Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Strahlungsquellen-Gestell

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Strahlungsquellen-Gestell im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Quellenkapazität bis Quellenabstand eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Strahlungsquellen-Gestell wird durch die Baugruppe aus Montagerahmen und Quellenklemmen beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine strukturelle Komponente, die Gammastrahlungsquellen in einem automatisierten Sterilisationssystem sicher hält und positioniert.

Strahlungsquellen-Gestell in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Das Strahlungsquellen-Gestell ist eine kritische Sicherheitskomponente der automatisierten Gamma-Sterilisationslinie, die dazu dient, radioaktive Quellen (typischerweise Kobalt-60 oder Cäsium-137) in der Bestrahlungskammer präzise zu positionieren und zu sichern. Es gewährleistet eine korrekte Quellengeometrie für eine gleichmäßige Dosisverteilung und bietet mechanische Stabilität sowie Integrationspunkte für die Strahlenabschirmung. Das Gestell wird aus Materialien gefertigt, die gegen Gammastrahlung und Korrosion beständig sind, darunter Edelstahl der Güten 304L bis 316L, Bleiabschirmungskomponenten und strahlungsbeständige Polymere. Die Konstruktion bietet eine Quellenkapazität von 12 bis 48 Positionen mit einem Mittenabstand von 50 bis 100 mm. Die Gesamtabmessungen betragen 1200 bis 2400 mm in der Höhe, 600 bis 1200 mm in der Breite und 400 bis 800 mm in der Tiefe. Das Gestell ist für den Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 150 °C ausgelegt und kann eine Gesamtabsorptionsdosis von 1×10^6 Gy ohne Degradation aufnehmen, gemäß ISO 11137. Die Positioniertoleranz wird innerhalb von ±0,5 mm gehalten, um eine gleichmäßige Dosis zu gewährleisten, und die Oberflächengüte ist mit Ra 0,8–1,6 μm spezifiziert, um Kontamination zu minimieren und die Reinigung zu erleichtern. Die maximale Lastkapazität, einschließlich Quellen und Struktur, beträgt 500 bis 2000 kg. Die Korrosionsbeständigkeit wird durch Salzsprühtest nach ASTM B117 mit einer Bestehensdauer von 500 Stunden verifiziert. Das Funktionsprinzip des Gestells besteht darin, Quellenstifte oder -platten mechanisch in vorgegebenen geometrischen Konfigurationen zu tragen. Während der Sterilisationszyklen durchlaufen Produkte das von den auf dem Gestell montierten Quellen erzeugte Strahlungsfeld. Das Design gewährleistet eine konsistente Quellenpositionierung für eine zuverlässige Dosisabgabe und ermöglicht gleichzeitig das Be- und Entladen der Quellen während Wartungsarbeiten. Diese Komponente ist integral für die Sicherheit und Wirksamkeit des Sterilisationsprozesses, und ihre Spezifikationen müssen mit dem rechtlichen Hersteller für spezifische Modelle und Anwendungen verifiziert werden.

Funktionsprinzip

Das Gestell trägt mechanisch Strahlungsquellenstifte oder -platten in vorgegebenen geometrischen Konfigurationen. Während der Sterilisationszyklen durchlaufen Produkte das von den auf dem Gestell montierten Quellen erzeugte Strahlungsfeld. Das Design gewährleistet eine konsistente Quellenpositionierung für eine zuverlässige Dosisabgabe und ermöglicht gleichzeitig das Be- und Entladen der Quellen während Wartungsarbeiten.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Quellenkapazität12–48 PositionenNumber of radiation source pencils the rack can hold.
Quellenabstand50–100 mmCenter-to-center distance between adjacent source positions.
Gestellhöhe1200–2400 mmOverall height of the rack assembly.
Gestellbreite600–1200 mmOverall width of the rack assembly.
Gestelltiefe400–800 mmOverall depth of the rack assembly.
Werkstoffgüte304L–316L ASTMStainless steel; 316L for higher corrosion resistance.ASTM A240
OberflächenrauheitRa 0.8–1.6 μmSmooth finish to minimize contamination and facilitate cleaning.ISO 4287
Positionstoleranz±0.5 mmEnsures accurate source placement for dose uniformity.ISO 2768-m
Max. Betriebstemperatur150 °CContinuous exposure to gamma radiation and heat.
Max. Tragfähigkeit500–2000 kgTotal weight of sources and rack structure.
KorrosionsbeständigkeitPass 500hSalt spray test per ASTM B117.ASTM B117
Strahlungsbeständigkeit1×10^6 GyTotal absorbed dose without degradation.ISO 11137

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

Edelstahl 316L Bleiabschirmungskomponenten Strahlungsbeständige Polymere

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Montagerahmen
    Primäre Tragkonstruktion für alle Quellenbefestigungspunkte
    Material: Edelstahl 1.4404 (316L)
  • Quellenklemmen
    Sichern einzelne Strahlungsquellenstifte in Position
    Material: Strahlungsbeständige Legierung
  • Abschirmungsanschluss
    Anschlusspunkte für Strahlungsabschirmungskomponenten
    Material: Bleiverbundwerkstoff

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Thermische Zyklen zwischen 20°C und 80°C bei 5 Zyklen/Stunde Ermüdungsrissbildung im Abschirmmaterial an Schweißnähten Implementieren Sie Dehnungsfugen mit Inconel 718-Balgfeder-Elementen, ausgelegt für 10.000 Zyklen bei ΔT=60°C
Vibrationsanregung bei 120 Hz Resonanz vom Fördersystem Verlust der Quellenpositionierungsgenauigkeit über ±0,5 mm Toleranz hinaus Installieren Sie abgestimmte Schwingungstilger mit 85% kritischer Dämpfung bei 120 Hz Eigenfrequenz

