
- •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)
4. Разработка методики контроля
4.1 Определение дозовых характеристик рентгеновских аппаратов
Для разработки методики мы провели ряд экспериментов с рентгеновскими аппаратами, исследовали их характеристики и определили дозовые параметры источников излучения.
1) АРИНА-3. Были произведены измерения дозы (мР) за разное время экспозиции на 1 метре, результаты которых приведены в таблице 4.
Таблица 3
№ |
Время экспозиции, с |
|||
10 |
20 |
30 |
60 |
|
1 |
58 |
166 |
283 |
590 |
2 |
65 |
183 |
300 |
590 |
3 |
43 |
150 |
272 |
610 |
4 |
69 |
153 |
271 |
620 |
5 |
62 |
172 |
277 |
610 |
Ср.значение |
59,4 |
164,8 |
280,6 |
604 |
Рисунок 9- График зависимости дозы от времени экспозиции
2) АРИНА-1. Были произведены измерения дозы (мР) за разное время экспозиции и разное число импульсов на 0,5 метре (таблица 5, 6).
Таблица 5
№ |
Время экспозиции, с |
|||
10 |
20 |
30 |
60 |
|
1 |
17,4 |
91 |
122 |
286 |
2 |
25,1 |
103 |
166 |
360 |
3 |
22 |
104 |
123 |
340 |
4 |
16,4 |
91 |
154 |
350 |
Ср.значение |
20,2 |
97,3 |
141,3 |
334 |
Рисунок 10 - График зависимости дозы от времени экспозиции
Таблица 6
|
N, число импульсов |
||||
|
1000 |
500 |
200 |
150 |
100 |
D, мР |
420 |
168 |
64 |
56 |
43 |
Рисунок 11 - График зависимости дозы от числа импульсов
В результате экспериментов получены линейные зависимости дозы от времени экспозиции и числа импульсов, что соответствует характеристикам данных рентгеновских аппаратов.
3) РАП 160-5. Были произведены измерения дозы (мР) за время экспозиции Т=30с с изменением тока и напряжения на 1 метре (таблица 7).
Таблица 7
Напряжение, кВ |
Ток, мА |
|||
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
|
80 |
39 |
44 |
52 |
59 |
90 |
38 |
44 |
51 |
57 |
100 |
38 |
45 |
53 |
56 |
110 |
38 |
46 |
50 |
57 |
120 |
40 |
46 |
52 |
58 |
130 |
42 |
46 |
52 |
59 |
140 |
42 |
45 |
54 |
|
150 |
43 |
47 |
|
|
160 |
43 |
48 |
|
|
Рисунок 12 - График зависимости дозы от напряжения
Рисунок 13 - График зависимости дозы от тока
В результате экспериментов получены линейные зависимости дозы от тока и квадратичная зависимость дозы от напряжения, что соответствует характеристикам рентгеновского аппарата.
4) Y.XPO на 2 метрах
Были произведены измерения дозы (Р) за разное время экспозиций при постоянных значениях напряжения U=140 кВ и тока I=8,5 мА (таблица 8).
Таблица 8
Т,с |
30 |
60 |
90 |
120 |
D,Р |
4 |
8 |
12 |
16 |
Рисунок 14 - График зависимости дозы от времени экспозиции
Были произведены измерения дозы (Р) при постоянных значениях напряжения U=200 кВ и времени экспозиции Т=30 с, изменяя значения тока (таблица 9).
Таблица 9
I, мА |
D, Р |
1 |
1,79 |
2 |
2,78 |
3 |
4,3 |
4 |
5,4 |
5 |
6,5 |
6 |
10,4 |
Рисунок 15 - График зависимости дозы от тока
Были произведены измерения дозы (Р) при постоянных значениях тока I=4 мА и времени экспозиции Т=10 с при разных значениях напряжения
(таблица 10).
Таблица 10
U, кВ |
D, Р |
80 |
1,03 |
100 |
1,13 |
120 |
1,21 |
140 |
1,33 |
160 |
1,65 |
180 |
1,84 |
200 |
2,22 |
Рисунок 16 - График зависимости дозы от напряжения
В результате проведенных опытов были получены линейные зависимости дозы от тока и квадратичная зависимость дозы от напряжения, что соответствует характеристикам рентгеновского аппарата.