- •Глава I
- •Глава 1 5
- •Введение
- •Глава 1
- •1. Термины и определения*
- •2. Дефекты сварных соединений (рд 03-606-03)
- •3. Российские стандарты по радиационному контролю
- •4. Источники ионизирующего излучения и детекторы излучения
- •4.1. Природа ионизирующих излучений.
- •4.1.1. Строение атома. Модель атома Резерфорда-Бора.
- •4.1.2 Естественная радиоактивность.
- •4.1.3. Искусственная радиоактивность.
- •4.1.4. Закон радиоактивного распада.
- •4.1.5. Доза излучения.
- •4.1.6. Ослабление рентгеновского и - излучения веществом.
- •4.1.6.1. Фотоэффект
- •4.1.6.3. Эффект образования пар.
- •4.1.7. Основной закон радиационной дефектоскопии.
- •4.1.8. Диаграмма Эванса.
- •Явления, преобладающие при поглощении -лучей различных энергий.
- •4.1.9. Защита от -излучения.
- •Толщина материалов (в см) из свинца, железа и бетона, ослабляющая поток у квантов различных энергий в 10 раз
- •4.2. Радионуклидные источники.
- •4.2.1. Классификация радионуклидных источников по энергии:
- •4.2.2. Гамма - дефектоскопы.
- •4.3. Рентгеновские аппараты.
- •4.3.1. Рентгеновские аппараты состоят из следующих основных элементов:
- •4.3.2. Высоковольтная часть рентгеновского аппарата
- •4.3.3. Контрольная аппаратура.
- •4.3.4. Нормальный ряд рентгеновских аппаратов:
- •4.4. Радиографическая плёнка и ее характеристики.
- •5. Методика и техника радиографического контроля.
- •5.1. Физико-технические основы радиографического контроля.
- •5.2 Влияние материала несплошности на её радиационное изображение.
- •5.3 Качество радиографического снимка и чувствительность контроля.
- •5.3.1. Контрастность и резкость изображения.
- •5.3.2. Влияние жесткости излучения, толщины и плотности просвечиваемого материала на выявляемость дефектов.
- •5.3.3. Влияние геометрии просвечивания на качество снимка.
- •5.3.4. Влияние характера и ориентации дефекта на его выявляемость.
- •5.3.5. Влияние рассеянного излучения на качество радиографического снимка.
- •5.3.6. Радиографические плёнки и флуоресцирующие экраны.
- •5.3.7. Факторы, влияющие на качество радиографического изображения
- •Факторы, влияющие на качество радиографического изображения
- •5.4 Особенности радиографического контроля труб малого диаметра.
- •5.5 Определение глубины залегания дефектов.
- •5.6 Требования методических документов по радиационному контролю.
- •6. Аппаратура и материалы для радиографического контроля сварных соединений
- •6.1 Область применения радиографического метода
- •6.2 Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов.
- •Технические характеристики рентгеновских аппаратов непрерывного действия
- •Технические характеристики моноблочных рентгеновских аппаратов «Интровольт»
- •Технические характеристики переносных рентгеновских моноблочных аппаратов «ратмир»
- •Технические характеристики стационарных рентгеновских аппаратов кабельного типа «экстравольт»
- •Технические характеристики рентгеновских аппаратов схт
- •Технические характеристики отечественных импульсных рентгеновских аппаратов
- •Зарубежные моноблочные рентгеновские аппараты непрерывного действия.
- •6.3. Основные технические характеристики гамма - дефектоскопов.
- •Технические характеристики отечественных гамма - дефектоскопов.
- •6.4. Основные типы и характеристики радиографических пленок.
- •Типы и характеристики отечественных радиографических плёнок
- •Сравнительные характеристики радиографических плёнок различных типов
- •Радиографические плёнки различных фирм - производителей.
- •Коэффициенты относительной экспозиционной эквивалентности для плёнок по en 584.
- •Фирмы-производители и марки радиографических плёнок.
- •Типы упаковок радиографической плёнки kodak
- •Типы упаковок радиографической плёнки agfa
- •7. Выбор параметров радиографического контроля (по гост 7512-82)
- •7.1 Подготовка к контролю.
- •Примеры сокращенной записи дефектов при расшифровке снимков и документальном оформлении результатов радиографического контроля (по гост 7512-82)
- •7.2 Геометрия просвечивания.
- •7.3 Чувствительность радиографического контроля.
- •Классы чувствительности радиографического контроля (гост 7512-82)
- •Классификация сварных соединений и требуемая чувствительность радиографического контроля (гост 23055-78)
- •8. Визуализация и обработка радиографических изображений.
- •8.1 Фотообработка радиографической плёнки.
- •8.2. Расшифровка радиографических снимков.
