LVDT resistentes a la radiación para aplicaciones nucleares, de defensa y espaciales

Beijing Abek Sensors Technology Co.,LtdSENSORES ABEK) diseña y fabrica sensores de posición para su uso en entornos difíciles con exposición a la radiación nuclear. Los LVDT de ABEK SENSORS son capaces de soportar flujos integrales totales de hasta 1000kGy de rayos γ y son idóneos para mediciones posicionales críticas en reactores nucleares, aceleradores de partículas, aceleradores de protones, centrales nucleares, aplicaciones de defensa, submarinos y el espacio.

Las aplicaciones más comunes de los LVDT resistentes a la radiación de Abek incluyen la medición de la posición y el tamaño de barras de combustible nuclear, la retroalimentación de posición de válvulas de grado nuclear, colimadores para aceleradores de partículas, submarinos nucleares, lentes espaciales y actuadores superconductores.
Los sensores Abek proporcionan soluciones de medición de posición en condiciones ambientales extremas para varias grandes instalaciones científicas nacionales, como las mediciones de desplazamiento resistentes a la radiación en la Fuente de Neutrones Dispersos de China (CSNS), las mediciones de desplazamiento en un entorno de vacío extremadamente bajo -210 °C en la Fuente de Radiación Sincrotrón de Shanghái (SSRF) y los sensores de desplazamiento resistentes a la radiación de alta precisión en la Fuente de Radiación Sincrotrón de Alta Energía (HEPS).

Aplicaciones comunes

  • Inspección dimensional de la barra de combustible gastado
  • Información sobre la posición de la válvula nuclear
  • Inspección en piscina de elementos combustibles nucleares
  • acelerador de partículas
  • acelerador de protones
  • Detección de la deformación de los componentes del combustible nuclear
  • Control de la carcasa del reactor nuclear

vantage

  • Resistencia a dosis de irradiación: 100kGy, 500kGy, 1000kGy
  • Alta temperatura hasta 500°C
  • alta fiabilidad
  • Alta presión 30MPa
  • Radiación fuerte 1 G Gy
  • Resistencia a la radiación de neutrones 10^21 NVT

 

unidad de conversión de la radiación

Flujo total integrado de neutrones
El flujo total integrado de neutrones (también conocido como flujo de neutrones) es el flujo de neutrones integrado en el tiempo

Flujo de neutrones: distancia total recorrida por todos los neutrones por unidad de tiempo y volumen.

Fórmula del flujo de neutrones: número de neutrones/volumen x distancia/tiempo = densidad de neutrones x velocidad

Densidad de neutrones: número de neutrones por unidad de volumen (n)

Flujo total integral de neutrones Fórmula:Densidad de neutrones x Velocidad x Tiempo = Densidad de neutrones x Distancia
Unidad de flujo neutrónico integral total.
n/mxm = n/m (n: número de neutrones: m: metros) o NVT (n/cm)

Conversión:1NVT=10^4 n/m2

Dosis total integrada (TID) de radiación de rayos gamma
La dosis absorbida de radiación ionizante es la energía depositada por unidad de masa.
Unidad: rad (dosis de radiación absorbida): cada kilogramo de material se depositará 0,01 julios de energía de radiación Gy (Gray): cada kilogramo se depositará 1 julio de energía de radiación (unidad SI) Conversión: 1Gy = 100 Rad

Opción de LVDT resistente a la radiación nuclear

LVDT resistente a la radiación de rebote

Resistencia a la dosis de irradiación: 500 kGy

LVDT de núcleo libre

Resistencia a la dosis de irradiación: 1000 kGy

LVDT resistente a la radiación submarina

Resistencia a la dosis de irradiación: 500 kGy
Profundidad de estanqueidad: 30 metros

Fuertes neutrones, fuerte radiación

Núcleo LVDT
Resistencia a la presión del agua: 30MPa

ABEK SENSORS diseña y fabrica sensores de posición para entornos exigentes. ¡Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre sus retos de medición de posición!

Rellene el formulario y nuestro ingeniero técnico se pondrá en contacto con usted. También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el 400-013-6886 o por correo electrónico en info@abeksensors.com.

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