Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Strahlenschutzgehäuse

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Strahlenschutzgehäuse im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Abschirmmaterial bis Bleidicke eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Strahlenschutzgehäuse wird durch die Baugruppe aus Montagewinkel und Kabelverschraubung beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Das Strahlenschutzgehäuse ist ein Gehäuse auf Komponentenebene, das für den Einsatz in Dosismesssystemen entwickelt wurde.

Strahlenschutzgehäuse in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Das Strahlenschutzgehäuse ist ein Gehäuse auf Komponentenebene, das für den Einsatz in Dosismesssystemen entwickelt wurde. Seine Hauptfunktion besteht darin, empfindliche Strahlungserkennungselektronik und -sensoren vor Umwelteinflüssen, elektromagnetischen Störungen und physischen Schäden zu schützen und gleichzeitig eine kontrollierte Strahlenexposition für eine genaue Dosis Messung zu ermöglichen. Das Gehäuse besteht typischerweise aus einer Außenhülle aus Aluminiumlegierung oder Edelstahl, mit integrierter Bleiverbundabschirmung, wo Strahlungsabschwächung erforderlich ist. Zu den hinterlegten Materialien gehören Aluminiumlegierung, Edelstahl und Bleiverbundabschirmung. Zu den wichtigsten Parametern gehören Abschirmmaterial (Blei 99,9 % gemäß ASTM B29), Bleidicke (3–10 mm), Gehäusematerial (Edelstahl 304 gemäß ASTM A240), Wanddicke (2–5 mm), Abmessungen (100×100×100 bis 500×500×500 mm), Gewicht (5–50 kg), Betriebstemperatur (-20 bis 60 °C), IP-Schutzart (IP54–IP65 gemäß IEC 60529), Oberflächengüte (Ra 0,8–1,6 μm gemäß ISO 1302), Bearbeitungstoleranz (±0,1 mm gemäß ISO 2768-m), Leckrate (≤1×10^-6 Pa·m³/s gemäß ISO 20485) und Betriebsdruck (1,0–1,6 MPa). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Das Gehäuse ist kein vollständiges System; es erfordert die Integration mit Detektoren und Elektronik. Auswahlkriterien umfassen Detektorgröße, erforderliche Abschirmwirkung, Umgebungsbedingungen und Montagebeschränkungen. Schnittstellen umfassen Montageflansche, Kabelverschraubungen und Zugangsöffnungen. Verifizierungsfragen sollten Materialzertifizierungen, Maßhaltigkeit und Dichtungsleistung betreffen. Wartungssignale umfassen sichtbare Korrosion, Dichtungsverschleiß oder erhöhte Leckraten. Versagensgrenzen umfassen Verlust der Abschirmungsintegrität, mechanische Beschädigung oder Überschreitung von Temperatur-/Druckgrenzen. Bestätigen Sie immer modellspezifische Werte und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Das Gehäuse bietet physischen Schutz und elektromagnetische Abschirmung für interne Strahlungssensoren und Elektronik. Es verwendet geschichtete Materialien: Metalle wie Aluminium oder Edelstahl für strukturelle Integrität und EMV-Abschirmung, und Blei- oder Wolframverbundstoffe für Strahlungsabschwächung, wo erforderlich. Das Design ermöglicht eine kontrollierte Strahlenexposition des Sensors, während unerwünschte Umwelteinflüsse blockiert werden. Die Bleidicke und das Gehäusematerial bestimmen die Abschirmwirkung. Das Gehäuse hält auch eine kontrollierte interne Umgebung aufrecht, mit Abdichtung gegen Staub und Wasser sowie Druckbeständigkeit für Betriebsbedingungen. Das Funktionsprinzip basiert auf Materialeigenschaften und geometrischem Design, um Schutz und Messgenauigkeit auszugleichen.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
AbschirmmaterialLead (Pb) 99.9%High density for effective gamma shieldingASTM B29
Bleidicke3–10 mmDetermines shielding effectiveness
GehäusematerialStainless Steel 304Corrosion resistance and structural integrityASTM A240
Wanddicke2–5 mmMechanical strength and weight
Abmessungen (L×B×H)100×100×100 – 500×500×500 mmCustomizable to fit detector size
Gewicht5–50 kgDepends on size and lead thickness
Betriebstemperatur-20–60 °COutside range may affect sealing and material properties
SchutzartIP54–IP65Protection against dust and water jetsIEC 60529
OberflächenbeschaffenheitRa 0.8–1.6 μmSmooth finish for cleanability and corrosion resistanceISO 1302
Fertigungstoleranz±0.1 mmEnsures proper fit of componentsISO 2768-m
Leckrate≤1×10^-6 Pa·m³/sEnsures hermetic seal for sensitive electronicsISO 20485
Betriebsdruck1.0–1.6 MPa

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Aluminiumlegierung Edelstahl Bleiverbundabschirmung

