BiznessIndustrija

Kas ir rentgenoloģiska izmeklēšana? Rentgenoloģiska izmeklēšana šuvju. Rentgenoloģiska izmeklēšana: GOST

Pamats radiācijas kontrole ir spēja kodolu konkrētu vielu (izotopus) sadalās, veidojot jonizējošo starojumu. Šajā procesā kodolu dalīšanās izmests elementāras daļiņas, ko sauc par starojums vai jonizējošā starojuma. radiācijas īpašības atkarīgas no elementāro daļiņu emitēto kodolā veida.

Eritrocītu jonizējošā starojuma

Alfa starojums parādās pēc sabrukuma smago kodoliem hēlija. Izstarotās daļiņas sastāv no pāris protoniem un neitroniem pāri. Viņiem ir liela masa un zemu ātrumu. Tos izraisa to galvenās atšķirīgās īpašības: mazais iekļūšanu un spēcīgu enerģiju.

Neutron starojums sastāv no neitronu plūsmas. Šīs daļiņas nav savas elektrisko lādiņu. Tikai tad, ja neitronu mijiedarbojas ar kodoliem apstarotajās materiālo joni veidojas, tāpēc saskaņā neitronu starojuma radīto vidējo inducētās radioaktivitātes apstarotajās objektu.

Beta starojums nāk no reakcijas laikā šūnas kodolā. Šī transformācija protonu uz neitronu vai otrādi. Šajā gadījumā, elektroni tiek raidīta antidaļiņa - positrons. Šīs daļiņas ir neliela masa, un ļoti lielu ātrumu. To spēja jonizē jautājums ir neliels, salīdzinot ar alfa daļiņām.

Jonizējošais starojums kvantu dabu

Gamma starojums ir pievienots ar iepriekš minētie procesi izstarot alfa un beta daļiņas no sabrukšanas izotopa atomiem. Emisijas fotonu plūsma, kas ir elektromagnētiskais starojums. Tāpat gaismas, gamma starojums ir viļņu raksturs. Gamma daļiņu ceļot ar gaismas ātrumu, attiecīgi, ir augsta uzsūkšanās spēja.

X-stari ir arī tās pamats elektromagnētiskajiem viļņiem, tāpēc tas ir ļoti līdzīgs gamma starojumu. Arī sauc bremsstrahlung. Iekļūst Spēja tas ir atkarīgs no blīvuma apstarotā materiāla. Tāpat kā gaismas staru tas atstāj filmu par negatīvo plankumi. Šis rentgenoloģiskās funkcija tiek plaši izmantota dažādās jomās, rūpniecībā un medicīnā.

Radiogrāfijas NDT metode galvenokārt tiek izmantots gamma un rentgena starojumu, kas ir elektromagnētisko viļņu raksturs, un neitroniem. Lai ražotu starojuma, izmantojot īpašus instrumentus un ierīces.

X-ray iekārtas

Rentgenstariem ir iegūti, izmantojot X-ray caurules. Šis stikls vai pielodēti metāla keramikas cilindrs, no kura izsmeltas gaiss, lai paātrinātu kustību elektroni. Abpus elektrodiem tiem saistīti ar pretējām maksas.

Katods - spirālveida no volframa kvēldiega kas virza plānas staru elektronus uz anodu. Pēdējais parasti tiek izgatavots no vara, tas ir slīps griezums leņķī no 40 līdz 70 grādiem. Pilsētas centrā tā ir plate izgatavots no volframa, tā saukto fokusa anoda. Katods tiek piegādāts maiņstrāvas frekvenci 50 Hz, lai radītu potenciālu starpība poliem. Par elektronu plūsma stars krīt tieši uz volframa anoda plāksnes, no kurām rodas daļiņas dramatiski lēnas kustības un elektromagnētiskās svārstības. Tāpēc rentgena stari sauc inhibēšana. Radiogrāfijas kontrole galvenokārt tiek izmantots rentgena stari.

Gamma un neitronu emitētāji

Gamma starojums avots - radioaktīvais elements parasti izotops kobalta, irīdija vai cēzijs. Ierīcē tas tiek ievietots speciālā stikla kapsulās.

