Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Техническое обслуживание рентгеновских аппаратов. Учебное пособие.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
После проверки отдельных цепей следует наладка накала кено­тронов. Измерение напряжения накала кенотронов производится по­разному. Некоторые фирмы задают первичное напряжение накала. При этом необходимо подрегулировать первичное напряжение транс­форматора накала, нагруженного кенотроном. Новые рентгеновские аппараты проверяются и регулируются на заводе, поэтому напряжение накала их кенотронов обычно соответствует инструкции. Однако ос­торожность, особенно при наличии кенотронов с торированным като­дом, не является излишней. В случаях, когда можно ожидать, что на­пряжение накала кенотронов установлено неточно, целесообразно за­менять кенотроны фантомами.
Изготовить фантом очень просто. Путем измерения либо с по­мощью расчета, проведенного на основе снимаемых с кенотрона дан­ных накала, определяется сопротивление нити накала, и кенотрон за­меняется сопротивлением такой величины. Однако нельзя забывать о том, что кенотроны находятся в сильном электрическом поле, и в слу­чае неисправности генераторного устройства может произойти неожи­данный разряд. Поэтому перед тем как забираться рукой в масляный бак, следует отключить сетевой выключатель, даже если концы пер­вичной обмотки не подключены еще к питанию. Если напряжение на­кала кенотронов нужно измерять со стороны вторичной обмотки трансформатора, то первичные обмотки главного трансформатора не­обходимо накоротко замкнуть и заземлить.
Если нить накала кенотрона не торированная, то напряжение накала просвечивания и съемки разные. В этом случае порядок налад­ки следующий: вначале надо установить напряжение накала просвечи­вания и только после этого более высокое напряжение съемки. Со­блюдение такой последовательности необходимо потому, что напря­жение просвечивания можно подавать на нить накала кенотрона дли­тельно. Перегрузки, возникающие в процессе регулировки, превосхо­дят критическое значение напряжения накала, при котором кенотрон выходит из строя. При известном первичном напряжении накала про­свечивания можно определить более высокое напряжение съемки. На­пряжение накала кенотрона при съемке очень часто увеличивается пу­тем выключения некоторой части регулировочного сопротивления из первичной цепи. В этом случае нет возможности изменить порядок наладки.
После установки накала кенотронов генераторное устройство необходимо закрыть. В дальнейшем свободные провода накала и пи-
51
тающие провода первичной обмотки главного трансформатора надо присоединить к генераторному устройству. Остальная часть наладки рентгеновского аппарата совершается при генерировании рентгенов­ского излучения, поэтому необходимо обеспечить хорошую защиту. Если рентгеновская трубка снабжена свинцовым затвором, то он дол­жен быть все время закрыт. Если нет свинцового затвора, окно рентге­новской трубки надо направить в сторону и закрыть свинцом. После этого начинается наладка рентгеновского аппарата, точная установка нагрузки рентгеновской трубки при просвечивании и съемке. Работа начинается с наладки режима просвечивания. При этом следует пом­нить о необходимости беречь рентгеновскую трубку от перегрузок, которые могут привести к выходу ее из строя.
Наладка режима просвечивания. Задача заключается в регули- ровании накала рентгеновской трубки так, чтобы максимальный анод­ный ток трубки не превышал 5 мА. Наладка производится двумя эта­пами. Вначале по электрической схеме рентгеновского аппарата опре­деляется напряжение отвода автотрансформатора, к которому под­ключен накал просвечивания. Потом производится контрольное изме­рение напряжения. После этого регулятор анодного тока устанавлива­ется в исходное положение, включается просвечивание. При исполь­зовании рентгеновской трубки с вращающимся анодом целесообразно перед просвечиванием включить подготовку съемки для того, чтобы вращение анода достигло определенной скорости, и просвечивание включить только при вращающемся аноде. Этим предотвращается об­горание анода при случайном перегреве катода рентгеновской трубки. Во время включения следует наблюдать отклонение стрелки милли­амперметра. Прибор должен показывать приблизительно 2 мА. При этом регулятор высокого напряжения должен быть в нижнем положе­нии (приблизительно 45 кВ). Режим работы рентгеновского аппарата можно считать нормальным, если при увеличении анодного тока рент­геновской трубки до 3 мА стрелка прибора не отклоняется и в это время не слышно потрескивания в генераторном устройстве. Включе­ние просвечивания следует повторить два три раза. Если не обнаруже­но никаких неисправностей, то с помощью ограничивающего сопро­тивления, соединенного последовательно с сопротивлением, регули­рующим анодный ток трубки, устанавливают максимальный анодный ток просвечивания так, чтобы при максимальном положении регуля­тора анодного тока трубки и при анодном напряжении, равном 70 кВ, величина анодного тока была приблизительно 4,6 мА. В случае увели-
52
чения анодного напряжения анодный ток трубки несколько увеличи­вается, вследствие чего при максимальном анодном напряжении про­свечивания он достигает величины 5 мА.