- •Основные технические характеристики серийно выпускаемых негатоскопов и денситометров
- •8.3. Рентгенограммы с изображением дефектов сварных швов.
- •8.4. Цифровая радиография.
- •8.4.4.2. Системы цифровой рентгенографии на основе запоминающих люминофоров.
- •8.4.5. Цифровые рентгенограммы, полученные с использованием комплекса «Фосфоматик-21» и запоминающих люминофорных пластин
- •8.4.6. Цифровые рентгенограммы, полученные с использованием апк «Эксперт».
- •9. Организация работ по радиографическому контролю
- •10.Радиационная безопасность
- •10.1 Биохимическое действие ионизирующего излучения.
- •10.2 Нормативные документы по радиационной безопасности.
- •Единицы измерения ионизирующих излучений
- •10.3 Техника безопасности при проведении работ по рентгеновской и гамма - дефектоскопии.
- •10.3.1 Общие требования.
- •10.3.2 Требования техники безопасности при проведении дефектоскопических работ с радионуклидными источниками.
- •Средства индивидуальной защиты персонала, выполняющего радиографический контроль
- •10.4 Требования радиационной безопасности при транспортировании радионуклидных дефектоскопических средств.
- •10.4.1 Транспортные категории радиоактивных установок.
- •10.4.2 Общие требования перевозки радионуклидных источников различными видами транспорта.
- •10.4.3 Необходимые условия для проведения работ по контролю с выездом в сторонние организации.
- •10.4.4 Аварийные ситуации с радиоактивными источниками и меры по их предупреждению.
- •10.4.5 Устройство и регистрация рентгенкабинетов и хранилищ для радионуклидных источников излучения.
- •10.5 Комплекс защитных мероприятий при возникновении радиационных аварий.
- •11. Метрологическое обеспечение радиографического контроля (гост 7512-82)
- •12. Практическое применение методических и нормативных документов при радиографическом контроле сварных соединений.
- •12.2 Примеры разработки технологических карт радиографического контроля.
- •12.2.1 Разработка технологической карты радиографического контроля листового сварного соединения.
- •12.2.1.1. Выбор источника излучения.
- •12.2.1.2 Расчет геометрии просвечивания.
- •12.2.1.3 Выбор радиографической плёнки и усиливающих экранов.
- •12.2.1.4 Выбор эталона чувствительности.
- •12.2.1.5 Расчет времени экспозиции.
- •Технологическая карта радиографического контроля № 12-2-1
- •12.2.2 Разработка технологической карты радиографического контроля кольцевых сварных соединений труб диаметром менее 100 мм.
- •12.2.2.1. Выбор источника излучения.
- •12.2.2.2 Расчет геометрии просвечивания.
- •12.2.2.3 Выбор радиографической плёнки, усиливающих экранов.
- •12.2.2.4 Выбор эталона чувствительности.
- •12.2.2.5 Расчет времени экспозиции.
- •Технологическая карта радиографического контроля № 12-2-2
- •12.2.3 Разработка технологической карты радиографического контроля кольцевых сварных соединений труб диаметром более 100 мм.
- •12.2.3.1. Выбор источника излучения.
- •12.2.3.2 Расчет геометрии просвечивания.
- •12.2.3.3 Выбор радиографической плёнки и усиливающих экранов.
- •12.2.3.4 Выбор эталона чувствительности.
- •12.2.3.5 Расчет времени экспозиции.
- •Технологическая карта радиографического контроля № 12-2-3
- •12.2.4 Разработка технологической карты панорамного радиографического контроля кольцевых сварных соединений.
- •12.2.4.1. Выбор источника излучения.
- •12.2.4.2 Выбор радиографической плёнки и усиливающих экранов.
- •12.2.4.3 Расчет геометрии просвечивания.
- •12.2.4.4 Выбор эталона чувствительности.
- •12.2.4.5 Расчет времени экспозиции.
- •Технологическая карта радиографического контроля № 12-2-4
- •12.2.5 Разработка технологической карты радиографического контроля кольцевых сварных соединений по схеме рис. 3,ж пнаэ г-7-017-89.
- •12.2.5.1. Выбор источника излучения и геометрии просвечивания.
- •12.2.5.2 Выбор радиографической плёнки и усиливающих экранов.
- •12.2.5.3 Выбор эталона чувствительности.
- •12.2.5.4 Расчет времени экспозиции.
- •Технологическая карта радиографического контроля № 12-2-5
- •12.2.6 Разработка технологической карты радиографического контроля кольцевых сварных соединений по схеме рис. 3,з пнаэг-7-017-89.
- •12.2.6.1. Выбор средств и режимов радиографического контроля.
- •Технологическая карта радиографического контроля № 12-2-6
- •12.2.7 Разработка технологической карты радиографического контроля сварных соединений изделий диаметром 10 м и более.