Neitronu emitētāji veikta līdzīga modelis, tas tiek izmantots tikai enerģijas neitronu plūsmas.

rentgenogrāfija

Saskaņā ar metodi atklāšanas rezultātu atšķirties rentgena, radiometriskās un rentgenogrāfiska kontroli. Pēdējā metode ir raksturīga ar to, ka grafiskās Rezultāti, kas konstatēti uz plēves vai plāksnes. Rentgenoloģiska izmeklēšana notiek, izmantojot radiācijas biezumu kontrolē objektu. Jo tālāk objekts detektors kontroles attēla parādās uz kuriem plankumi un svītras parādās iespējamos defektus (dobumus, poras, plaisas), kas sastāv no tukšumu piepildīta ar gaisu, jo jonizāciju dažādu vielu, kad apstarotā blīvums notiek inhomogeneously.

Atklāšanai vienskaitļa izmantošanas plākšņu materiāla, filmas, X-ray papīra.

Ieguvumi metināt pārbaudes rentgenogrāfiska metodi un tās trūkumus

Pārbaudot no metināšanas kvalitāti parasti izmanto magnētisko, Rentgenogrāfiska un ultraskaņas testēšanu. Ar naftas un gāzes rūpniecību, jo īpaši rūpīgi pārbaudīja vietās metināti cauruļvadu savienojumi. Tas ir šajās nozarēs rentgenogrāfiskiem pārbaude metode ir vispopulārākā, jo neapšaubāmi priekšrocības salīdzinājumā ar citām kontroles metodēm. Pirmkārt, tas tiek uzskatīts par visvairāk acīmredzama: par detektors var redzēt precīzu fotokopiju iekšējā stāvokļa matērijas ar vietām defektu un to kontūras.

Vēl viena priekšrocība - unikāla precizitāte. Veicot ultraskaņas vai kušņu vārtu kontrole vienmēr ir varbūtība viltus atklāšanas dēļ kontakta meklētājam ar pārkāpumi metināt. Kad bezkontakta rentgenogrāfiskiem pārbaude ir iespējama, ti, nelīdzenas vai cietām virsmām nav problēma.

Treškārt, šī metode ļauj jums kontrolēt dažādus materiālus, ieskaitot ne-magnētiskas.

Visbeidzot, metode ir piemērota izmantošanai nelabvēlīgu laika apstākļu un tehniskajiem nosacījumiem. Tur rentgenogrāfiskiem kontrole naftas un gāzes cauruļvadu ir iespējama tikai. Magnētiskās un ultraskaņas ierīces bieži dod disfunkcijas dēļ zemās temperatūras vai strukturālās iezīmes.

Tomēr ir vairāki trūkumi:

  • Metode rentgenogrāfiskiem pārbaude metināto savienojumu, pamatojoties uz izmantošanu dārgu iekārtu un patēriņa;
  • Tas prasa speciāli apmācītu personālu;
  • Darbs ar radioaktīvo starojumu ir bīstami veselībai.

Preparation kontrolei

Preparation. Kā piesārņotāji izmanto X-ray iekārtas vai gamma trūkumu. Notīriet virsmu, vizuālo apskati, lai redzamu acu defektu, atzīmējot pārbaudes priekšmetu jomām un to marķējums pirms sākuma rentgenoloģiski pārbaudes šuvju. Pārbaudiet efektivitāti aprīkojumu.

līmeni jutības pārbaude. Vietās izklāstīts standartus jutības testiem:

  • wire - lai aiztaisītu sevi, kas ir perpendikulāra to;
  • gropējums - novirzoties no šuvi ir ne mazāks par 0,5 cm, gropes virzienā - perpendikulāras šuvi;
  • Plate - novirzoties no šuves vismaz 0,5 cm vai šuvi par atskaites marķējuma pazīmes nedrīkst būt redzama aina.

kontrole

tiek izstrādātas tehnoloģijas, un shēmas radiografiskā metinājumu inspicēšana, pamatojoties uz biezuma, formu, dizaina iezīmes kontrolējamo preču, saskaņā ar specifikāciju. Maksimālais pieļaujamais attālums no vadības objekta rentgenoloģiski kino - 150 mm.

Leņķis starp virzienā ray un parastā filmai jābūt mazākam par 45 °.

Attālums no radiācijas avota līdz testa virsmas tiek aprēķināta saskaņā ar specifikācijā, dažāda veida šuves un materiāla biezumu.

Novērtējums rezultātiem. Par rentgenogrāfijas testēšanas kvalitāte ir atkarīga no detektoru izmanto. Lietojot rentgenogrāfiska filmu pirms piemērot katra partija ir jāpārbauda, lai nodrošinātu atbilstību nepieciešamajiem parametriem. Reaģenti apstrādes attēliem arī pārbaudīta piemērotību saskaņā ar specifikāciju. Filma sagatavošana kontrole un vadība gatavo attēlu jābūt īpašā tumšā vietā. Gatavās attēliem jābūt caurspīdīgam, bez nevajadzīgas plankumi emulsija slānis nedrīkst pārkāpt. Attēli standarti un etiķetes būtu arī jāskata labi.

