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射线无损检测课件
;射线检测的基本原理;;射线检测的应用;射线检测方法;照相法
胶片照相检测法的原理:
将感光材料(胶片)置于备件试件后面,用来接收透过试件后的射线,因为胶片如光机的摄影作用与感受到的射线强度有直接的关系,经过暗室处理后,就会得到被检物的结构影像。
;电离检测法:
射线穿过气体时会产生电离效应,产生电离电流,电离电流的大小与射线的强度有关。通过对电流强度的测量,根据其强度的分布来判断试件的完整性。
;荧光屏直接观察法:
将透过试件的射线投射到涂有荧光物质(ZnS或CaS)的荧光屏上,激发出荧光,成为可见影像,由此直接辨认被检测件中是否存在缺陷。;电视观察法:
电视观察法是荧光屏直接观察法的发展,就是将荧光屏上的可见影像通过光电倍增管增强图像,再通过电视设备显示。;X射线探伤机; 移动式;X射线探伤机的主要技术指标
(1)管电压:决定X射线的穿透能力,管电压越高,穿透能力越强,可检测的工件越厚。满足穿透能力下尽量选用低电压,以减少散射影响,提高清晰度。管电压越高,缺陷显现的灵敏度越低。
(2)管电流:影响检测时曝光时间的长短,管电流越大,曝光时间越短,故管电流应尽可能大些。
(3)焦点形式及尺寸:形式有点焦点和线焦点;尺寸指焦点的大小。焦点减小,有利于提高检测灵敏度和检测分辨率。;灌浆空洞X射线的实验研究;选择方法;透照方法;胶片,增感屏和散乱线的屏蔽
采用增感型胶片与金属增感屏一起使用,以增加膝片感光速度,减少射线透照时间。为提高透照质量,透照前在胶片前后屏各加入厚0.03 mm铅箔增感屏。
射线照相的灵敏度
采用丝质像质计来测定射线照片的射线照相灵敏度,以射线照片上可识别的像质计的最小细节尺寸来表示射线照相灵敏度。
;实验结果;γ射线检测技术;γ射线机的基本结构:
源组件( γ射线源),源容器(主机体),输源管,驱动机构,附件。
;γ射线源;中子射线检测;描述中子射线的参数;不同中子能量范围和特点;检测原理;中子射线检测设备:中子源,减速器,准直器,记录设备。;中子射线源类型;热中子射线检测主要应用:;工业射线CT概念;一、工业射线CT概念; 首先探测器测量射线透过物体的强度变化(即探测器计数和的变化),然后输入计算机,通过CT图像重建运算,重组出被检测部位的横断面图像,即获得该层上下无重叠、对比度很高的清晰图像。 ;工业射线CT结构原理图(以X射线为源例);能量:医院的一般在160KV,工业的覆盖比较广,最高可达15MeV;
剂量:医院的比较小,工业的比较大,医院的考虑对人提辐射尽量做的小,工业的有防护,剂量大图像质量好;
检测对象:医院针对的是生物体,比如人,工业的针对的是工业产品,比如零件,电子器件等;;三、工业射线CT的特点;射线CT的特点:
逐点测定工件薄层,比较后可获得三维立体结构,不存在前后缺陷重叠的问题。
可进行任何方向上的非破坏切片和断面成像。
改变成像质量,提高产品合格率。一般射线照相技术仅能定性,而射线可以定量。
检测能力强,精度高,成像快。比一般射线照相法提高接近两个数量级。
不足:成本高、效率低。;四、工业CT应用;五、射线CT的评价参数;b.密度分辨率
密度分辨率又称为系统灵敏度,它表示能够区分开的密度差别程度。利用图像的灰度去分辨被检测物的材质,通常以密度变化的百分比(%)表示相互变化的关系。
提高密度分辨率的方法主要是合理选择射线 源的能量,增加射线源的量,降低噪声。
;c.断层厚度
与空间分辨率密切相关,即断层厚度愈薄时,得到的空间分辨率愈高。
影响因素有准直器宽度、探测器孔的宽度、采样点间距和重建算法等。 ;d.伪影
图像中与被检物体的物理参数分布没有对应关系的部分,可能来自被检物体和CT装置两个方面。
e.均匀度
断面不同位置上同一组织或同类缺陷成像时,是否具有同一个平均CT值。
f.重复性
在一定的误差范围内,同一物体在同样的测量参数下,始终能获得同样的图像。
g.时间分辨力
无法从CT图像中直接读取,作用时间是间接的,受检测时间影响。;射线检测工作的辐射防护;一、射线对人体的危害;生物效应:辐射作用于生物体时能产生电离辐射,这种电离作用能导致生物体的细胞、组织、器官等损伤,引起病理反应。 ;辐射后的症状;表4-12 不同辐射的相对生物效应;外照射
来自人体之外的辐射照射。
内照射
吸入(如放射性尘埃)或进入(如受放射性污染的水、食物或其他物体)人体内的放射性物质的照射。
单次集中辐射比多次分散辐射所造成的伤害更大。
;二、射???防护的有关法令
我国主要标准是GB 18871-2002 《电离辐射防护和辐射源安全基本标准》
对于从事电离辐射照射的职
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