
- •Разработка методик радиационного контроля сварных соединений с использованием беспленочных технологий Выпускная квалификационная работа
- •Реферат
- •Определения
- •Введение
- •Радиационный метод контроля
- •2 Радиографический метод контроля
- •2.1 Основные положения и область применения
- •2.2 Характеристики и параметры радиографии
- •2.2.1 Радиографическая чувствительность
- •2.2.2 Контрастная чувствительность
- •2.2.3 Геометрическая чувствительность (разрешающая способность)
- •2.2.4 Радиографическая контрастность контролируемого объекта
- •Толщина просвечиваемого материала
- •Материал контролируемого объекта
- •Энергия излучения
- •Рассеянное излучение
- •Экспозиции
- •Контрастность снимка
- •Контрастность рентгеновской пленки
- •Оптическая плотность
- •2.2.6 Геометрические условия радиографирования
- •2.2.6.1 Фокусное пятно
- •2.2.6.2 Фокусное расстояние f
- •2.2.6.3 Поле облучения
- •2.2.6.4 Положение дефекта и его ориентация
- •2.3 Методика радиографического контроля
- •2.3.1 Подготовка к радиографированию
- •2.3.2 Выбор схемы просвечивания
- •2.3.3 Выбор параметров радиографического контроля
- •2.3.4 Выбор источника излучения
- •2.3.5 Зарядка и установка кассет
- •2.3.6 Выбор режима просвечивания
- •2.3.7 Просвечивание изделия
- •Беспленочная радиография
- •3.1 Общие сведения
- •3.2 Приборы, используемые для получения радиографических изображений
- •3.2.1 Рентгеновский аппарат "рап 160-5"
- •3.2.2 Портативный рентгеновский аппарат серии y.Xpo 225
- •3.2.3 Портативные импульсные рентгеновские аппараты серии арина
- •3.2.3.1 Рентгеновский аппарат Арина-1
- •3.2.3.2 Рентгеновский аппарат Арина-3
- •3.2.4 Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения дкс-ат1123
- •Сканер hd-cr 35 ndt
- •4. Разработка методики контроля
- •4.1 Определение дозовых характеристик рентгеновских аппаратов
- •Построение зависимостей дозы от плотности почернения.
- •4.3 Определение оптимальной плотности почернения для расшифровки снимков
- •4.4 Построение номограмм экспозиций
- •4.5 Методика
- •5 Технико-экономическое обоснование научно исследовательской работы (нир)
- •5.1 Характеристика научно–технической продукции и её назначение
- •5.2 Организация и планирование нир
- •5.2.1 Поэтапное распределение нир
- •5.2.2 Расчет трудоемкости этапов распределения нир
- •5.2.3 Определение степени нарастания технической готовности темы и удельного веса каждого этапа
- •5.2.4 Построение линейного графика
- •5.3 Расчет себестоимости нир
- •5.3.1 Расходы на материалы и комплектующие изделия – статья 1
- •5.3.2 Заработная плата – статья 2
- •5.3.4 Затраты на приобретение специального оборудования – статья 4
- •5.3.5 Накладные расходы – статья 5
- •5.3.6 Общая стоимость нир
- •5.4 Оценка научно-технического уровня нир
- •5.5 Эффективность нир
- •5.6 Выводы по технико-экономическому обоснованию нир
- •6 Производственная безопасность
- •6.1 Производственная санитария
- •6.1.1 Расчёт достаточной площади и объёма помещения
- •6.1.2 Микроклимат в помещении
- •6.1.3 Исследование освещенности рабочей зоны
- •6.1.4 Производственный шум
- •6.1.5 Расчёт потребного воздухообмена в помещении
- •6.1.6 Воздействие электромагнитного поля
- •Ионизирующее излучение
- •6.2 Пожарная и взрывная безопасность
- •6.3 Охрана окружающей среды
- •6.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Методика радиографического контроля сварных соединений с использованием беспленочных технологий (на примере рентгеновского аппарата рап-160)
3.2.1 Рентгеновский аппарат "рап 160-5"
Переносные рентгеновские аппараты серии "РАП 160-5" предназначены для неразрушающего контроля материалов и конструкций, в том числе их сварных соединений направленным пучком рентгеновского излучения в условиях производственных цехов, строительных и монтажных площадок, с максимальной энергией до 160 кэВ. Аппарат позволяет также выявлять детали и узлы средств съема информации, скрытно установленные в строительных конструкциях.
Аппарат может использоваться как в стационарных, так и нестационарных условиях (производственные цеха, строительные и монтажные площадки, полевые условия).[5]
В аппарате используется частотно-импульсный способ формирования рентгеновского излучения, при котором на трубку подают высоковольтные импульсы максимальной частотой около 1 кГц, по форме близкие к прямоугольным.
Аппараты данной серии при высокой удельной мощности излучения имеют малые размеры фокусного пятна, а также возможность регулирования параметров излучения, таких, как напряжение, ток и время экспозиции. Конструктивно аппараты состоят из трёх блоков: излучателя, блока питания и миниатюрного пульта управления.
Максимальное расстояние между излучателем и пультом управления может достигнуть 100 метров, что обеспечивает безопасность персонала при любых условиях эксплуатации аппаратов.
Переносные рентгеновские аппараты РАП-160 устойчивы к механическим воздействиям за счёт применения в качестве изолирующей среды масла, "тренировка" аппаратов при более чем недельном простое составляет 10 минут (западных аналогов - не менее 30), примененная оригинальная схема высоковольтного питания, позволяет увеличить гарантированный ресурс работы рентгеновских трубок, входящих в состав аппарата, до 4000 часов.[6]
3.2.2 Портативный рентгеновский аппарат серии y.Xpo 225
Переносной рентгеновский аппарат Y.XPO 225 - компактный, легкий и мощный рентгеновский аппарат постоянного напряжения. Разработанный специально для жестких полевых условий, аппарат может одинаково хорошо применяться как для рентгенографии, так и в системах реального времени.
Повышенная по сравнению с обычным переносным рентгеновским оборудованием мощность дает сокращение экспозиции и снижение расходов. В то же время, высокочастотная техника обеспечивает высокостабильный радиационный выход.
Легкая и компактная модель для проведения контроля в полевых условиях. Микропроцессорный блок в прочном брызгозащитном корпусе позволяет задавать параметры с клавиатуры или выбрать одну из 100 программ экспозиций.
3.2.3 Портативные импульсные рентгеновские аппараты серии арина
Портативные импульсные рентгеновские аппараты серии АРИНА предназначены для использования в качестве источника рентгеновского излучения при неразрушающем контроле материалов методом рентгенографии.
Условия эксплуатации: в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50°С, атмосферном давлении101,3+5,3-25,6кПа (760+40-200мм рт. ст.),относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.