, 진동 스크리닝 격자를 사용하는 것은 고르지 않고 고르지 않습니다. 매우 짧은 발췌를 위해 래스터 길이의 센티미터에 많은 수의 플레이트와 함께 당김 격자가 사용됩니다. 래스터의 최소 지연은 그의 여권 (국내 당김 격자가 0.04 초)에 표시됩니다. 현대적인 핀치 그릴에는 특정 전압 및 발췌를 위해 설계된 여러 교체 가능한 종족이 장착되어 있습니다.

그릴은 드라이브 체인에 고정 된 특별히 설계된 양식을 갖춘 일련의 필터 요소입니다. 요소는 필터 격자 화면을 형성합니다. 기어 박스 덕분에 격자의 바깥 부분에있는 요소가 움직이며 치아로 인해 물에서 탈착식을 올리십시오. 격자의 상부에서 가이드 장치로 인해, 요소의 움직임 방향이 발생하고, 격자의 뒷면에 이루기 시작합니다. 쓰레기의 주요 부분은 움직임 방향의 변화시 중력 작용 하에서 필터 요소와 분리됩니다. 접착제 가비지는 클렌징 머신에 의해 제거됩니다. 또한 격자의 뒷면에서 움직이는 격자의 요소는 처리 된 물의 흐름으로 세척됩니다. 수용자를 분리 한 후, 요소의 형상은 물의 움직임에 낮은 저항을 제공합니다. 그릴 prozor는 선택된 필터 요소에 의존하며 클리닝 프로세스에 따라 선택되거나 고객이 결정합니다. 격자 작동은 자동화되고 캔버스의 움직임은 억류 오염 수에 따라 주기적으로 지속적으로 발생할 수 있습니다.

주요 장점

격자는 거친 불순물을 잘 분리하고, 높은 수준 자동화, 저전력 소비 및 소음 수준. 모든 구조 재료는 우수한 내식성을 가지며 안정된 격자 작동을 제공합니다.

격자의 디자인은 지연된 쓰레기를 양호하게 제거하고 그리드를 세척합니다. 따라서 막힘과 소외의 영향이 누락되고 격자가 최소한의 유지 보수가 필요합니다.

고객의 선택을위한 격자의 자동화는 특정 시간 간격으로 청소하고 그릴 전후의 수준의 차이에 대한 자동 청소를 제공합니다.

사양 및 크기

고객의 요구 사항에 따라 광범위한 크기의 광범위한 크기로 제공됩니다. XGC300에서 XGC 3600까지의 그리드 (모델)의 크기가 1800mm 이상의 격자 폭을 별도의 순서로 사용할 수 있습니다. 거래 폭은 매달린 서스펜션의 특성 및 정제 과정의 특성에 따라 1mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm입니다. 채널 깊이는 0.8 ~ 15 m 범위의 기존 상황에 따라 선택할 수 있습니다. 또한 격자 사양에서 탈기지의 언 로딩의 높이와 경사각의 높이가 표시됩니다.

일반적으로 격자의 지정은 XGC-500으로 기록됩니다.

XGC는 이동식 웹 (다이어그램 - 도면)이있는 격자 모델, 그리드의 500 - mm의 폭이 있습니다.

전체 격자 사양은 다음과 같이 작성됩니다.

XGC. - 500 엑스.1000 엑스.800 엑스.5 엑스.70 ,

500 격자 폭 (mm),

1000 - 채널 깊이 (mm),

800 - 방전 높이 (mm),

5 prozor 격자 (mm),

70 - 경사각 (°).

계획 - 그림

표준 격자의 매개 변수

표 1에 제시된 물 1 미터의 깊이.
1 번 테이블.

