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剂量率检测系统

阅读:151发布:2023-01-26

专利汇可以提供剂量率检测系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及 剂量率 检测系统。一种剂量率检测系统包括:机柜组件,其包括柜体和柜 门 ,所述柜门能够封闭所述柜体;和 放射性 检测组件,其包括壳体、底座和放射性检测器,所述放射性检测器用于检测放射性剂量率并且位于由所述壳体和所述底座围成的空间中;和第一安装组件,用于将所述放射性检测组件可拆卸地安装到所述机柜组件,所述第一安装组件包括固定部分和活动部分,所述固定部分固定到所述放射性检测组件和所述机柜组件中的一者,所述活动部分固定到所述放射性检测组件和所述机柜组件中的另一者,其中,当所述放射性检测组件安装在所述机柜组件上时,所述活动部分能够与所述固定部分接合以将所述放射性检测组件 锁 定在所述机柜组件上。,下面是剂量率检测系统专利的具体信息内容。

1.一种剂量率检测系统,包括:
机柜组件,其包括柜体和柜,所述柜门能够封闭所述柜体;和
放射性检测组件,其包括壳体、底座和放射性检测器,所述放射性检测器用于检测放射性剂量率并且位于由所述壳体和所述底座围成的空间中;和
第一安装组件,用于将所述放射性检测组件可拆卸地安装到所述机柜组件,所述第一安装组件包括固定部分和活动部分,所述固定部分固定到所述放射性检测组件和所述机柜组件中的一者,所述活动部分固定到所述放射性检测组件和所述机柜组件中的另一者,其中,当所述放射性检测组件安装在所述机柜组件上时,所述活动部分能够与所述固定部分接合以将所述放射性检测组件定在所述机柜组件上。
2.根据权利要求1所述的剂量率检测系统,还包括:
太阳能板组件,其包括太阳能板;和
第二安装组件,用于将所述太阳能板组件可拆卸地安装到所述机柜组件,所述第二安装组件包括第一接合部分、第二接合部分和第一手拧螺栓,其中所述第一接合部分固定到所述太阳能板,所述第二接合部分固定到所述柜体,
其中,当所述太阳能板组件安装在所述机柜组件上时,所述第一手拧螺栓与所述第一接合部分和/或所述第二接合部螺纹连接,以将所述太阳能板组件锁定在所述机柜组件上。
3.根据权利要求2所述的剂量率检测系统,还包括:
卫星天线组件,其包括卫星天线;和
第三安装组件,用于将所述卫星天线组件可拆卸地安装到所述机柜组件,所述第三安装组件包括第三接合部分、第四接合部分和第二手拧螺栓,其中所述第三接合部分固定到所述卫星天线,所述第四接合部分固定到所述柜体,
其中,当所述卫星天线组件安装在所述机柜组件上时,所述第二手拧螺栓与所述第三接合部分和/或所述第四接合部螺纹连接,以将所述卫星天线组件锁定在所述机柜组件上。
4.根据权利要求3所述的剂量率检测系统,还包括:
显示屏组件,其包括显示屏、外壳和盖板;和
第四安装组件,用于将所述显示屏组件可拆卸地安装到所述机柜组件,所述第四安装组件包括双头螺栓和螺母
其中,所述外壳包括螺栓孔,并且所述机柜组件的所述柜体包括通孔,并且其中,当所述显示屏组件安装在所述机柜组件上时,所述双头螺栓的一个螺纹部与所述螺栓孔螺纹连接,所述双头螺栓的另一螺纹部穿过所述通孔并与所述螺母螺纹连接,以将所述显示屏组件锁定在所述机柜组件上。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的剂量率检测系统,其中,
所述活动部分包括搭扣,所述搭扣连接到所述机柜组件的所述柜体,并且所述固定部分包括凹槽部,所述凹槽部固定到所述放射性检测组件的所述底座,其中,当所述放射性检测组件安装在所述机柜组件上时,所述搭扣能够与所述凹槽部中的凹槽接合以将所述放射性检测组件锁定在所述机柜组件上。
