AffärsIndustri

Vad är röntgenundersökning? Röntgenundersökning av svetsar. Röntgenundersökning: GOST

Grundval av strålningsreglering är förmågan av kärnor av vissa ämnen (isotoper) sönderdelas för att bilda joniserande strålning. I processen för kärnklyvning utstöts elementarpartiklar, som kallas den strålning eller joniserande strålning. strålningsegenskaper beror på vilken typ av elementarpartiklar som avges av kärnan.

Joniserande partikelstrålning

Alpha strålning visas efter kollapsen av de tunga kärnor av helium. Emitterade partiklar består av ett par av protoner och neutroner par. De har en stor massa och låg hastighet. Dessa orsakas av deras viktigaste utmärkande egenskaper: små penetration och kraftfull energi.

Neutronstrålningen består av neutronflödet. Dessa partiklar har ingen egen elektrisk laddning. Endast när neutroner interagerar med kärnorna hos de bestrålade material laddade joner bildas, detta enligt neutronstrålning genererade sekundär inducerad radioaktivitet i det bestrålade objektet.

Betastrålning härstammar från reaktioner inom cellkärnan. Denna omvandling av en proton till en neutron eller vice versa. I det här fallet elektroner emitteras eller antipartikel - positroner. Dessa partiklar har en liten massa och extremt hög hastighet. Deras förmåga att jonisera saken är liten i jämförelse med alfapartiklar.

Joniserande strålning med kvant naturen

Gammastrålning åtföljs av ovanstående processer avger alfa- och beta-partiklar från sönderfall av isotopatomer. En emissionsfotonflödet, vilket är en elektromagnetisk strålning. Som ljus, har gammastrålningen en våg natur. Gamma partikel resor vid ljusets hastighet, respektive, har en hög genomträngningsförmåga.

Röntgenstrålar har också sin grund i de elektromagnetiska vågorna, så det är mycket likt gammastrålning. Även kallad bromsstrålning. Den genomträngande förmåga beror på tätheten av det bestrålade materialet. Som en ljusstråle lämnar en film på de negativa fläckar. Denna funktion av röntgen används ofta inom olika områden av industri och medicin.

Radiografisk NDT metoden används huvudsakligen gamma- och röntgenstrålning, som har elektromagnetisk våg natur, och neutroner. För produktion av strålning med hjälp av specialverktyg och enheter.

Röntgenapparater

Röntgenstrålar erhålls med användning av röntgenrören. Detta glas eller lödd metall-keramisk cylinder, från vilken den förbrukade luften för att påskynda rörelsen av elektroner. På båda sidor om elektroderna är anslutna därtill med motsatta laddningar.

Katoden - en spiral av volframglödtråd, som riktar en tunn stråle av elektroner till anoden. Den senare är vanligtvis gjord av koppar, den har en sned skärning i en vinkel på 40 till 70 grader. I centrum har en platta gjord av volfram, en så kallad fokus anod. Katoden tillförs en växelströmsfrekvens av 50 Hz för att skapa en potentialskillnad vid polerna. Flödet av elektroner i en stråle faller direkt på en volfram anodplatta från vilken partiklarna dramatiskt slow motion och elektromagnetiska svängningar uppträda. roentgen strålar kallas därför inhibering. Radiografisk kontroll används huvudsakligen röntgenstrålar.

Gamma och neutron utsläpps

En gammastrålningskälla - ett radioaktivt element vanligtvis isotop av kobolt, iridium eller cesium. I enheten den är placerad i en särskild glaskapsel.

Neutron emittrar utförs i ett liknande mönster, det används enbart i energin i neutronflödet.

radiografi

Enligt metoden av detektionsresultat för att skilja radioskopi, radiometriska och radiografisk kontroll. Den senare metoden kännetecknas av att de grafiska resultat spelas in på film eller platta. Radiografisk undersökning sker genom applicering av strålning till tjockleken hos det styrda objektet. I nedanstående föremål avkännande styrbilden visas på vilka fläckar och ränder möjliga defekter (håligheter, porer, sprickor) bestående av hålrum fyllda med luft, eftersom jonisering av olika substanser när bestrålat densitet inträffar inhomogent.

För detektion av den singulära användning av plattmaterialet, en film, en röntgen papper.

Fördelar svetsa inspektion radiografisk metod och dess brister

Vid kontroll av kvaliteten hos svets allmänt används magnetiska, radiografiska och ultraljudsprovning. Inom olje- och gasindustrin svetsade speciellt omsorgsfullt undersökta platser rörskarvar. Det är i dessa sektorer röntgeninspektion metod är den mest populära på grund av de obestridliga fördelar jämfört med andra kontrollmetoder. För det första anses det mest uppenbara: på detektorn kan se exakt kopia av den inre tillstånd av materia med placeringen av defekter och deras konturer.

En annan fördel - en unik precision. När de utför ultraljuds- eller flödes-grindkontroll finns det alltid en sannolikhet för falsk detektering på grund av kontakten sökande med oegentligheter svetsa. När beröringsfri röntgen inspektion är möjligt, det vill säga är ojämna eller hårda ytor inte ett problem.

För det tredje gör den metod du styra en mängd olika material, inklusive icke-magnetiskt.

Slutligen är metoden lämplig för användning i dåligt väder och tekniska förutsättningar. Det radiografisk kontroll av olje- och gasledningar är bara möjligt. Magnetisk och ultraljudsutrustning ger ofta fel på grund av låga temperaturer eller strukturella drag.

