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一种CT床体老化测试装置及控制方法

阅读:1617发布:2020-06-26

专利汇可以提供一种CT床体老化测试装置及控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及CT设备制造技术领域,尤其涉及一种CT床体老化测试装置及控制方法,包括供电系统、 计算机系统 、工控机及多 推杆 驱动器 ,供电系统的输出端分别与计算机系统的输入端、工控机的输入端、多推杆驱动器的输入端连接,计算机系统与工控机之间电连接,工控机与多推杆驱动器之间电连接;多推杆驱动器用于控制CT床体的垂直运动并接收CT床体的反馈 信号 ,工控机用于控制CT床体的 水 平运动并接收CT床体的反馈信号;优点在于:老化测试装置专 门 用于CT床体老化测试,无需使用CT整机系统和屏蔽间;老化测试通过计算机系统自动进行,同时可以对多个床体同时进行老化测试,通过设置较短时间间隔,即模拟CT床体的实际应用场景,也缩短了老化测试时间长度。,下面是一种CT床体老化测试装置及控制方法专利的具体信息内容。

1.一种CT床体老化测试装置,其特征在于:包括供电系统、计算机系统、工控机及多推杆驱动器,供电系统的输出端分别与计算机系统的输入端、工控机的输入端、多推杆驱动器的输入端连接,计算机系统与工控机之间电连接,工控机与多推杆驱动器之间电连接;多推杆驱动器用于控制CT床体的垂直运动并接收CT床体的反馈信号,工控机用于控制CT床体的平运动并接收CT床体的反馈信号。
2.如权利要求1所述的一种CT床体老化测试装置,其特征在于:所述计算机系统上电连接有远程监控系统
3.如权利要求1所述的一种CT床体老化测试装置,其特征在于:所述工控机上电连接有声光报警器。
4.一种CT床体老化测试装置的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1).将CT床体的推杆装置与多推杆驱动器通过串口通讯连接,CT床体的水平伺服电机驱动器与工控机通过CAN总线通讯连接,启动供电系统;
(2).设置老化测试运动参数:设定CT床体的水平运动行程和垂直运动行程,同时设定老化测试的运动时间间隔及累积时间;
(3).计算机系统通过工控机发送垂直方向运动的控制命令给多推杆驱动器,多推杆驱动器发送床体上升或下降信号给推杆装置,推杆装置驱动CT床体上升或者下降运动;
(4).CT床体上的位置传感器通过推杆装置反馈位置信号给推杆驱动器,推杆驱动器将位置信号反馈给工控机,工控机判断CT床体的垂直运动行程是否到位,若垂直运动行程不到位则控制声光报警器报警并反馈失效信号给计算机系统以停止老化测试;若垂直运动行程到位则进入下一步;
计算机系统通过工控机发送水平方向运动的控制命令给CT床体的水平伺服电机驱动器,水平伺服电机驱动器发送床体水平信号给水平伺服电机,水平伺服电机驱动CT床体水平运动;
(6).水平伺服电机检测电机的工作状态以及床体运动的实际位置,并将检测信号通过水平伺服电机驱动器反馈给工控机,工控机判断CT床体的水平运动行程是否到位,若水平运动行程不到位则控制声光报警器报警并反馈失效信号给计算机系统以停止老化测试;若水平运动行程到位则进入下一步;
(7).进入运动间隔时间,CT床体停止运动;
(8).计算机系统判断是否已达到运动间隔时间,若已达到,则进入下一步;若未达到则继续等待直至达到运动间隔时间;
计算机系统判断是否已达到老化测试累积时间,若已达到,则进入下一步;若未到达则回到步骤(3)进行循环测试;
(10).人工进行目检,确认CT床体是否需要重新进行测试,若不需要重新进行测试则结束测试,若需要重新进行测试则回到步骤(3)进行循环测试。
5.如权利要求4所述的一种CT床体老化测试装置,其特征在于:所述老化测试的运动时间间隔设定为1.1分钟,累积时间设定为24小时。
6.如权利要求4所述的一种CT床体老化测试装置,其特征在于:所述计算机系统将老化测试的数据记录存储至自身的硬盘中,待老化测试结束后自动生成老化测试报告。

说明书全文

一种CT床体老化测试装置及控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及CT设备制造技术领域,尤其涉及一种CT床体老化测试装置及控制方法。