6.根据权利要求5所述的剂量率检测系统,其中,所述凹槽部与所述放射性检测组件的所述底座一体形成。
7.根据权利要求2至4中任一项所述的剂量率检测系统,其中,
所述太阳能板组件还包括第一扭矩铰链,其中所述第一扭矩铰链的第一端固定到所述太阳能板,所述第一扭矩铰链的第二端固定到所述第一接合部分,以使得所述太阳能板能够相对于所述机柜组件转动。
8.根据权利要求3或4所述的剂量率检测系统,其中,
所述卫星天线组件还包括第二扭矩铰链、第三扭矩铰链和连接臂,
其中所述第二扭矩铰链的第一端固定到所述第三接合部,所述第二扭矩铰链的第二端固定到所述连接臂,并且所述第三扭矩铰链的第一端固定到所述连接臂,所述第三扭矩铰链的第二端固定到所述卫星天线,以使得所述卫星天线能够相对于所述机柜组件转动。
9.根据权利要求1至4中任一项所述的剂量率检测系统,其中,
所述放射性检测组件还包括内衬,所述内衬设置在所述放射性检测器的外表面和所述壳体的内表面之间,并且所述内衬具有内孔以容纳所述放射性检测器,所述内孔的形状与所述放射性检测器的外轮廓相适应。
10.根据权利要求9所述的剂量率检测系统,其中,所述内衬由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)制成。
11.根据权利要求1至4中任一项所述的剂量率检测系统,其中,所述放射性检测器是碘化钠谱仪,用于检测伽射线剂量率。
12.根据权利要求8所述的剂量率检测系统,其中,所述第三扭矩铰链是双轴扭矩铰链。
13.根据权利要求1至4中任一项所述的剂量率检测系统,其中,所述放射性检测组件还包括:
第一密封圈,其位于所述壳体和所述底座的轴向表面之间;和
第二密封圈,其位于所述壳体和所述底座的径向表面之间。
14.根据权利要求5所述的剂量率检测系统,其中,
所述第一安装组件还包括安装架,所述安装架用于支撑所述放射性检测组件并且固定到所述柜体的顶表面,并且所述搭扣连接到所述安装架。
15.根据权利要求4所述的剂量率检测系统,其中,卫星导航天线和/或移动通信天线固定到所述盖板。
16.根据权利要求1至4中任一项所述的剂量率检测系统,其中,所述机柜组件还包括滚轮,所述滚轮连接到所述柜体的底表面。
17.根据权利要求4所述的剂量率检测系统,其中,所述显示屏组件还包括:
第三密封圈,其位于所述双头螺栓的所述中间凸缘和所述外壳之间;和
第四密封圈,其位于所述双头螺栓的所述中间凸缘和所述柜体之间。

说明书全文

剂量率检测系统

技术领域

[0001] 本发明涉及放射性检测技术领域。更具体地,本发明涉及剂量率检测系统。

背景技术

[0002] 随着我国核技术的发展、能源结构的转型与核电项目的重启,核能的使用将对军事、工业、农业、科研、医疗卫生等领域的发展产生强大的推动。然而,在核技术给人们带来巨大利益的同时,也对人身安全带来了潜在的危险。当发生核事故时,各种放射性核素的高能γ射线快速在空气中扩散,不仅直接对人体造成伤害,而且也间接的对人类生存的环境造成污染。因此,为了有效地防止放射性物质的危害,保障人民的生活安全,快速准确的测量γ剂量率是十分必要的。
[0003] 固定式γ剂量率连续测量设备能够实现γ剂量率测量。但是,这种设备需要固定在测量点位使用,不具有便携性,不能根据需要随意移动布置。移动式γ剂量率连续测量设备具有自供电和自动组网功能,可实现布点区域的剂量率实时、连续监测以及γ核素分析。这种设备主要用于环境中γ核素的分析、识别和剂量率的测量、显示与报警,并且具有便携性。当核事故发生后,能够利用交通工具将移动式γ剂量率连续测量设备放置于指定监测点位。或者,移动式γ剂量率连续测量设备可以根据需要替换出现故障的固定式γ剂量率连续测量设备。
