
- •Люминесцентные методы радиометрии.
- •Радиофотолюминесценция(рфл).
- •Радиотермолюминесценция(ртл).
- •Ускорители электронов.
- •Линейные резонансные ускорители.
- •Бетатроны.
- •Микротроны.
- •Установки гамма и электронного ускорения.
- •Универсальные шланговые гамма дефектоскопы.
- •Радиоактивные источники. Радиационно-дефектоскопические радиоактивных источников.
- •Методы регистрации и измерении ионизирующего излучения.
- •Ионизационный метод. Ионизационные камеры.
- •Газоразрядные счетчики.
- •Полупроводниковые детекторы.
- •Сцинтилляционный метод.
- •Фотографический метод.
- •Спектрометрический метод.
- •Радиографический метод контроля сварных соединений.
- •Рентгенографические пленки и их химика-фотографическая обработка.
- •Типы пленок.
- •Усиливающие металлически и люминесцентные экраны.
- •Фото-зарядки и материалы кассет.
- •Схемы просвечивания сварных соединений.
- •Расшифровка снимков.
- •Примеры сокращенной записи дефектов при расшифровки снимков и документальном оформлении результатов радиографического контроля.
- •Радиационный метод контроля на наличие поверхностных дефектов.
- •Технология и организация работы.
- •Выдерживание детали в вакууме и в криптоне 85.
- •Авторадиография при ргд.
- •Авторадиография жидких ядерных эмульсий.
- •Авторадиография с использованием покрытых слоем ядерной эмульсии слепков с контрольной поверхности деталей.
- •Расшифровка авторадиография.
- •Область применения ргд.
- •Радиоскопический метод контроля.
- •Преобразователи радиационного изображения.
- •Рентгеновские электроно-оптические преобразователи.
- •Системы радиоскопического контроля.
- •Радиометрический метод.
- •Классификация методов.
- •Комплексный контроль. Выбор и назначения комплексного контроля.
- •Примеры применения комплексного контроля.
- •Примеры разработки технологических карт радиографического контроля сварных соединений(сварка плавлением).
- •Разработка технологической карты радиографического контроля кольцевых сварных соединений труб диаметром более 100мм.
- •Разработка технологической карты панорамного радиографического контроля кольцевых сварных швов.
- •Разработка технологической карты радиографического контроля кольцевых сварных соединений по приведенной схеме:
- •Разработка технологической карты радиографического контроля нахлесточных сварных соединений.
- •Выбор радиографической пленки и усиливающих экранов.
- •Разработка технологической карты радиографического контроля таврового сварного соединения при ограниченной ширине свариваемого элемента.
- •Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии.
- •Требование к конструкции аппаратов.
- •Требования к размещению аппаратов.
- •Приведение рентгеновской дефектоскопии в стационарных условиях.
- •Проведение рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или передвижных дефектоскопов.
- •Требования при монтажно-наладочных и ремонтно-профилактических работах.
- •Производственно-радиационный контроль.
- •Предупреждение возможных радиационных аварий и ликвидация их последствий.
- •Требования к устройству дефектоскопов.
- •Требования к проведению работ с использованием радионуклидных дефектоскопов.
- •Требования к зарядке, перезарядке и ремонту дефектоскопов.
- •Требования к производственным помещениями, транспортировки и хранению дефектоскопов.
- •Производственный радиационный контроль.
- •Обеспечение радиационной безопасности при нарушении режимов дефектоскопических работ.
- •Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности осп2002.
- •Основные принципы обеспечения радиационной безопасности.
- •Оценка состояния радиационной безопасности.
- •Пути обеспечения радиационной безопасности.
- •Производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности.
- •Требования к администрации, персоналу и гражданам по обеспечению радиационной безопасности.
- •Классификация радиационных объектов по потенциальной опасности.
- •Размещение радиационных объектов и зонирование территорий.
- •Организация работ с источниками излучения.
- •Поставка, учет, хранение и перевозка источников излучения.
- •Вывод из эксплуатации радиационных объектов(источников излучения).
- •Работа с закрытыми источниками излучения и устройствами генерирующими ионизирующее излучение.
- •Пропускник.
- •Обращение с материалами и изделиями загрязненными или содержащими радионуклидами.
- •Обращение с радиоактивными отходами.
- •Методы и средства индивидуальной защиты и личной гигиены.
- •Радиационная безопасность пациентов и населения при медицинском облучении.
- •Радиационная безопасность при воздействии природных источников излучения. Облучение работников.
- •Облучение населения.
- •Радиационная безопасность при радиационных авариях.
Ускорители электронов.