모델 XGC-300. XGC-400. XGC-500. XGC-600. XGC-700. XGC-800. XGC-900. XGC-1000. XGC-1100. XGC-1200. XGC-1300. XGC-1400. XGC-1500.
필터 요소 크기 (mm) 100 또는 150.
화면 속도 (m / min) 2
모터 파워 (KW) 0.37-0.75 1.1-2.2
물의 깊이 M. 1.0
수속 (M / S) 0.8
Prozor Lattice (mm) 1 Pro-Imva-Flno-ST M 3 / SUT 1780 3090 4390 5650 6960 8270 9470 10830 12140 13390 14700 16010 17260
3 3650 6030 8510 11290 13770 16240 18710 21340 23820 26290 28920 31400 34030
5 4450 7850 10720 14120 17260 20600 23800 26940 30080 33480 36620 40020 42900
10 5230 8890 12560 16220 19880 23020 27200 30870 34530 38190 41850 45510 49180
15 6975 12290 17615 22935 26750 33310 38015 43335 48625 53970 59290 64605 69060
20 8720 15690 22670 29640 36620 43600 48830 55800 62780 69750 76730 83700 88940
25 45640 51880 57980 65395 72805 80215 86320 92860
30 47080 54930 60160 68010 75860 83700 88940 96780
35 47955 55365 61470 72290 72290 85450 59810 98960
40 48830 55800 62780 76730 76730 87200 90680 90680
50 52320 56670 65390 78470 78470 91550 95910 95910

자동화 시스템

격자는 자신의 제어 캐비닛이 있습니다. 또한 고객이 개발 한 자동화 캐비닛을 갖추고있을 수 있습니다. 표준 그릴은 자신의 제어 캐비닛과 함께 제공됩니다. 단상과 3 상 캐비닛 영양을 모두 사용했습니다. 캐비닛은 고객의 요구 사항에 따라 개발되며 규칙적으로 "시작"버튼, "정지", 장소에있는 "시작"버튼, "시작", "starm"및 "Stop"및 "사고"가 포함됩니다.

또한 자동 격자 시스템은 프로그래머블 로직 컨트롤러와 원격 제어를위한 디스패치 포인트와 연결할 수 있습니다. 이러한 경우 "격자 키"는 격자 유지, 수리 작업 및 기타 유사한 상황의 유지 중에 자동 출시를 방지 할 수있는 장소를 제공합니다.