[0004] 针对移动式γ剂量率连续测量设备,在使用过程中提出的市场需求越来越多。在具有便携性的同时,移动式γ剂量率连续测量设备还需要具有显示屏、GPS、4G、WIFI等模。希望太阳能板、卫星天线、碘化钠谱仪能够现场免工具快速安装、拆卸。同时,希望各个模块尽可能轻量化,这样能够使设备更便于包装、搬运、运输,更便于现场使用。太阳能板需能够调整度,以便于太阳能板更好的朝向太阳,使太阳能板发电最大化。卫星天线平方向需要能够360度旋转,垂直方向也需要能够小角度调整,以保证通讯信号能够调整到最佳。
[0005] 为此,需要一种能够免工具快速组装的剂量率检测系统。

发明内容

[0006] 本发明的一个目的是提供能够免工具快速组装的剂量率检测系统。本发明的一个目的是提供结构简单、轻便的移动式剂量率检测系统。本发明的另一目的是提供能够调节功能模块的角度的剂量率检测系统。本发明的另一目的是提供能够便于维护更换放射性检测器的剂量率检测系统。
[0007] 本发明的一个方面提供一种剂量率检测系统,包括:机柜组件,其包括柜体和柜,柜门能够封闭柜体;和放射性检测组件,其包括壳体、底座和放射性检测器,放射性检测器用于检测放射性剂量率并且位于由壳体和底座围成的空间中;和第一安装组件,用于将放射性检测组件可拆卸地安装到机柜组件,第一安装组件包括固定部分和活动部分,固定部分固定到放射性检测组件和机柜组件中的一者,活动部分固定到放射性检测组件和机柜组件中的另一者,其中,当放射性检测组件安装在机柜组件上时,活动部分能够与固定部分接合以将放射性检测组件定在机柜组件上。
[0008] 根据本发明的实施例,剂量率检测系统还包括:太阳能板组件,其包括太阳能板;和第二安装组件,用于将太阳能板组件可拆卸地安装到机柜组件,第二安装组件包括第一接合部分、第二接合部分和第一手拧螺栓,其中第一接合部分固定到太阳能板,第二接合部分固定到柜体,其中,当太阳能板组件安装在机柜组件上时,第一手拧螺栓与第一接合部分和/或第二接合部螺纹连接,以将太阳能板组件锁定在机柜组件上。
[0009] 根据本发明的实施例,剂量率检测系统还包括:卫星天线组件,其包括卫星天线;和第三安装组件,用于将卫星天线组件可拆卸地安装到机柜组件,第三安装组件包括第三接合部分、第四接合部分和第二手拧螺栓,其中第三接合部分固定到卫星天线,第四接合部分固定到柜体,其中,当卫星天线组件安装在机柜组件上时,第二手拧螺栓与第三接合部分和/或第四接合部螺纹连接,以将卫星天线组件锁定在机柜组件上。
[0010] 根据本发明的实施例,剂量率检测系统还包括:显示屏组件,其包括显示屏、外壳和盖板;和第四安装组件,用于将显示屏组件可拆卸地安装到机柜组件,第四安装组件包括双头螺栓和螺母,其中,外壳包括螺栓孔,并且机柜组件的柜体包括通孔,并且其中,当显示屏组件安装在机柜组件上时,双头螺栓的一个螺纹部与螺栓孔螺纹连接,双头螺栓的另一螺纹部穿过通孔并与螺母螺纹连接,以将显示屏组件锁定在机柜组件上。
[0011] 根据本发明的实施例,活动部分包括搭扣,搭扣连接到机柜组件的柜体,并且固定部分包括凹槽部,凹槽部固定到放射性检测组件的底座,其中,当放射性检测组件安装在机柜组件上时,搭扣能够与凹槽部中的凹槽接合以将放射性检测组件锁定在机柜组件上。
[0012] 根据本发明的实施例,凹槽部与放射性检测组件的底座一体形成。
[0013] 根据本发明的实施例,太阳能板组件还包括第一扭矩铰链,其中第一扭矩铰链的第一端固定到太阳能板,第一扭矩铰链的第二端固定到第一接合部分,以使得太阳能板能够相对于机柜组件转动。
