
- •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)
Оптическая плотность
От величины оптической плотности радиограммы зависит различимость деталей изображения на ней. Экспериментально установлено, что оптимальная различимость деталей изображения на снимке достигается при оптической плотности снимка, лежащей в пределах от 1 до 1,5.
2.2.6 Геометрические условия радиографирования
Геометрические условия радиографирования определяются рядом величин: фокусным пятном Ф (проекция источника излучения на плоскость просвечивания), фокусным расстоянием F (расстояние от источника излучения до пленки), положением дефекта и его ориентацией. От геометрических условий радиографирования зависит геометрическая нерезкость изображения и, следовательно, разрешающая способность метода.
В практике радиографирования геометрические условия выбирают таким образом, чтобы чувствительность метода и его разрешающая способность были оптимальными.
2.2.6.1 Фокусное пятно
От размера фокусного пятна пропорционально зависит величина геометрической нерезкости изображения просвечиваемого предмета. Поэтому при радиографировании для уменьшения геометрической нерезкости изображения необходимо применять источники излучения с возможно меньшими линейными размерами (фокусным пятном). Однако уменьшение фокусного пятна приводит к уменьшению интенсивности излучения источника, вследствие чего увеличиваются необходимые экспозиции просвечивания. Диаметры активной части радиоактивных источников излучения в зависимости от их активности лежат в пределах от 2 до 15 мм.
2.2.6.2 Фокусное расстояние f
Если при просвечивании нельзя применить источник излучения с малым фокусным пятном, то геометрическую нерезкость можно уменьшить за счет увеличения фокусного расстояния. Однако при увеличении фокусного расстояния резко уменьшается интенсивность излучения (по закону квадрата расстояния) в месте расположения пленки и время экспозиций увеличивается.
2.2.6.3 Поле облучения
Если просвечиваемый участок контролируемого объекта по размерам сравним с фокусным расстоянием, то оптическая плотность на краях радиограммы будет значительно меньше, чем в центре. На рисунке 5 изображена схема просвечивания предмета в центральном (перпендикулярном предмету) направлении и в наклонном.
Рисунок 5 - Просвечивание в центральном (1) и наклонном (2) направлениях;
3 – просвечиваемый объект; 4 – пленка
Уменьшение оптической плотности к краям снимка происходит по двум причинам: во-первых, фокусное расстояние, которое рассчитывается по формуле (4), в наклонном направлении больше, чем в центральном и, следовательно, интенсивность излучения будет больше в центре пленки, чем на краю, так как она обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния.
(3)
где
- фокусное расстояние
в центральном направлении, мм;
-
фокусное расстояние
в наклонном направлении, мм.
Во-вторых, в наклонном направлении больше просвечиваемая толщина, которая определяется по формуле (5), значит, и сильнее ослабление излучения.
(4)
где
-
толщина просвечиваемого
объекта в центральном направлении, мм;
-
просвечиваемая
толщина в наклонном направлении, мм.
Вследствие этого оптическая плотность на краю радиограммы меньше, чем в центре, и радиографическая чувствительность соответственно хуже.
В
практике радиографирования размер поля
облучения выбирают так, чтобы угол между
центральным и наклонным направлением
просвечивания (
)
не превышал диапазон от
до
.
При этом фокусное расстояние и
просвечиваемая толщина не более чем на
10 % превышают соответствующие величины
в центральном направлении.