판매 후 보증 및 서비스

  1. 회사는 "품질 및 사용자 중심의 서비스의 우선 순위"의 원칙을 준수합니다. 고품질 서비스 및 완벽한 서비스.
  2. 표준화는 판매 일로부터 1 년 동안 제품에 보증이 적용됩니다. 이 회사는 애프터 서비스 팀이 있으며 빠르고 편리한 품질을 유지하기 위해 일관되게 품질을 향상시킵니다.
  3. 이 회사는 실제 상황에 따라 설치 및 디버그 가이드 전문가를 보내고 고객 인사 훈련을 실시하여 2-3 명의 근로자에게 일의 원칙을 익히고 유지 장비.
  4. 다른 제조업체의 회사가 선택한 엔진 및 기타 예비 부품은 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 중국 및 해외 제품 모두에서 알려져 있습니다.
8.8. 흩어져있는 방사선을 줄이는 방법 8.8.1. 스크리닝 격자의 사용은 유용한 정보를 전달하지 않고 환자의 조사량을 증가시키는 산란 방사선을 줄이는 데 효과적으로 테스트됩니다. 격자의 사용을 통해 이미지의 명암과 해상도를 늘릴 수 있습니다. 8.8.2. 청소 그릴은 3 가지 유형입니다 : 평행, 집중 및 플레이트의 교차 배열 (Lamella). 격자 효율은 플레이트의 높이에서 그들 사이의 거리 (래스터 r)로 추정됩니다. 더 많은 래스터가 더 효과적 일수록 그릴을 더 효과적으로 만듭니다. 대부분 래스터 6 : 1 및 12 : 1 인 격자. "하드"기술 (\u003e 100 kV)으로 큰 래스터로 격자를 사용할 필요가 있습니다. 8.8.3. 그릴 청소는 특정 초점 거리로 설계되었습니다. 가장 자주 70 - 100cm. 라멜라의 집중적 인 레이아웃이있는 격자는 대규모 초점 거리에서만 사용됩니다. 동시에, 방사선의 흡수를 줄이기 위해 초점 길이는 적절하게 몇 퍼센트까지 설정됩니다. 8.8.4. 효율적인 작업을 위해서는 격자가 올바른 중심을 준수해야합니다 - 중앙 빔의 방향은 표면에 수직 인 격자의 중심에 엄격하게 반드시 있어야합니다. 8.8.5. 가장 효과적인 것은 크로스 격자입니다. 그들의 효과는 평소보다 1.5 배 더 높습니다. 효율성을 높이기 위해서는 움직이는 격자를 사용하여 대조가 향상되고 조사량이 줄어 듭니다. 8.8.6. 격자의 효율은 유형 및 래스터뿐만 아니라 그것이 만들어진 재료에도 다릅니다. 예를 들어, 탄탈의 크로스 격자는 일반 재료의 격자보다 훨씬 효율적입니다. 격자 효율은 또한 갭이 섬유질 필러의 라멜라를 채우는 경우도 증가합니다. 8.8.7. 스크리닝 그리드를 사용하는 경우 다음 데이터를 포함해야합니다. 초점을 맞추거나 튜브의 크기뿐만 아니라 집중적 인 경우 초점을 맞추거나 아닙니다. 집중된 격자에서 격자의 중심 축과 방사선 빔의 중앙 빔과 결합 할 때 특별한 정확도가 필요합니다. 그리드와 튜브의 초점 사이의 거리는 격자 반경에 가깝습니다. 격자는 또한 X 선 튜브에 직면 한 파티를 포함해야합니다. 8.8.8. 스크리닝 그리드의 사용은 방사선 부분의 흡수로 이어집니다. 따라서, 먼저 전압을 증가시키고 (평균 25 %), 두 번째로, 노광 분야를 감소시키는 것으로 나타납니다. 8.8.9. 두개골, 골반, 위장관 등의 신체 (대형 장기)의 대형 부분을 연구하면서 칩핑 격자의 사용이 필요합니다. 8.8.10. 어린이를 조사 할 때 이미지 정보를 개선하고 짧은 노출을 사용하여 환자의 방사선 복용량을 줄이는 움직이는 격자를 사용하는 것이 좋습니다. 그리드의 이동 속도는 충분히 커야합니다. 이를 달성 할 수없는 경우 얇은 라멜라가 작은 간격으로 사용됩니다. 8.8.11. X 선과 신생아의 연구에서는 스크리닝 그릴의 사용이 필요하지 않습니다. 소량의 작은 양의 조사, 작은 어린이는 무엇인지, 방사선 분산이 첨부됩니다. 이 경우 격자를 사용하는 것을 거부하면 아동의 조사의 복용량을 2 ~ 4 회까지 줄일 수 있습니다. 8.8.12. 유치원과 학교 연령의 어린이를 공부할 때 격자 8 : 1이 가장 효과적입니다. 스크리닝 그릴을 사용할 때 최소 셔터 속도는 0.04 초이어야합니다. 복잡한 격자를 사용할 때는 전압과 노출을 올릴 필요가 있습니다. 8.8.13. 가장 효과적인 것은 스캐닝 그릴 (Scanning Grille) : 그릴을 끌어 당기는 하나 이상의 라멜라와 환자의 하나 이상의 라멜라를 끌어 당기는 (또는 회전) 동 기적으로 움직이는 것입니다. 격자 중 하나가 콜리메이터 (밝은 다이어프램)에 고정되어 있으며 다른 하나는 테이블 위에 있습니다. 최적의 그리드 래스터는 12 : 1입니다. 크기는 이미지 형식으로 결정됩니다. 이 방법 매우 민감한 X 선 필름 (또는 "스크린 필름"시스템)으로 사용하는 것이 좋습니다. 노출이 증가해야합니다. 스크리닝 대신 스캐닝 격자의 사용은 분산 방사선을 줄이기 위해 20 ~ 50 %를 허용하고, 따라서 환자 조사의 용량뿐만 아니라 이미지의 콘트라스트를 향상시킵니다. 이 방법의 단점은 높은 비용으로 인한 것입니다.