[0014] 根据本发明的实施例,卫星天线组件还包括第二扭矩铰链、第三扭矩铰链和连接臂,其中第二扭矩铰链的第一端固定到第三接合部,第二扭矩铰链的第二端固定到连接臂,并且第三扭矩铰链的第一端固定到连接臂,第三扭矩铰链的第二端固定到卫星天线,以使得卫星天线能够相对于机柜组件转动。
[0015] 根据本发明的实施例,放射性检测组件还包括内衬,内衬设置在放射性检测器的外表面和壳体的内表面之间,并且内衬具有内孔以容纳放射性检测器,内孔的形状与放射性检测器的外轮廓相适应。
[0016] 根据本发明的实施例,内衬由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)制成。
[0017] 根据本发明的实施例,放射性检测器是碘化钠谱仪,用于检测伽射线剂量率。
[0018] 根据本发明的实施例,第三扭矩铰链是双轴扭矩铰链。
[0019] 根据本发明的实施例,放射性检测组件还包括:第一密封圈,其位于壳体和底座的轴向表面之间;和第二密封圈,其位于壳体和底座的径向表面之间。
[0020] 根据本发明的实施例,第一安装组件还包括安装架,安装架用于支撑放射性检测组件并且固定到柜体的顶表面,并且搭扣连接到安装架。
[0021] 根据本发明的实施例,卫星导航天线和/或移动通信天线固定到盖板。
[0022] 根据本发明的实施例,机柜组件还包括滚轮,滚轮连接到柜体的底表面。
[0023] 根据本发明的实施例,显示屏组件还包括:第三密封圈,其位于双头螺栓的中间凸缘和外壳之间;和第四密封圈,其位于双头螺栓的中间凸缘和柜体之间。
[0024] 根据本发明的实施例,剂量率检测系统的放射性检测组件、太阳能板组件和卫星天线组件等可以免工具地快速安装到机柜组件。由此,剂量率检测系统的各个模块可以分别单独包装,使得剂量率检测系统更便于运输和现场组装。放射性检测组件采用内衬(例如EVA内衬)来将放射性检测器固定在壳体中。内衬可以便于放射性检测器的更换维护,降低操作难度和成本。太阳能板组件和卫星天线组件等可以采用扭矩铰链,由此用于这些模块的调整结构更简单紧凑和轻质化,并且更具有便携性。附图说明
[0025] 图1是根据本发明的实施例的剂量率检测系统的示意图。
[0026] 图2是根据本发明的实施例的剂量率检测系统的分解结构示意图。
[0027] 图3是根据本发明的实施例的机柜组件的示意图。
[0028] 图4是根据本发明的实施例的放射性检测组件的截面图。
[0029] 图5是图4的A处放大结构示意图。
[0030] 图6是根据本发明的实施例的太阳能板组件的局部放大示意图。
[0031] 图7是根据本发明的实施例的卫星天线组件的示意图。
[0032] 图8是根据本发明的实施例的显示屏组件的示意图。

具体实施方式

[0033] 下文中,参照附图描述本发明的实施例。下面的详细描述和附图用于示例性地说明本发明的原理,本发明不限于所描述的优选实施例,本发明的范围由权利要求书限定。现参考示例性的实施方式详细描述本发明,一些实施例图示在附图中。以下描述参考附图进行,除非另有表示,否则在不同附图中的相同附图标记代表相同或类似的元件。以下示例性实施方式中描述的方案不代表本发明的所有方案。相反,这些方案仅是所附权利要求中涉及的本发明的各个方面的系统和方法的示例。
[0034] 图1是根据本发明的实施例的剂量率检测系统的示意图。图2是根据本发明的实施例的剂量率检测系统的分解结构示意图。如图1和图2所示,剂量率检测系统100可以包括机柜组件10和放射性检测组件20。