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Montagewinkel
    Befestigt das Gehäuse an Überwachungsgeräten oder Tragstrukturen
    Material: Edelstahl
  • Kabelverschraubung
    Bietet einen abgedichteten Eintrittspunkt für Strom- und Datenkabel
    Material: Nitrilelastomer
  • Zugangsklappe
    Abnehmbare Abdeckung für Wartungs- und Kalibrierungszugang
    Material: Aluminiumlegierung
  • Abschirmschicht
    Die Blei- oder Wolframschicht, die die Strahlung tatsächlich abschwächt; ihre Dicke bestimmt die Abschirmleistung.
    Material: Blei- oder Wolframverbundwerkstoff
  • Gehäusekörper
    Die Metallhülle, die die Abschirmung trägt, EMI-Schutz bietet und Staub und Wasser fernhält.
    Material: Aluminium oder rostfreier Stahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Neutronenfluss über 10¹² n/cm²·s, der Transmutation in Abschirmmaterialien verursacht Versprödung des Abschirmmaterials und Dichtereduktion unter 17,0 g/cm³ Bor-10-angereicherte Neutronenabsorber, geschichtet innerhalb der Abschirmmatrix
Thermische Zyklen zwischen -40°C und +85°C bei 5 Zyklen/Stunde Differenzielle thermische Ausdehnungsrissbildung an der Blei-Aluminium-Grenzfläche Nachgiebiges Indium-Gallium-Wärmeleitmaterial mit einer Leitfähigkeit von 21,5 W/m·K

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-1000 Gy kumulative absorbierte Dosis
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Reduzierung der Bleiabschirmdicke unter 2,5 mm oder Dichteabfall der Wolframlegierungsabschirmung unter 17,0 g/cm³
Strahlungsinduzierte atomare Versetzungsbeschädigung, die Gitterdefekte in Abschirmmaterialien verursacht, gemäß dem Kinchin-Pease-Modell mit einer Versetzungsschwellenenergie von 25 eV für Blei und 90 eV für Wolfram
Fertigungskontext
Strahlenschutzgehäuse wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:0 bis 2 bar (Überdruck)
Weitere Spezifikationen:Strahlenabschirmung: Schwächung von Dosisleistungen bis 10 mSv/h
Betriebstemperatur:-40°C bis +85°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Handhabung medizinischer IsotopeÜberwachung von KernkraftwerkenIndustrielle Radiographiegeräte
Nicht geeignet: Hochdruck-Dampfumgebungen (>2 bar)
Auslegungsdaten
  • Strahlungsquellentyp und Energieniveau
  • Erforderliche Abschirmdicke (Bleigleichwert)
  • Interne Komponentenabmessungen und Montageanforderungen

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Degradation der Strahlungsabschirmung
Ursache: Materialversprödung und Rissbildung aufgrund längerer Neutronen-/Gammastrahlungsexposition, thermischer Zyklen oder falscher Materialauswahl (z.B. unzureichender Boranteil in Neutronenabschirmungen)
Ausfall des Kühlsystems
Ursache: Korrosion oder Verstopfung in Kühlkanälen durch ungeeignete Wasserchemie (pH, Leitfähigkeit), biologisches Wachstum oder Partikelansammlung, was zu Überhitzung und Schäden am Abschirmmaterial führt
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Risse, Verfärbungen oder Verzug auf der Abschirmoberfläche während der Sichtprüfung
  • Abnormale Temperaturmesswerte oder Kühlmittelflussalarme von integrierten Überwachungssystemen
Technische Hinweise
  • Implementierung einer Echtzeit-Überwachung von Strahlungsfluss und Temperatur mit automatisierten Warnungen, um kumulative Schäden über die Auslegungsgrenzen hinaus zu verhindern
  • Etablierung strenger Protokolle zur Kontrolle der Kühlmittelchemie und periodische Ultraschallprüfung der Kühlkanäle, um Korrosion/Verstopfung frühzeitig zu erkennen

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 4037-1:2019 (Röntgen- und Gammastrahlungsreferenzstrahlung für die Kalibrierung von Dosimetern und Dosisleistungsmessgeräten)ANSI N42.49A-2021 (Leistungskriterien für alarmierende persönliche Strahlungsdetektoren)CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie 2013/59/Euratom (Grundlegende Sicherheitsnormen für den Schutz vor Gefahren durch ionisierende Strahlung)
Fertigungsgenauigkeit
  • Wanddickenuniformität: +/- 0,5 mm
  • Dichte des Abschirmmaterials: +/- 2 % des spezifizierten Wertes
Qualitätsprüfung
  • Leckstrahlungstest mit kalibrierten Überwachungsmessgeräten
  • Materialzusammensetzungsverifizierung mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)

Hersteller von Strahlenschutzgehäuse

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist die Hauptfunktion des Strahlenschutzgehäuses?

Das Gehäuse schützt Strahlungserkennungselektronik und -sensoren vor Umwelteinflüssen, elektromagnetischen Störungen und physischen Schäden, während es eine kontrollierte Strahlenexposition für genaue Dosismessungen ermöglicht.

Welche Materialien werden verwendet?

Zu den hinterlegten Materialien gehören Aluminiumlegierung, Edelstahl und Bleiverbundabschirmung. Spezifische Güten wie Edelstahl 304 sind als Referenznormen aufgeführt und müssen für das tatsächliche Modell verifiziert werden.

Welche Schlüsselparameter sind zu beachten?

Zu den Schlüsselparametern gehören Bleidicke, Gehäusematerial, Wanddicke, Abmessungen, Gewicht, Betriebstemperatur, IP-Schutzart, Oberflächengüte, Toleranz, Leckrate und Betriebsdruck. Diese sind Referenzbereiche und müssen für die spezifische Anwendung bestätigt werden.

Wie verifiziere ich, dass das Gehäuse meinen Anforderungen entspricht?

Verifizieren Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten. Prüfen Sie Materialzertifizierungen, Maßhaltigkeit und Dichtungsleistung. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse mit Ihrer Detektorgröße und Umgebungsbedingungen kompatibel ist.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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Wir verkaufen oder vermieten keine Anfragedaten und nehmen Sie in keinen Verteiler auf. Nutzung ausschließlich zur Beantwortung dieser Anfrage.
Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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