背景技术

[0002] CT床体老化是可靠性检测的一部分,是模拟床体在医院现场使用条件中涉及到的各种因素对床体产生老化的情况进行相应条件实验的过程,是质量控制环节必不可少的步骤。
[0003] 现有的床体老化是在屏蔽间内使用CT整机系统,在一定的温度和湿度的环境下进行的,但该种测试方式存在着以下缺陷:1. 床体老化需要长时间的占用CT整机系统和屏蔽间(用于抵抗CT系统产生的辐射),不利于生产部提高工作效率;
2. 床体老化由人工操作完成,测试工作量大,测试时间长;
3. 由于CT系统内装置繁多,当床体老化过程中出现了失效问题,不易定位失效原因是床体导致的还是CT系统内的单元导致的;并且老化失效问题出现后,需要在CT整机系统上更换失效部件,查不出原因时甚至是可能更换整个床体,同时,基于实际更换的床体部件类型来评估是否需要重新的进行床体老化,操作过程复杂;
4. 因为CT整机系统使用各种类型的扇来对不同的部件进行散热,所以CT系统在工作时有比较高的噪声,利用CT整机系统进行床体老化,如果老化过程出现了异常的床体机械噪声,在相对嘈杂的背景噪声条件下不容易被辨识出来。

发明内容

[0004] 为解决上述问题,本发明的目的之一在于提供一种CT床体老化测试装置,用于自动完成CT床体的老化测试,提高生产部门的工作效率。
[0005] 为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:一种CT床体老化测试装置,包括供电系统、计算机系统、工控机及多推杆驱动器,供电系统的输出端分别与计算机系统的输入端、工控机的输入端、多推杆驱动器的输入端连接,计算机系统与工控机之间电连接,工控机与多推杆驱动器之间电连接;多推杆驱动器用于控制CT床体的垂直运动并接收CT床体的反馈信号,工控机用于控制CT床体的平运动并接收CT床体的反馈信号。
[0006] 进一步的,所述计算机系统上电连接有远程监控系统
[0007] 进一步的,所述工控机上电连接有声光报警器。
[0008] 本发明的目的之二在于提供一种CT床体老化测试装置的控制方法,包括以下步骤:(1).将CT床体的推杆装置与多推杆驱动器通过串口通讯连接,CT床体的水平伺服电机驱动器与工控机通过CAN总线通讯连接,启动供电系统;
(2).设置老化测试运动参数:设定CT床体的水平运动行程和垂直运动行程,同时设定老化测试的运动时间间隔及累积时间;
(3).计算机系统通过工控机发送垂直方向运动的控制命令给多推杆驱动器,多推杆驱动器发送床体上升或下降信号给推杆装置,推杆装置驱动CT床体上升或者下降运动;
(4).CT床体上的位置传感器通过推杆装置反馈位置信号给推杆驱动器,推杆驱动器将位置信号反馈给工控机,工控机判断CT床体的垂直运动行程是否到位,若垂直运动行程不到位则控制声光报警器报警并反馈失效信号给计算机系统以停止老化测试;若垂直运动行程到位则进入下一步;
(5). 计算机系统通过工控机发送水平方向运动的控制命令给CT床体的水平伺服电机驱动器,水平伺服电机驱动器发送床体水平信号给水平伺服电机,水平伺服电机驱动CT床体水平运动;
(6).水平伺服电机检测电机的工作状态以及床体运动的实际位置,并将检测信号通过水平伺服电机驱动器反馈给工控机,工控机判断CT床体的水平运动行程是否到位,若水平运动行程不到位则控制声光报警器报警并反馈失效信号给计算机系统以停止老化测试;若水平运动行程到位则进入下一步;
(7).进入运动间隔时间,CT床体停止运动;
(8).计算机系统判断是否已达到运动间隔时间,若已达到,则进入下一步;若未达到则继续等待直至达到运动间隔时间;
(9). 计算机系统判断是否已达到老化测试累积时间,若已达到,则进入下一步;若未到达则回到步骤(3)进行循环测试;
(10).人工进行目检,确认CT床体是否需要重新进行测试,若不需要重新进行测试则结束测试,若需要重新进行测试则回到步骤(3)进行循环测试。
[0009] 进一步的,所述老化测试的运动时间间隔设定为1.1分钟,累积时间设定为24小时。
[0010] 进一步的,所述计算机系统将老化测试的数据记录存储至自身的硬盘中,待老化测试结束后自动生成老化测试报告。
[0011] 本发明的优点在于:1. 老化测试装置专门用于CT床体老化测试,无需使用CT整机系统和屏蔽间;
2. 老化测试通过计算机系统自动进行,同时可以对多个床体同时进行老化测试,通过设置较短时间间隔,即模拟CT床体的实际应用场景,也缩短了老化测试时间长度;
3. 测试过程中出现部件失效即自动停止老化,易定位失效部件的,且老化测试过程会自动记录在计算机系统内,以便调试人员进行调查和确认;
4. 由于未使用CT系统,避免了CT系统散热风扇产生的噪音对CT床体机械噪声的掩盖,有助于检测人员对CT床体是否出现机械噪声进行判断。
附图说明
[0012] 图1为本发明的电路原理示意图;图2为本发明的控制流程框图