[0035] 图3是根据本发明的实施例的机柜组件的示意图。如图2和图3所示,机柜组件10可以包括柜体11和柜门12。柜体11可以容纳剂量率检测系统100的控制装置、电池等部件。柜门12可枢转地连接到柜体11,并且可以封闭柜体11。机柜组件10还可以包括门锁,以在柜门12闭合时锁住柜门12。在柜体11和柜门12之间的接合部位处,还可以设置密封条,用于防水防尘密封。
[0036] 图4是根据本发明的实施例的放射性检测组件的截面图。图5是图4的A处放大结构示意图。如图2和图4所示,放射性检测组件20可以包括壳体21、底座22和放射性检测器23。在一些实施例中,壳体21可以具有圆筒形状。放射性检测器23可以容纳在壳体21的内腔中。
放射性检测器23用于检测放射性剂量率。在示例性实施例中,放射性检测器23可以是碘化钠谱仪,用于检测伽马(γ)射线的剂量率。在其他实施例中,放射性检测器23还可以是其他类型的检测仪器,用于检测其他类型辐射的剂量率。
[0037] 底座22可以安装到壳体21的底部,例如通过螺栓。由此,放射性检测器23可以位于由壳体21和底座22围成的空间中。在示例性实施例中,如图5所示,底座22可以包括凸台部221和法兰部222。当底座22连接到壳体21时,凸台部221可以伸入到壳体21的内腔中,法兰部222可以抵靠壳体21的轴向端部。
[0038] 根据本发明的某些实施例,放射性检测组件20还可以包括内衬24。内衬24可以填充壳体21的内表面和放射性检测器23的外表面之间的空间。在示例性实施例中,内衬24可以由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)制成。在其他实施例中,内衬24也可以由其他泡沫塑料制成,例如聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚乙烯(PE)、酚树脂(PF)、聚酯(PUR)等。在示例性实施例中,内衬24具有内孔以容纳放射性检测器23,内孔的形状与放射性检测器23的外轮廓相适应。内衬24可以形成为单个部件或者由多个部件组成。内衬24可以在壳体21中保持并约束放射性检测器23。此外,内衬24还可以对放射性检测器23起到减震、隔热等作用。
[0039] 在已有的固定碘化钠谱仪的方法中采用灌胶等;这种情况下,如果碘化钠谱仪出现故障,需要连同其壳体一同更换。相反,根据本发明的实施例,在需要维护或更换放射性检测器23时,可以仅将内衬24和放射性检测器23一起取出,而不需要将壳体21一同更换。在维护或更换之后,仅需将放射性检测器23和原有内衬24重新装入壳体21中。因此,内衬24可以显著地简化放射性检测器23的维护更换的操作难度和成本。
[0040] 根据本发明的某些实施例,放射性检测组件20还可以包括密封圈25和26,如图5所示。在示例性实施例中,密封圈25可以位于壳体21和底座22的轴向表面之间。在例如通过螺栓将底座22连接到壳体21时,密封圈25被紧密地夹持在壳体21和底座22之间,从而产生密封作用。在示例性实施例中,密封圈26可以位于壳体21和底座22的径向表面之间,例如壳体21的径向内表面和底座22的径向外表面之间。在示例性实施例中,凸台部221可以包括位于其径向外表面上的沟槽,以容纳密封圈26。在将底座22连接到壳体21时,密封圈26可以在该沟槽中被壳体21和底座22挤压,从而产生密封作用。通过布置在不同位置的两个密封圈25和26,放射性检测组件20可以达到IP67级的防尘抗水标准。
[0041] 根据本发明的实施例,剂量率检测系统100还可以包括第一安装组件30,用于将放射性检测组件20可拆卸地安装到机柜组件10。在一些实施例中,第一安装组件30可以是锁扣装置,例如搭扣装置,并且包括固定部分和活动部分。根据本发明的实施例,固定部分可以固定到机柜组件10和放射性检测组件20中的一者,活动部分可以固定到机柜组件10和放射性检测组件20中的另一者。