Lai novērtētu par monitoringa mērījumiem lieluma atklāto defektu, izmantojot īpašas veidnes, magnifiers, valdnieki rezultātus.

Saskaņā ar monitoringa rezultātiem, lemt par to spēkā esamību, remontu vai noraidīšanu, kas ir izgatavoti žurnālos noteikto formu NTD.

Par filmless detektoru izmantošana

Šodien, digitālās tehnoloģijas arvien iekļauta rūpnieciskajā ražošanā, tostarp rentgenoloģisko nesagraujošās testēšanas metodes. Ir daudzas oriģinālas norises vietējiem uzņēmumiem.

Kad digitālā datu apstrādes sistēma Rentgenogrāfiska laikā izmanto atkārtoti lietojamu elastīgu plāksne izgatavots no akrila vai fosfora. X-stari krist uz šķīvja, pēc lāzera tiek skenēta, un attēls tiek konvertēts uz monitora. Kad vadības plate vienošanās vietu analoģiskā filmu detektori.

Šī metode ir vairākas skaidras priekšrocības, salīdzinot ar filmu rentgenogrāfiju:

  • Nav nepieciešams ilgā procesā filmu apstrādes aprīkojumu un speciālu telpu šim nolūkam;
  • nav nepieciešams pastāvīgi pirkt filmu un reaģenti viņai;
  • iedarbība process aizņem maz laika;
  • tūlītēja piegāde digitālo attēla kvalitāti;
  • ātri arhivēšanas un uzglabāšanas datu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos;
  • spēja izmantot vairākus plāksni;
  • enerģijas starojums kontrolē var samazināt uz pusi, un iespiešanās dziļums palielinās.

Tas nozīmē, ka ir izmaksu ietaupījums no laika un iedarbības mazināšanu, un līdz ar to risku darbiniekiem.

Drošības rentgenoloģiska testēšanas laikā

Lai samazinātu negatīvo ietekmi radioaktīvo staru uz nodarbinātā veselību, ir jāievēro stingri drošības pasākumus, lai īstenotu visos rentgenoloģiskās testēšanas metināto savienojumu. Pamata drošības noteikumi:

  • Visas iekārtas jābūt braukšanas kārtībā, ir nepieciešamā dokumentācija, izpildītājiem - nepieciešamo kvalifikācijas līmeni;
  • zonā kontroles Nepieļaut personas, kas nav saistīti ar ražošanu;
  • emisiju ekspluatācijas laikā, operators jāatrodas pretējā pusē virziens radiācijas nav mazāks par 20 m ;
  • starojuma avots ir aprīkots ar aizsargājošu vairogu, kas neļauj izkliedi stariem telpā;
  • Nepaliec zonā iespējamo radiācijas iedarbības ierobežojumiem ilgāku laiku;
  • Radiācijas līmenis jomā atrast cilvēkus pastāvīgi jāuzrauga, izmantojot dozimetriem;
  • vieta ir jāaprīko ar aizsardzības līdzekļiem pret iekļūst ietekmi starojuma, piemēram, svina loksnēm.

Specifikācijas un tehniskā dokumentācija, GOST

Rentgenogrāfiska pārbaude metināto savienojumu tiek veikta saskaņā ar GOST 3242-79. Galvenie dokumenti rentgenogrāfijas testēšanai - GOST 7512-82, MDR 38.18.020-95. Marķējuma zīmju lielums jāatbilst GOST 15843-79. Tips un jauda no starojuma avotu ir izvēlēts atkarībā no biezuma un blīvuma no apstarotā materiāla saskaņā ar GOST 20426-82.

jutība un standarta tipa klases regulē GOST 23055-78 un GOST 7512-82. Par rentgenogrāfisku attēlu apstrāde tiek veikta saskaņā ar GOST 8433-81.

Strādājot ar starojuma avotiem, būtu jāvadās pēc no federālā likuma "Par radiācijas drošību uz iedzīvotāju", JV 2.6.1.2612-10 "Basic sanitārajiem noteikumiem attiecībā uz radiācijas drošību", SanPiN 2.6.1.2523-09 noteikumiem.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 lv.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.