
- •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.
Разработка технологической карты панорамного радиографического контроля кольцевых сварных швов.
1 – источник излучения, 2 - объект контроля, 3 –кассета с пленкой.
Объект контроля кольцевое соединение трубы диаметром 426мм. Основные характеристики объекта контроля:
-материал углеродистая сталь;
-номинальная толщина стенки 12мм;
-объем контроля 100%;
-вид сварки – ручная электродуговая;
-нормативные документы – те же что и в предыдущих примерах;
Требования к контролю качества сварного соединения. Категория сварного соединения 3, чувствительность РГК К=0.3мм, методика РГК согласно СТБ1428-2003. Персонал занятый РГК должен пройти обучение и аттестацию по типовым программам обучения и аттестации контролеров качества оборудования и трубопроводов под ведомственных гостатомнадзора, и должен иметь вторую ступень подготовки дающую право выдачи заключений по результатам РГК.
Выбор источника излучения. При панорамном просвечивании кольцевого сварного соединения диаметром 426мм и толщиной стенки 12мм(т.е. толщина около шовной зоны), выбираем радионуклидный источник – иридий 192. При панорамном контроле кольцевых сварных соединений отношение внутреннего диаметра к внешнему диаметру контролируемого сварного соединения не должно быть менее 0.8, а максимальный размер фокусного пятна не должен быть более
К –абсолютная чувствительность контроля.
1 условие формула 2 равно 0.8мм
2 условие формула 2 равно 2.5мм
Отсюда следует, что для панорамного контроля фокусное пятно источника излучения должно быть не более 2.5мм. Этому требованию отвечает радионуклидный источник иридий 192 ГИИД-2 у которого размер активной части 1.5х1.5мм. Особенностью панорамного РГК кольцевых соединений является установка источника излучения на оси трубы в плоскости сварного шва. Для этого используют центраторы позволяющие устанавливать источник излучения внутри трубы в нужном положении. Центратор рассчитанный на РГК труб диаметром от 270 до 1000мм входит в комплект гамма дефектоскопа гаммарат192х120, который можно заряжать различными радионуклидными источниками включая ГИИД-2.
Выбор радиографической пленки. Из анализа следует, что для РГК кольцевого соединения труб диаметром 426х12 по третей категории следует использовать радиографическую пленку третьего класса по отечественной классификации или С5 по классификации ЕН584-1. Этим классам соответствуют пленки РТ-1 и Д7. При напряжении на рентгеновской трубке от 100 до 300кВ рекомендуется применять свинцовые усиливающие экраны толщиной 0.05-0.09мм.
Расчет геометрии просвечивания. В соответствии с просвечиванием осуществляется панорамное, поэтому фокусное равно 215мм.
Выбор эталона чувствительности. Абсолютная чувствительность К при контроле сварного соединения толщиной 12мм по третьей категории должна быть не более 0.3мм. В данном случае могут быть использованы, как канавочный эталон №1 с канавками от 0.1 до 0.6мм, в том числе канавка глубиной 0.3мм и проволочный эталон №2 содержащий проволочку диаметром 0.32мм.
Расчет времени экспозиции. Для расчета времени экспозиции используем номограммы экспозиции при просвечивании стали излучением радионуклида иридий192 на радиографическую пленку Д7. Эта номограмма построена для фокусного расстояния 500мм. Экспозиция для просвечивания сварного соединения рассчитывается исходя из его радиационной толщины которая равна 16мм(номинальная толщина стенки трубы и толщина усиления шва). Экспозиция определенная по номограмме для просвечивании 16мм стали составляет 2.5Кич(Кюри час) при фокусном расстоянии 1000мм. Для определении экспозиции при фокусном расстоянии 200мм воспользуемся законов обратных квадратов, экспозиция составит 410Кисек. Время экспозиции рассчитывают с учетом реальной активности применяемого радионуклидного источника излучения на момент проведения РКГ используя при этом коэффициенты относительной эквивалентности радиографических пленок. Рассчитаем время экспозиции для радионуклидного источника ГИИД-2 стандартной поставки активностью 10Ки. В этом случае для радиографической пленки Д7 и фокусного расстояния 213мм время экспозиции составит 40сек. Для пленки РТ-1 коэффициент экспозиционной эквивалентности относительно пленки Д7 равен 0.7. В этом случае время экспозиции время для пленки РТ-1 составит 40сек. Полученные расчетные значения времени экспозиции являются ориентировочными и требуют корректировки при отработки режимов РГК.