[0042] 在示例性实施例中,如图3和图5所示,第一安装组件30可以包括搭扣31和凹槽部32,如下文详述。搭扣31可以作为第一安装组件30的活动部分,并且凹槽部32可以作为第一安装组件30的固定部分。
[0043] 在示例性实施例中,如图3所示,第一安装组件30还可以包括安装架33。安装架33可以固定到柜体11,例如柜体11的顶表面。安装架33可以支撑放射性检测组件20。在一些实施例中,如图3所示,安装架33可以包括圆环331和多个支腿332。支腿332的一端固定到(例如焊接到)柜体11的顶表面,支腿332的另一端固定到圆环331。支腿332可以沿着圆环331的周向均匀地分布。
[0044] 在一些实施例中,搭扣31可以固定到安装架33,例如支腿332,如图3所示。在其他实施例中,搭扣31还可以安装到其他部分,例如圆环331或柜体11等。在一些实施例中,搭扣31的数量可以与支腿332的数量相同。
[0045] 在示例性实施例中,如图4所示,凹槽部32可以固定到放射性检测组件20的底座22。在一些实施例中,凹槽部32与底座22可以一体形成,例如沿着法兰部222的外周形成。在其他实施例中,凹槽部32还可以固定到放射性检测组件20的壳体21。在一些实施例中,凹槽部32可以沿着放射性检测组件20的外周(例如底座22的外周)连续地延伸,例如延伸360度。
在其他实施例中,凹槽部32可以包括沿着放射性检测组件20的外周间隔开(例如均匀地分布)的多个部段。
[0046] 在示例性实施例中,当将放射性检测组件20安装到机柜组件10时,放射性检测组件20的底座22被放置在安装架33上,搭扣31经移动与凹槽部32中的凹槽接合,从而放射性检测组件20被锁定在机柜组件10上。当将放射性检测组件20从机柜组件10卸下时,搭扣31经移动与凹槽部32中的凹槽脱离接合,从而放射性检测组件20可以从机柜组件10上移走。
[0047] 图6是根据本发明的实施例的太阳能板组件的局部放大示意图。根据本发明的某些实施例,如图1、图2和图6所示,剂量率检测系统100还可以包括太阳能板组件40和第二安装组件50。太阳能板组件40可以包括太阳能板41,用于接收太阳能以向剂量率检测系统100供应电力。
[0048] 第二安装组件50用于将太阳能板组件40可拆卸地安装到机柜组件10。在示例性实施例中,如图2和图3所示,第二安装组件50可以包括接合部分51、接合部分52和手拧螺栓53。
[0049] 接合部分51可以连接到太阳能板41。在示例性实施例中,太阳能板组件40还可以包括扭矩铰链42,如图6所示。在示例性实施例中,扭矩铰链42是单轴扭矩铰链。扭矩铰链42可以包括可绕枢转轴线相对转动的第一端和第二端。在从外部施加枢转力时,扭矩铰链42的第一端可以相对于第二端在预定角度范围内枢转。当不施加外部枢转力时,扭矩铰链42的第一端和第二端可以通过摩擦力保持在相应位置。如图6所示,扭矩铰链42的第一端可以固定到太阳能板41,第二端可以固定到接合部分51。扭矩铰链42可以允许太阳能板41在预定角度范围内枢转,以便于太阳能板41被放置成朝向太阳,从而提高太阳能板41的发电效率。在其他实施例中,接合部分51还可以直接或者通过其他部件连接到太阳能板41。在一些实施例中,太阳能板组件40还可以用于太阳能板41的加强筋板,以提高太阳能板41的支撑强度。
[0050] 接合部分52可以连接到机柜组件10。如图2和图3所示,接合部分52可以连接到柜体11,例如柜体11的顶表面或一个侧表面。接合部分51和接合部分52可以分别具有孔,例如通孔。根据本发明的某些实施例,接合部分51和接合部分52的孔中至少一者为螺纹孔。在示例性实施例中,接合部分51和接合部分52可以分别具有螺纹通孔。