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-2,0 mSv/h in 1 Meter Entfernung (Quellenaktivität 100-500 kCi Co-60)
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Verlust der Abschirmungsintegrität bei >0,5 mm Bleiäquivalent-Degradation oder struktureller Durchbiegung >3,0 mm
Gammastrahlungsabschwächungsversagen aufgrund von Compton-Streuung und Reduktion des photoelektrischen Effekts in Abschirmmaterialien
Fertigungskontext
Strahlungsquellen-Gestell wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau 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:Atmosphärisch bis 2 bar
Durchflussrate:Nicht zutreffend für statische Halterung
Betriebstemperatur:-20°C bis 80°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Komponenten aus Edelstahl 316LGamma-sterilisierte MedizinprodukteTrockene Inertgasumgebungen
Nicht geeignet: Korrosive chemische Lösungen oder abrasive Schlammströme
Auslegungsdaten
  • Anzahl und Aktivität der Strahlungsquellen (Ci)
  • Erforderlicher Abstandsbereich Quelle-Produkt (mm)
  • Maximale Produktladungsabmessungen und -gewicht (mm, kg)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Versagen des Quellenpositionierungsmechanismus
Ursache: Verschleiß oder Fehlausrichtung in Antriebskomponenten (Zahnräder, Motoren, Gewindespindeln) aufgrund mechanischer Belastung, unzureichender Schmierung oder Kontamination durch Umgebungsverschmutzung, was zu ungenauer Quellenpositionierung oder vollständiger Immobilisierung führt.
Degradation der Abschirmungsintegrität
Ursache: Korrosion, Rissbildung oder Verformung von Abschirmmaterialien (z.B. Blei, abgereichertes Uran, Wolfram) verursacht durch thermische Zyklen, mechanische Stöße oder chemische Exposition, was zu erhöhter Strahlungsleckage über die Sicherheitsgrenzen hinaus führt.
Wartungsindikatoren
  • Ungewöhnliche Schleif-, Klick- oder Ruckgeräusche vom Antriebsmechanismus der Halterung während der Quellenbewegung, die auf mechanischen Verschleiß oder Behinderung hinweisen.
  • Sichtbare Risse, Korrosionsstellen oder Verformungen am Abschirmgehäuse oder an Strukturkomponenten, die während routinemäßiger Sichtprüfungen festgestellt werden.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie einen strikten vorbeugenden Wartungsplan für Schmierung und Ausrichtungsprüfungen aller beweglichen Teile unter Verwendung von herstellerempfohlenen Schmiermitteln und Drehmomentvorgaben, um mechanischen Verschleiß zu minimieren.
  • Führen Sie regelmäßige zerstörungsfreie Prüfungen (z.B. Ultraschallprüfung, visuelle Inspektionen mit Endoskopen) an Abschirm- und Strukturelementen durch, um frühe Anzeichen von Degradation zu erkennen, und halten Sie kontrollierte Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sauberkeit) ein, um Korrosionsrisiken zu reduzieren.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 2919:2012 - Strahlenschutz - Versiegelte radioaktive Quellen - Allgemeine Anforderungen und KlassifizierungANSI N43.6 - Klassifizierung versiegelter radioaktiver QuellenCE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie 2013/59/Euratom - Grundlegende Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung
Fertigungsgenauigkeit
  • Quellenpositionierungsgenauigkeit: +/- 0,5 mm
  • Strukturelle Ausrichtung der Halterung: 0,2 mm/m Ebenheit
Qualitätsprüfung
  • Dichtheitsprüfung nach ISO 9978:1992 - Strahlenschutz - Versiegelte radioaktive Quellen - Dichtheitsprüfverfahren
  • Maßliche Überprüfung mit Koordinatenmessgerät (KMG)

Hersteller von Strahlungsquellen-Gestell

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.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

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Häufige Fragen

Was ist die Hauptfunktion eines Strahlungsquellen-Gestells?

Die Hauptfunktion besteht darin, Gammastrahlungsquellen in einem automatisierten Sterilisationssystem sicher zu halten und zu positionieren, um eine korrekte Geometrie für eine gleichmäßige Dosisverteilung zu gewährleisten und mechanische Stabilität zu bieten.

Welche Materialien werden typischerweise für ein Strahlungsquellen-Gestell verwendet?

Typischerweise werden Edelstahl der Güten 304L bis 316L, Bleiabschirmungskomponenten und strahlungsbeständige Polymere spezifiziert. Die genaue Güte und Zusammensetzung sollte mit dem Hersteller für das spezifische Modell bestätigt werden.

Was sind die typischen Abmessungen eines Strahlungsquellen-Gestells?

Typische Abmessungen sind: Höhe 1200–2400 mm, Breite 600–1200 mm und Tiefe 400–800 mm. Die Quellenkapazität reicht von 12 bis 48 Positionen mit einem Abstand von 50–100 mm. Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das tatsächliche Modell verifiziert werden.

Wie wird die Strahlungsbeständigkeit des Gestells verifiziert?

Die Strahlungsbeständigkeit wird gemäß ISO 11137 referenziert, mit einer Gesamtabsorptionsdosis von 1×10^6 Gy ohne Degradation. Dies ist jedoch ein Referenzwert; der rechtliche Hersteller oder Lieferant sollte die Konformität für das spezifische Produkt bestätigen.

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 · Maschinen- und Anlagenbau

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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Keine Provision, kein Zwischenhändler
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