![]() 一种工业显微锥束ct几何定标装置
专利摘要:
本实用新型涉及工业CT技术领域,具体的涉及一种工业显微锥束CT几何定标装置。该装置包括定标杆、定标杆底座和定标圆盘,定标杆数量有多个,每个定标杆上镶嵌有不同球距的定标钢球,定标杆底部与定标杆底座固定连接,定标圆盘上开设有滑槽,定标杆底座与滑槽相匹配且设置在滑槽内。本实用新型结构简单,通过定标圆盘、定标杆、定标杆底座组合即可形成;实施方便、通用性较好,在实际应用中,能够不同的放大比需求精确调整几何定标装置的旋转半径和球距。 公开号:CN214334729U 申请号:CN202120050007.XU 申请日:2021-01-09 公开日:2021-10-01 发明作者:席晓琦;韩玉;李磊;闫镔;孙艳敏;王敬雨;尹召乐;谭思宇;朱林林 申请人:Zhengzhou Xinda Institute Of Advanced Technology;Information Engineering University Of Strategic Support Force pla; IPC主号:G01N23-04
专利说明:
[n0001] 本实用新型涉及工业CT技术领域,具体的涉及一种工业显微锥束CT几何定标装置。 [n0002] 计算机断层成像(Computed Tomography,CT)能够在无损状态下获得被检测物体内部结构信息,被称为最佳的无损检测手段,被广泛应用于工业、航空航天、材料研究等领域。锥束CT相对于传统的断层CT具有独特的优势:三维各向同性,避免了层间信息丢失;一次扫描即可获得物体三维立体影像,提升了扫描效率。 [n0003] 通过扫描可以获取CT投影图像,投影图像在进行CT重建之前,需要进行几何定标,通过几何定标可以获取CT重建所需要的系统三维空间坐标信息。对于显微锥束CT,系统成像分辨率高,需要更加精确地进行几何定标。现有双球几何定标装置的球距和旋转半径固定,针对不同的放大比,需要更换不同的几何定标装置,这样不仅容易引入误差,通用性也较差。 [n0004] 本实用新型针对现有技术中的双球几何定标装置针对不同的放大比,需要更换不同的几何定标装置,容易引入误差、通用性较差的问题,提供一种工业显微锥束CT几何定标装置,该实用新型可以根据不同的放大比需求精确调整几何定标装置的旋转半径和球距。 [n0005] 本实用新型采用以下方案实现上述目的: [n0006] 一种工业显微锥束CT几何定标装置,包括定标杆、定标杆底座和定标圆盘,定标杆数量有多个,每个定标杆上镶嵌有不同球距的定标钢球,定标杆底部与定标杆底座固定连接,定标圆盘上开设有滑槽,定标杆底座与滑槽相匹配且设置在滑槽内。 [n0007] 在进一步的方案中,所述定标杆为尼龙、特氟龙或有机玻璃制成的杆状结构,定标杆上设置有用于镶嵌定标钢球的凹槽。 [n0008] 在进一步的方案中,所述定标圆盘为铝合金制成的圆盘状结构。 [n0009] 在进一步的优选方案中,所述滑槽呈倒T形。 [n0010] 在更进一步的方案中,所述定标杆底座呈倒T形,定标杆底座包括上部的固定部一和下部的固定部二,固定部一用于固定定标杆,固定部二用于定标杆底座和定标圆盘之间的紧固。定标杆底座采用铝合金制成。 [n0011] 在进一步的方案中,定标杆底部和固定部一螺纹连接。 [n0012] 在更进一步的方案中,所述定标杆中心和固定部一中心重合,固定部一上表面设置有中心线一以表示定标杆中心。 [n0013] 在进一步的方案中,滑槽外沿设置有刻度线,根据不同放大比,可按照刻度调整定标杆旋转半径。 [n0014] 在进一步的方案中,所述定标圆盘上设置有螺纹孔,所述螺纹孔位于刻度线外侧,螺纹孔用于将其和扫描时的载物台固定连接。 [n0015] 本实用新型的有益效果是: [n0016] 本实用新型结构简单,通过定标圆盘、定标杆、定标杆底座组合即可形成;实施方便、通用性较好,在实际应用中,能够不同的放大比需求精确调整几何定标装置的旋转半径和球距。 [n0017] 图1为本实用新型一种工业显微锥束CT几何定标装置的爆炸图。 [n0018] 图2为本实用新型一种工业显微锥束CT几何定标装置的结构示意图一。 [n0019] 图3为本实用新型一种工业显微锥束CT几何定标装置的结构示意图二。 [n0020] 图4为本实用新型一种工业显微锥束CT几何定标装置的定标杆底座的结构示意图。 [n0021] 图5为图3中A处放大图。 [n0022] 附图中,1为定标杆,11为定标钢球,12中心线一,2为定标杆底座,21为固定部一,22为固定部二,3为定标圆盘,31为滑槽,32中心线二。 [n0023] 下面通过具体实施例对本实用新型进行详细的阐述,但本实用新型的保护范围并不限于以下实施例,任何本领域的技术人员在本实用新型的基础上,结合本领域公知常识所能想到的技术方案,都属于本实用新型的保护范围。 [n0024] 如图1~5所示,一种工业显微锥束CT几何定标装置,包括定标杆1、定标杆底座2和定标圆盘3。