[0051] 手拧螺栓53可以包括螺纹部,以用于插入到接合部分51和接合部分52的孔,并且与这些孔中的至少一个螺纹孔形成螺纹连接。在示例性实施例中,手拧螺栓53可以与接合部分51和接合部分52两者中的螺纹孔形成螺纹连接。
[0052] 在示例性实施例中,当将太阳能板组件40安装到机柜组件10时,连接到太阳能板组件40的接合部分51与连接到机柜组件10的接合部分52被放置在一起,使得接合部分51和接合部分52的螺纹孔彼此对准。手拧螺栓53的螺纹部被拧入到接合部分51和接合部分52的螺纹孔中,从而太阳能板组件40被锁定在机柜组件10上。当将太阳能板组件40从机柜组件10卸下时,手拧螺栓53的螺纹部经转动被从接合部分51和接合部分52的螺纹孔中拧出,从而接合部分51和接合部分52可以彼此分开,继而太阳能板组件40可以从机柜组件10上移走。
[0053] 图7是根据本发明的实施例的卫星天线组件的示意图。根据本发明的某些实施例,如图1、图2和图7所示,剂量率检测系统100还可以包括卫星天线组件60和第三安装组件70。卫星天线组件60可以包括卫星天线61,用于通过卫星在剂量率检测系统100和外部之间传递信息。
[0054] 第三安装组件70用于将卫星天线组件60可拆卸地安装到机柜组件10。在示例性实施例中,如图2所示,第三安装组件70可以包括接合部分71、接合部分72和手拧螺栓73。
[0055] 接合部分71可以连接到卫星天线61。在示例性实施例中,卫星天线组件60还可以包括扭矩铰链62、扭矩铰链63和连接臂64,如图7所示。
[0056] 在示例性实施例中,扭矩铰链62是双轴扭矩铰链。如图7所示,扭矩铰链62可以包括第一端和第二端,第一端相对于第二端可以分别绕两个不同的枢转轴线相对转动。在一些实施例中,扭矩铰链62的两个枢转轴线可以彼此垂直。在示例性实施例中,扭矩铰链63是单轴扭矩铰链。扭矩铰链63可以包括可绕枢转轴线相对转动的第一端和第二端。如图7所示,扭矩铰链62的第一端可以固定到卫星天线61,第二端可以固定到连接臂64;并且扭矩铰链63的第一端可以固定到连接臂64,第二端可以固定到接合部分71。在其他实施例中,扭矩铰链62还可以是单轴扭矩铰链,或者扭矩铰链63还可以是双轴扭矩铰链。在其他实施例中,接合部分71还可以直接或者通过其他部件连接到卫星天线61。
[0057] 接合部分72可以连接到机柜组件10。如图2和图3所示,接合部分72可以连接到柜体11,例如柜体11的顶表面或一个侧表面。接合部分71和接合部分72可以分别具有孔,例如通孔。接合部分71和接合部分72的孔中至少一者为螺纹孔。在示例性实施例中,接合部分71和接合部分72可以分别具有螺纹通孔。
[0058] 手拧螺栓73可以包括螺纹部,以用于插入到接合部分71和接合部分72的孔,并且与这些孔中的至少一个螺纹孔形成螺纹连接。在示例性实施例中,手拧螺栓73可以与接合部分71和接合部分72两者中的螺纹孔形成螺纹连接。
[0059] 在示例性实施例中,当将卫星天线组件60安装到机柜组件10时,连接到卫星天线组件60的接合部分71与连接到机柜组件10的接合部分72被放置在一起,使得接合部分71和接合部分72的螺纹孔彼此对准。手拧螺栓73的螺纹部被拧入到接合部分71和接合部分72的螺纹孔中,从而卫星天线组件60被锁定在机柜组件10上。当将卫星天线组件60从机柜组件10卸下时,手拧螺栓73的螺纹部经转动被从接合部分71和接合部分72的螺纹孔中拧出,从而接合部分71和接合部分72可以彼此分开,继而卫星天线组件60可以从机柜组件10上移走。