Det har dock flera nackdelar:

  • Metod röntgen inspektion av svetsfogar som bygger på användning av dyr utrustning och förbrukningsmaterial;
  • Det kräver specialutbildad personal;
  • Att arbeta med radioaktiv strålning är farligt för hälsan.

Förberedelse för kontroll

Beredning. Som emittrar används röntgenapparater eller gamma fel. Rengör ytan, en visuell inspektion för synliga ögonskador, märkning inspektions ämnesområden och deras märkning innan den röntgen inspektion av svetsar. Kontrollera effektiviteten av utrustningen.

Kontroll känslighetsnivån. I områden som anges standarder för resistensbestämning:

  • vajer - att försegla sig själv, som är vinkelrät mot den;
  • spårstickning - avvika från sömmen inte är mindre än 0,5 cm, varvid spåren riktning - vinkelrätt mot sömmen;
  • Platta - avvika från sömmen av åtminstone 0,5 cm, eller en söm på referensmarkeringsskyltar bör inte vara synlig i bilden.

kontroll

Teknik och kretsar radiografisk kontroll av svetsar utvecklas, baserat på tjockleken, form, design av kontrollerade produkter i enlighet med specifikationen. Den maximalt tillåtna avstånd från reglerobjektet till radiografisk film - 150 mm.

Vinkeln mellan riktningen för strålen och normalen till filmen bör vara mindre än 45 °.

Avståndet från strålningskällan till testytan beräknas enligt specifikationen för olika typer av svetsar och materialtjocklek.

Utvärdering av resultaten. Kvaliteten på radiografisk provning beror på den använda detektorn. Vid användning av radiografisk film innan de ansöker varje parti måste testas för överensstämmelse med de parametrar som krävs. Reagenser för bearbetning av bilder testade även för lämplighet i enlighet med specifikationen. Film förberedelse för kontroll och hantering av färdiga bilder bör vara i en särskild mörk plats. Färdiga bilder måste vara tydliga, utan onödiga fläckar emulsionsskiktet inte bör brytas. Bilder av standarder och etiketter ska också ses väl.

För att utvärdera resultaten av övervaknings mätningar av storleken på de upptäckta defekterna med hjälp av speciella mallar, luppar, linjaler.

Enligt övervakningsresultaten, göra en bestämning om giltigheten, reparation eller avslag, som är gjord i tidskrifter etablerade form av NTD.

Användningen av filmfri detektorer

Idag, är digital teknik i allt högre grad införlivas i industriell produktion, bland annat i radiografisk oförstörande provningsmetod. Det finns många ursprungliga utvecklingen av inhemska företag.

När ett digitalt databehandlingssystem under radiografisk använder återanvändbara flexibel platta gjord av akryl eller fosfor. Röntgenstrålar faller på plattan, varefter lasern skannas, och bilden omvandlas på monitorn. När styrplattarrangemanget place analogt filmdetektorer.

Denna metod har ett antal tydliga fördelar jämfört med filmradiografi:

  • Det finns ingen anledning i den långa processen av filmprocessutrustning och ett särskilt rum för detta ändamål;
  • inget behov av att ständigt köpa film och reagens för henne;
  • exponeringsprocessen tar lite tid;
  • omedelbar leverans av digital bildkvalitet;
  • snabb arkivering och lagring av data på elektroniska medier;
  • förmågan att använda flera platta;
  • energistrålning i kontrollen kan reduceras med hälften, och djupet av penetrationen ökar.

Det vill säga, det finns en kostnadsbesparing på tid och minskning av exponeringsnivåer, och därmed risken för personalen.

Säkerhet under radiografisk provning

För att minimera den negativa effekten av radioaktiva strålar på hälsan hos den anställde är skyldig att strikt följa säkerhetsåtgärder för att genomföra alla steg i radiografisk provning av svetsförband. Grundläggande säkerhetsregler:

  • All utrustning måste vara trafiksäkra, har den nödvändiga dokumentationen, artisterna - den nivå som krävs för utbildning,
  • i zonen för kontroll Låt inte personer som inte är relaterade till produktionen;
  • emitter under drift, måste en operatör vara belägen på sidan motsatt riktningen för strålning inte är mindre än 20 m ;
  • strålningskällan måste vara utrustade med en skyddande sköld, som hindrar spridningen av strålar i rymden;
  • Inte bo i zonen av möjliga strålningsgränser för längre tid;
  • Strålningsnivåerna i området att hitta människor måste ständigt övervakas med hjälp av dosimetrar;
  • plats måste vara utrustad med medel för skydd mot den penetrerande effekten av strålning, såsom leadsheet.

Specifikationer och teknisk dokumentation, GOST

Radiografisk provning av svetsförband utföres enligt GOST 3242-79. Viktiga dokument för radiografisk provning - GOST 7512-82, MDR 38.18.020-95. Storleken på märkskyltar måste följa GOST 15.843-79. Typen och effekten av strålningskällorna väljs beroende på tjockleken och densiteten hos det bestrålade materialet enligt GOST 20.426-82.

Klass känslighet och typ av standard regleras av GOST 23.055-78 och GOST 7512-82. Behandlingen av röntgenbilder utförs enligt GOST 8433-81.

När man arbetar med strålningskällor bör vägledas av bestämmelserna i den federala lagen "Strålsäkerhetsanvisningar Befolkningsregister", JV 2.6.1.2612-10 "Grundläggande sanitära regler för Strålsäkerhetsmyndigheten" SanPiN 2.6.1.2523-09.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

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