- •12.2.7.1. Выбор источника излучения.
- •12.2.7.2 Расчет геометрии просвечивания.
- •12.2.7.3 Выбор радиографической плёнки и усиливающих экранов
- •12.2.7.4 Выбор эталона чувствительности.
- •12.2.7.5 Расчет времени экспозиции.
- •Технологическая карта радиографического контроля № 12-2-7
- •12.2.8 Разработка технологической карты радиографического контроля нахлесточных сварных соединений.
- •12.2.8.1. Выбор источника излучения.
- •12.2.8.2 Расчет геометрии просвечивания.
- •12.2.8.3 Выбор радиографической плёнки, усиливающих экранов.
- •Выбор эталона чувствительности
- •Расчет времени экспозиции.
- •Технологическая карта радиографического контроля № 12-2-8
- •12.2.9 Разработка технологической карты радиографического контроля таврового сварного соединения при ограниченной ширине привариваемого элемента.
- •12.2.9.1. Выбор источника излучения.
- •12.2.9.2 Расчет геометрии просвечивания.
- •12.2.9.3 Выбор радиографической плёнки и усиливающих экранов.
- •12.2.9.4 Выбор эталона чувствительности.
- •12.2.9.5 Расчет времени экспозиции.
- •Технологическая карта радиографического контроля № 12-2-9
- •13. Особенности радиографического контроля сварных швов из аустенитных сталей, имеющих крупнозернистую структуру.
- •Условная запись дефектов при расшифровке снимков и документальном оформлении результатов радиографического контроля (гост 7512-82)
- •Журнал проверки фоторастворов
- •Выбор расстояния от источника излучения до контролируемого сварного соединения и длины или числа контролируемых участков (пнаэ г7-017-89)
- •Журнал радиографического контроля
- •Форма заключения по результатам радиографического контроля
Примеры сокращенной записи дефектов при расшифровке снимков и документальном оформлении результатов радиографического контроля (по гост 7512-82)
1. На снимке обнаружены изображения пяти пор с диаметром 3 мм каждая, цепочки пор с длиной 30 мм и максимальными длиной и шириной пор в цепочке 5 и 3 мм, и шлакового включения с длиной 15 мм и шириной 2 мм.
Максимальная суммарная длина дефектов на участке снимка длиной 100 мм составляет 20 мм.
Запись в документации: 5П3; Ц30П5x3; Ш15x2; 20.
2. На снимке обнаружены изображения двух скоплений пор (длина каждого скопления 10 мм, максимальный диаметр пор 0,5 мм) и скопление шлаковых включений (длина скопления 8 мм, максимальная длина и ширина включений 2 и 1 мм).
Максимальная суммарная длина дефектов на участке снимка длиной 100 мм составляет 18 мм.
Запись
в документации: 2С10П0,5;
С8Ш2
1;
18.
3. На снимке обнаружены изображения двух непроваров длиной 15 мм каждый и трещины длиной 40 мм.
Запись документации: 2Н15; Т40.
4. На снимке обнаружены изображения пяти пор с диаметром 4 мм каждая и непровара длиной 20 мм.
Максимальная суммарная длина пор на участке снимка длиной 100 мм составляет 12 мм.
Запись в документации: 5П4; 12; Н20.
7.1.9 Система маркировки должна обеспечивать возможность возобновления разметки и нумерации участков, определения участка сварного шва по снимку в журнале контроля или снимка по записи в журнале контроля. При повторном контроле участка сварного соединения (после ремонта, исправления) маркировка снимка должна содержать индексы: П, 2П и т.д.
7.1.10 Если допустимые по правилам контроля и приемки сварных соединений западания между отдельными валиками и чешуйчатость на поверхности сварного шва затрудняют рас шифровку снимков и оценку качества, они должны быть устранены зачисткой поверхности шва.
Изображения маркировочных знаков и ограничительных стрелок на снимках не должны накладываться на изображение шва и околошовной зоны в пределах контролируемого участка.
При невозможности установки маркировочных знаков следует проводить маркировку радиографических снимков, разрешение на которую выдаёт руководитель службы контроля.
7.1.11 Эталоны чувствительности устанавливают на контролируемом участке сварного соединения со стороны, обращенной к источнику излучения:
- проволочные эталоны - непосредственно на шов при направлении проволоки поперёк шва;
- канавочные, пластинчатые эталоны - на расстоянии не менее 5 мм от шва с направлением канавок поперёк шва.
Примечание:
- При контроле угловых сварных соединений и корня шва предпочтительно использовать проволочные эталоны чувствительности. В случае применения канавочных и пластинчатых эталонов чувствительности их устанавливают непосредственно на сварной шов при условии, что изображение мест, где были установлены эталоны, будут получены на повторных или последующих снимках.