[0060] 图8是根据本发明的实施例的显示屏组件的示意图。根据本发明的某些实施例,如图1、图2和图8所示,剂量率检测系统100还可以包括显示屏组件80和第四安装组件90。
[0061] 在示例性实施例中,如图8所示,显示屏组件80可以包括显示屏81、外壳82和盖板83。显示屏81可以固定在外壳82上,用于显示检测结果等信息。外壳82可以连接到盖板83,例如通过螺栓。
[0062] 第四安装组件90用于将显示屏组件80可拆卸地安装到机柜组件10。在示例性实施例中,如图8所示,第四安装组件90可以包括双头螺栓91和螺母92。双头螺栓91可以具有沿其轴向分布的两个螺纹部。在一些实施例中,双头螺栓91还可以包括位于两个螺纹部之间的中间凸缘。在一些实施例中,双头螺栓91还可以构造成具有沿其轴向延伸的通孔。该通孔可以使显示屏组件80和机柜组件10之间的线缆从中穿过。
[0063] 在示例性实施例中,如图2和图3所示,机柜组件10还可以包括孔13。孔13可以形成于柜体11的一个表面上,例如柜体11的顶表面。在一些实施例中,孔13可以形成为通孔。在示例性实施例中,如图8所示,显示屏组件80还可以包括螺纹孔84。在一些实施例中,螺纹孔84可以形成于外壳82的一个侧表面上。
[0064] 在示例性实施例中,当将显示屏组件80安装到机柜组件10时,双头螺栓91的一个螺纹部被拧入到显示屏组件80的螺纹孔84中,双头螺栓91的另一螺纹部被插入穿过机柜组件10的孔13。从柜体11的内部,螺母92被拧到该另一螺纹部上,从而显示屏组件80被锁定在机柜组件10上。
[0065] 根据本发明的某些实施例,如图8所示,第四安装组件90还可以包括密封圈93和94。当将显示屏组件80安装到机柜组件10后,密封圈93可以位于双头螺栓91的中间凸缘与外壳82之间,并且密封圈94可以位于双头螺栓91的中间凸缘与柜体11之间。
[0066] 根据本发明的某些实施例,显示屏组件80还可以容纳卫星导航天线和/或移动通信天线。如图8所示,GPS天线85、4G天线86和WIFI天线87可以被固定到盖板83的内侧。例如,天线85、86和87可以分别通过压板88和89被固定到盖板83。如果柜体11和柜门12由金属制成,金属会对卫星导航天线和移动通信天线产生屏蔽效果,影响剂量率检测系统100与外界的信息传输。显示屏组件80的外壳82和盖板83可以由塑料制成。因此,将卫星导航天线和移动通信天线固定在显示屏组件80中,可以降低对这些天线的屏蔽,提高剂量率检测系统100的通信效率。
[0067] 根据本发明的某些实施例,机柜组件10还可以包括滚轮14,如图2和图3所示。在示例性实施例中,滚轮14可以连接到柜体11的底表面。滚轮14可以使得剂量率检测系统100能够更灵活便捷地移动。
[0068] 根据本发明的某些实施例,机柜组件10还可以包括把手15,如图2和图3所示。在示例性实施例中,把手15可以连接到柜体11的顶表面。把手15可以便于剂量率检测系统100(特别是机柜组件10)的搬运和移动。
[0069] 根据本发明的某些实施例,机柜组件10还可以包括报警装置、开关、功能键、线缆接口等。
[0070] 尽管已经参考示例性实施例描述了本发明,但是应理解,本发明并不限于上述实施例的构造和方法。相反,本发明意在覆盖各种修改例和等同配置。另外,尽管在各种示例性结合体和构造中示出了所公开发明的各种元件和方法步骤,但是包括更多、更少的元件或方法的其它组合也落在本发明的范围之内。
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