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T∕CSTM 00268-2020 航空铸件射线数字成像检测.docx

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ICS19.100J04

团体标准

T/CSTM00268-2020

航空铸件射线数字成像检测

Digitalradiographyofaerocastings

2020-06-19发布2020-09-19实施

中关村材料试验技术联盟发布

T/CSTM00268—2020

I

前言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由中国材料与试验团体标准委员会航空材料领域委员会(CSTM/FC53)提出。

本标准由中国材料与试验团体标准委员会航空材料领域委员会(CSTM/FC53)归口。

T/CSTM00268-2020

1

航空铸件射线数字成像检测

1范围

本标准规定了使用存储磷光成像板、数字探测器阵列进行航空铸件射线数字成像检测的一般要求、工艺技术要求及质量控制要求。

本标准适用于航空铸件的射线数字成像检测,其它行业可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其必威体育精装版版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GBZ98放射工作人员的健康要求

GBZ117工业X射线探伤放射防护要求

GB/T12604.2无损检测术语射线照相检测

GB18871电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T23901.5/ISO19232-5无损检测射线照相底片像质第5部分:双线型像质计图像不清晰度的测定

GB∕T36439无损检测航空无损检测人员资格鉴定与认证

HB7684射线照相检验用线型像质计

SMPTERP133医用诊断成像测试图像

3术语和定义

GB/T12604.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

存储磷光成像板(IP)storagephosphorimagingplate

一种涂有稀土元素铕、钡、氟化合物的柔性板,曝光后能以潜影形式存储信息,可以代替胶片用于射线照相检测。

3.2

计算机射线照相系统(CR系统)computedradiographysystem

由存储磷光成像板(IP)、相应的读出装置(扫描器或读出器)和软件等组成的一个完整系统。它能将IP上的信息转换为数字的图像。

3.3

数字探测器阵列系统(DDA系统)digitaldetectorarraysystem

将射线转换为电信号并输出数字信号的电子装置。

3.4

信噪比(SNR)signal-to-noiseratio

信号平均值与噪声(信号均方差)之比。

3.5

T/CSTM00268—2020

2

像素pixel

组成数字图像的最小单元。

3.6

系统校正systemcalibration

用硬件或软件的方法抑制数字图像中由于探测器暗电流、辐射场的非均匀性、吸收剂量与灰度值的非线性响应和存在坏点素等因素产生的图像固有噪声的方法。

3.7

图像不清晰度imageunsharpness

一个明锐的边界成像后的影像会变得模糊,模糊区域的宽度即为图像不清晰度,单位是mm。3.8

数字图像基本空间分辨率(SR)basicspatialresolutionofadigitalimage

等于数字图像不清晰度的一半,对应于有效像素大小,表示可分辨的最小的几何细节。3.9

归一化信噪比(SNRN)normalizedsignal-to-noiseratio

与基本空间分辨率SRb归一化,直接在数字图像中测量和/或根据测量的信噪比计算。

88.6μm

SNRN=SNR测量SRb

3.10

集群核像素(CKP)clusterkernelpixel

在相邻的3×3范围内好像素不多于5个的像素。

4一般要求

4.1射线数字成像检测技术分级

4.1.1射线数字成像检测技术分为A级和B级两个等级,其中A级为基本技术,B级为优化技术。

4.1.2射线数字成像检测技术的选择应由合同双方商定。在没有特殊指明时,一般选用A级射线数字成像检测技术。若A级灵敏度不能满足要求时,应选用B级技术。

4.1.3当B级规定的条件(如射线源至物体的距离)无法实现时,经合同双方协商同意可选用A级技术所规定的条件,由此引起的灵敏度损失可通过提高归一化信噪比SNRN予以补偿(推荐提高1.4倍以上)。若补偿后的灵敏度可达到B

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