具体实施方式

[0013] 以下结合实施例对本发明作进一步详细描述。
[0014] 本实施例提出一种CT床体老化测试装置,如图1所示,包括供电系统、计算机系统、工控机及多推杆驱动器,供电系统的输出端分别与计算机系统的输入端、工控机的输入端、多推杆驱动器的输入端连接,计算机系统与工控机之间通过以太网连接,工控机与多推杆驱动器之间通过RS-232串口连接;多推杆驱动器用于控制CT床体的垂直运动并接收CT床体的反馈信号,工控机用于控制CT床体的水平运动并接收CT床体的反馈信号。
[0015] 本实施例的计算机系统还通过Internet网络与远程监控系统连接,工控机上电连接有声光报警器。
[0016] 计算机系统包括与计算机系统电连接的显示器、鼠标键盘,计算机系统内的硬盘用于存储老化测试过程中的数据,待老化测试结束后可以自动生成老化测试报告,数据和报告可供测试人员进行调查和确认。
[0017] 如图2所示,CT床体的垂直运动由推杆装置驱动,CT床体的水平运动有水平伺服电机驱动,水平伺服电机通过UVW三相线及编码器与水平伺服电机驱动器连接,本实施例的控制方法包括以下步骤:(1).将CT床体的推杆装置与多推杆驱动器通过RS-232实现串口通讯连接,CT床体的水平伺服电机驱动器与工控机通过CAN总线通讯连接,启动供电系统;多推杆驱动器最多可以驱动四个推杆装置,同时支持四个CT床体进行垂直方向的运动,本实施例中,多推杆驱动器控制三个CT床体进行垂直方向的运动;
(2).设置老化测试运动参数:设定CT床体的水平运动行程和垂直运动行程,同时设定老化测试的运动时间间隔及累积时间;CT系统在医院里每天累计使用时间不超过12小时,两个患者之间的CT系统使用间隔一般为4分钟,在此时间间隔内床体不会处于运动状态,所以CT床体老化测试时需要设定时间间隔,本实施例将时间间隔设定为1.1分钟,累积时间设定为24小时,按照这样的模式进行循环,测试24小时后,测试效果等于在医院连续正常使用
7天,大大缩短了床体老化测试时间;
(3).计算机系统通过工控机发送垂直方向运动的控制命令给多推杆驱动器,多推杆驱动器发送床体上升或下降信号给推杆装置,推杆装置驱动CT床体上升或者下降运动;
(4).CT床体上的位置传感器通过推杆装置反馈位置信号给推杆驱动器,推杆驱动器将位置信号反馈给工控机,工控机判断CT床体的垂直运动行程是否到位,若垂直运动行程不到位则控制声光报警器报警并反馈失效信号给计算机系统以停止老化测试;若垂直运动行程到位则进入下一步;
(5). 计算机系统通过工控机发送水平方向运动的控制命令给CT床体的水平伺服电机驱动器,水平伺服电机驱动器发送床体水平信号给水平伺服电机,水平伺服电机驱动CT床体水平运动;
(6).水平伺服电机检测电机的工作状态以及床体运动的实际位置,并将检测信号通过水平伺服电机驱动器反馈给工控机,工控机判断CT床体的水平运动行程是否到位,若水平运动行程不到位则控制声光报警器报警并反馈失效信号给计算机系统以停止老化测试;若水平运动行程到位则进入下一步;
(7).进入运动间隔时间,CT床体停止运动;
(8).计算机系统判断是否已达到运动间隔时间,若已达到,则进入下一步;若未达到则继续等待直至达到运动间隔时间;
(9). 计算机系统判断是否已达到老化测试累积时间,若已达到,则进入下一步;若未到达则回到步骤(3)进行循环测试;
(10).人工进行目检,确认CT床体是否需要重新进行测试,若不需要重新进行测试则结束测试,若需要重新进行测试则回到步骤(3)进行循环测试;目检包括确认CT床体的机械件是否有因为老化而出现变形的情况及确认床体老化测试是否导致出现异常的机械噪声;如果因为老化测试出现CT床体失效,则需要更换失效部件,并根据实际情况判断是否需要重新进行床体老化测试,如果老化测试后没有发生失效的情况,则结束测试,该CT床体老化测试通过。
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