Для радиационного контроля толстостенных конструкций или изделий из высоко плотных материалов требуется рентгеновское излучение с энергией превышающей 400кЭВ. Для этой цели используется ускорители с прямолинейной траекторией движения электронов линейные и ускорители с круговой орбитой движения электронов. Когда они проходят ускоряющее устройство многократно, т.е. циклически. Линейные ускорители разделяются на высоковольтные или ускорители прямого действия и резонансные. Для первого типа характерно наличие высокой разности потенциалов приложенной между двумя электродами, которые и определяют конечную энергию электронов. В то время как во втором типе используются принцип резонансного ускорения не требующий такого высокого напряжения. Высоковольтных линейных ускорителях выделяют 3 большие группы отличающиеся способами создания ускоряющего напряжения. Электростатического, трансформаторного и каскадного типов. Высоковольтные ускорители большого применения не нашли в связи с их громоздкостью. Среди циклических ускорителей для дефектоскопии интерес представляют бета троны и микро троны.
Линейные резонансные ускорители.
Наибольшее распространение в радиационной дефектоскопии получили линейные резонансные ускорители с бегущей волной, ускоряющие систему таких установок являются цилиндрические диафрагмированные волноводы, электроны вводятся в диафрагмированный волновод с помощью высоковольтной электронной пушки 1. Импульсно с энергией 30-100кЭВ. В волноводе электроны захватываются бегущей электромагнитной волной, создаваемый высокочастотным генератором 2 и вместе с ней резко ускоряются непрерывно наращивая энергию. Ускорению электронов способствует специальная конструкция волновода, с большим числом с последовательно ускоряющие в промежутке диафрагм. Ускоренные электроны сфокусированные катушками 3 и 6 попадают на мишень 5 в которой возникает тормозное рентгеновское излучение с мощностью экспозиционной дозы 0,85-85000)х10-5Кл/(кгс), 0.5-30МЭВ неиспользованная мощность сверхвысокочастотных колебаний бегущей волны поглощается высокочастотной нагрузкой в волноводе. Ускоритель работает при непрерывной откачке создающее в волноводе вакуум 10-4-10-5Па.
Бетатроны.
Бета трон это циклический нерезонансный ускоритель электронов с переменным во времени магнитным полем. В бетатроне электроны ускоряются в вакуумной тороидальной камере 7, благодаря действию электродвижущей силы, создаваемой вокруг магнитного сердечника с нарастающим во времени ведущим магнитным потоком 5. Испускаемые электроны пушкой(инжектором) 6, электроны с первоначальной энергией 10-30кЭВ ускоряются по орбите близкой к круговой. За один полный оборот при длине круговой орбите 1м электрон двигающийся по силовой линии вихревого электрического поля увеличивает свою энергию на 20ЭВ. Если электрон совершит миллион оборотов, то его энергия составит 20МЭВ. Для того чтобы ускоряемые электроны удерживать на орбите постоянного радиуса т.е. равновесной полюсам 3 электромагнита придают форму конусов. В этом случае магнитное поле создаваемое обмотками возбуждения 1, в зазоре между коническими полюсами, где установлена вакуумная камера усилена в центре 5 и убывает в радиальном направлении 4, после достижения электронами требуемой энергии в конце цикла ускорения их с помощью катушек 2 смещают с равновесной орбиты и направляют на мишень 8 получая тормозное рентгеновское излучение с мощностью экспозиционной 0,0026-173х10-4Кл/(кгс). На расстоянии 1м от мишени и при этом энергия составляет от 2-35МЭВ. Мишень как правило из вольфрама устанавливают в плоскости равновесной орбите на определенном расстоянии от нее, поэтому в процессе ускорения электроны на мишень не попадают и сталкиваются с ней только будущее смещенной с орбиты. Переносные и передвижные бетатроны могут быть использованы для контроля непосредственно в цехе или на строительных площадках благодаря относительно малой массе и размерами блока излучателя.
Характеристики бетатрон
Характеристика |
ПМБ-6М |
МИБ-4 |
МИБ-6 |
Б13-30 |
Б25/10 |
Б35/8 |
Б35-100 |
БС9-30 |
Энергия в МЭВ |
2-6 |
1-4 |
2-6 |
9-18 |
10-25 |
10-35 |
10-35 |
10-30 |
Толщин стали в мм |
200 |
150 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
600 |
Мощность экспозиционной дозы рентген в минуту |
0,6 |
1 |
3 |
30 |
40 |
300 |
600 |
5000 |
Потребляемая мощность кВА |
2 |
2 |
4 |
18 |
12 |
30 |
30 |
30 |
Масса излучателя, кг |
100 |
45 |
100 |
700 |
2500 |
4000 |
4000 |
4200 |
Бетатроны комплектуются автоматическими экспонометрами что позволяет обеспечить плотность почернения радиографического снимка в пределах 15%+-15% заданного значения излучатели бетатронов монтируются на подвесках кранов, что позволяет перемещать их относительно изделия.