7.1.12 При невозможности установки эталона чувствительности со стороны источника излучения, а также при контроле сварных соединений цилиндрических, сферических и других пустотелых изделий через две стенки с расшифровкой только прилегающего к плёнке участка сварного соединения и при панорамном просвечивании, допускается устанавливать эталоны чувствительности и эталоны-имитаторы со стороны кассеты с плёнкой.
7.1.13 Если при панорамном контроле кольцевых сварных соединений цилиндрических, сферических и других пустотелых изделий на шов устанавливается не более четырёх плёнок, количество эталонов чувствительности должно соответствовать количеству плёнок. Если устанавливается более четырёх плёнок, допускается устанавливать по одному эталону чувствительности на каждую четверть длины окружности.
7.1.14 Когда применение эталонов чувствительности при просвечивании отдельных типов сварных соединений невозможно, допускается определение чувствительности контроля на образцах-имитаторах контролируемых сварных соединений при соблюдении тех же режимов, схемы просвечивания, применяемого оборудования и материалов.
7.1.15 При контроле сварных соединений, максимальная контролируемая толщина которых больше суммарной просвечиваемой толщины в месте установки канавочного или пластинчатого эталона чувствительности, следует использовать прокладки, компенсирующие разницу в толщинах. Прокладки следует изготовлять из материала аналогичного материалу эталона и контролируемого изделия.
7.1.16. Эталон чувствительности следует изготовлять из того же материала, что и контролируемый объект. Когда это невозможно сделать по техническим или экономическим причинам, эталон чувствительности допускается изготовлять из радиографически подобного материала, то есть из материала имеющего такое же, как и контролируемый объект радиографическое поглощение. Допускается использовать эталоны из материалов, имеющих меньшее радиографическое поглощение, чем контролируемый материал. Например, при РГК изделий из меди можно воспользоваться стальным эталоном чувствительности. При этом РГК будет выполняется по более строгим требованиям, чем фактически необходимо. Однако это компенсируется отсутствием проблем получения эталонов чувствительности из редких материалов, или материалов, из которых трудно изготавливать эталоны чувствительности.
Соотношение радиографического поглощения различных материалов можно определить экспериментально. Пластины из контролируемого материала, предложенного для эталона чувствительности, одинаковые по толщине радиографируют одновременно на одной плёнке, по реально применяемой методике. Если плотность изображения на рентгеновском снимке за мате риалом, предложенным для изготовления эталона чувствительности равна или больше плотности за излучаемым материалом, предложенный материал подходит для изготовления эталона чувствительности.
7.1.17 Практически во всех случаях эталон чувствительности помещают на сторону объекта, обращенную к источнику, то есть в наименее выгодное геометрическое положение. В некоторых случаях, однако, такое расположение эталона чувствительности невозможно. Примером может служить радиография кольцевых сварных швов длинных трубчатых конструкций с размещением источника внутри трубы, а плёнки на внешней поверхности. В таких случаях эталон чувствительности устанавливают со стороны плёнки. Правомерность установки эталона чувствительности со стороны плёнки обосновывается опытным путём. Для этого используют короткую трубу, размеры и материал которой совпадают с размерами и материалом контролируемого изделия. Эталоны чувствительности располагают со стороны источника, и со стороны плёнки. Если эталон чувствительности со стороны источника показывает, что обеспечивается требуемая радиографическая чувствительность, то наличие изображения наименьшей видимой индикации эталона чувствительности со стороны плёнки можно использовать для определения чувствительности производственных рентгенограмм. В случае необходимости такая процедура документируется в форме «Технического решения».
В том случае, когда невозможно установить эталон чувствительности на контролируемой детали, его можно разместить на пластине из радиографически подобного материала, той же толщины. Пластину и эталон чувствительности следует размещать в непосредственной близости от объекта контроля.
Следует учитывать, что даже если определенная индикация эталона чувствительности различима на рентгенограмме, несплошность такого же диаметра и толщины может быть невидимой. По сравнению с канавками эталона чувствительности естественная несплошность имеет более округлые края с плавным изменением толщины. Поэтому изображение несплошности может быть невидимым из-за малой контрастности. Таким образом, эталоны чувствительности используются для определения качества радиографической методики, а не для оценки размера выявленной несплошности.
В ГОСТ 7512-82 записано, что при радиографическом контроле не выявляют любые несплошности и включения с размером в направлении просвечивания менее удвоенной чувствительности контроля.
7.1.20 Образец-имитатор должен устанавливаться на контролируемом сварном соединении со стороны источника излучения на расстоянии не менее 5мм от шва. В случае невозможности установки образца-имитатора со стороны источника излучения допускается устанавливать его со стороны радиографической плёнки.