定标杆1为尼龙、特氟龙或有机玻璃制成的杆状结构,数量有多个,根据需求,每个定标杆1上镶嵌有不同球距的定标钢球11。 [n0025] 定标杆底座2采用铝合金制成,定标杆1底部与定标杆底座2固定连接,具体的,定标杆底座2位于滑槽31内且与滑槽31相匹配,定标杆底座2包括上部的固定部一21和下部的固定部二22,固定部一21用于固定定标杆1,固定部二22用于定标杆底座2和定标圆盘3之间的紧固。定标杆1通过底部的螺纹与定标杆底座2的固定部一21螺纹连接,二者连接后定标杆1中心和固定部一21中心重合,固定部一21上表面设置有中心线一12以表示定标杆1中心。 [n0026] 定标圆盘3为铝合金制成的圆盘状结构,其上开设有滑槽31,所述滑槽31呈倒T形,定标杆底座2也呈倒T形,定标杆底座2的固定部二22上设置有螺纹孔,定标杆底座2与定标圆盘3通过在螺纹孔内设置紧固螺丝来进行二者之间的固定。 [n0027] 另外,定标圆盘3的滑槽31外沿上设置有刻度线,刻度线中0所在位置为中心线二,表示定标圆盘3的中心。根据需求,可按照刻度线调整定标杆1旋转半径,并利用在刻度线外侧的螺纹孔将本装置与载物台固定连接。所述定标杆1旋转半径指的是定标杆1中心到定标圆盘3中心的距离,定标杆1旋转中心为定标圆盘3中心。在实际操作中,若要调整定标杆1的旋转中心,调整中心线一12到中心线二32之间的距离即可。 [n0028] 本实用新型通过定标杆1、定标杆底座2和定标圆盘3的有效配合使用,形成一种工业显微锥束CT几何定标装置。 [n0029] 本实施例的定标钢球11直接为1~3毫米,球距为2~15毫米。 [n0030] 使用时,首先将定标杆固定在定标底座上,然后利用紧固螺丝将定标底座固定在定标圆盘的滑槽中,最后将定标圆盘固定在显微锥束CT扫描所用的载物台上,使定标装置和载物台成为一体。射线源照射,定标装置随载物台旋转而旋转。在旋转过程中,采集定标装置在平板探测器上形成的投影图像;基于投影图像,求解几何参数。平板探测器为已知的用于采集投影图像的装置。 [n0031] 本实用新型根据显微锥束CT系统扫描物体所需要的放大比,可以方便、快捷调整定标杆旋转半径和定标球距。在放大比较低时,可以选用定标钢球球距较大的定标杆,并将定标杆旋转半径调大。在放大比较高时,可以选用定标钢球球距较小的定标杆并将定标杆旋转半径调小。 [n0032] 以上所述之实施例,只是本实用新型的较佳实施例而已,并非限制本实用新型的实施范围,故凡依本实用新型专利范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均应包括于本实用新型申请专利范围内。
权利要求:
Claims (9) [0001] 1.一种工业显微锥束CT几何定标装置,其特征在于,包括定标杆(1)、定标杆底座(2)和定标圆盘(3),定标杆(1)数量有多个,每个定标杆(1)上镶嵌有不同球距的定标钢球(11),定标杆(1)底部与定标杆底座(2)固定连接,定标圆盘(3)上开设有滑槽(31),定标杆底座(2)与滑槽(31)相匹配且设置在滑槽(31)内。 [0002] 2.根据权利要求1所述的一种工业显微锥束CT几何定标装置,其特征在于,所述定标杆(1)为尼龙、特氟龙或有机玻璃制成的杆状结构。 [0003] 3.根据权利要求1所述的一种工业显微锥束CT几何定标装置,其特征在于,所述定标圆盘(3)为铝合金制成的圆盘状结构。 [0004] 4.根据权利要求1所述的一种工业显微锥束CT几何定标装置,其特征在于,所述滑槽(31)呈倒T形。 [0005] 5.根据权利要求4所述的一种工业显微锥束CT几何定标装置,其特征在于,所述定标杆底座(2)呈倒T形,定标杆底座(2)包括上部的固定部一(21)和下部的固定部二(22)。 [0006] 6.根据权利要求5所述的一种工业显微锥束CT几何定标装置,其特征在于,所述定标杆(1)底部和固定部一(21)螺纹连接。 [0007] 7.根据权利要求6所述的一种工业显微锥束CT几何定标装置,其特征在于,所述定标杆(1)中心和固定部一(21)中心重合,固定部一(21)上表面设置有中心线一(12)以表示定标杆(1)中心。 [0008] 8.根据权利要求1所述的一种工业显微锥束CT几何定标装置,其特征在于,滑槽(31)外沿设置有刻度线。 [0009] 9.根据权利要求1所述的一种工业显微锥束CT几何定标装置,其特征在于,所述定标圆盘(3)上设置有螺纹孔,所述螺纹孔位于刻度线外侧。
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同族专利:
公开号 | 公开日
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
法律状态:
2021-10-01| GR01| Patent grant| 2021-10-01| GR01| Patent grant|
优先权:
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