Расхождения, не превышающие несколько десятых мА, не яв­ляются существенными. Главное, чтобы величина анодного тока не превышала 5 мА. Установив максимальное значение анодного тока, регулятор анодного тока снова поворачивают в исходное положение и производят отсчет с миллиамперметра. Наладка рентгеновского аппа­рата в режиме просвечивания считается хорошей в том случае, если даже минимальный анодный ток рентгеновской трубки превышает 2 мА; если анодный ток, равный 4 мА, можно устанавливать при не­больших значениях анодного напряжения и, наконец, если анодный ток не превышает 5 мА даже при максимальном анодном напряжении рентгеновской трубки. С помощью правильного выбора напряжения накала просвечивания и ограничивающего сопротивления эти условия всегда могут быть соблюдены.
После наладки просвечивания рентгеновскую трубку следует опробовать. Это необходимо потому, что вакуум рентгеновской трубки за время хранения может немного ухудшиться. Целью опробо­вания является поглощение газов, выделившихся внутри трубки. Оп­робование рентгеновской трубки происходит при малом анодном токе (2,5–3 мА). Вначале анодное напряжение небольшое (50 кВ), а потом оно постепенно увеличивается так, чтобы максимум напряжения был достигнут через 3–3,5 часа. Для того чтобы во время опробования рентгеновская трубка не перегревалась, необходимо вклю­чать паузы. Целесообразно работу и паузу ритмически менять (через 5–10 минут работы следует такая же пауза). Установление нагрузок съемки и автоматики рентгеновского аппарата можно начинать только после опробования рентгеновской трубки.
Автоматика. Установка автоматики некомпенсированных, обычно полуволновых рентгеновских аппаратов представляет собой несложную задачу. Нагрузочные анодные токи рентгеновской трубки выбраны так, чтобы падение высокого напряжения главного транс­форматора не превышало допустимого уровня. Поэтому напряжение накала рентгеновской трубки надо устанавливать так, чтобы оно не превышало значений, заданных при изготовлении на заводе. Из выше­сказанного вытекает, что применение рентгеновской трубки, мощ­ность которой больше предписанной, эффекта не дает.
53
Напряжение накала устанавливается так, что щетки, присоеди­ненные к отдельным точкам, передвигаются по принадлежащим им сопротивлениям до тех пор, пока анодный ток рентгеновской трубки не достигнет желаемого значения. Правильность установки проверяет­ся путем выполнения снимков и отсчета по миллиамперметру.
В системах с неизменной мощностью каждому значению анод­ного напряжения соответствует определенное значение анодного тока. Это не относится к регистр-автоматике, где каждому значению анод­ного тока рентгеновской трубки соответствует диапазон анодного на­пряжения. Если установить ток рентгеновской трубки у нижнего пре­дела диапазона, то экспонируя на верхнем пределе, получим большой анодный ток, а если установить ток путем регулирования напряжения накала катода трубки на верхнем пределе, то на нижней границе полу­чим меньший ток. Напряжение наладки рентгеновского аппарата зада­ется выпускающим заводом. Если этих данных нет, то анодные токи рентгеновской трубки устанавливаются при анодном напряжении, равном 2/3 максимального значения напряжения в диапазоне, соответ­ствующем данному току.
В рентгеновских аппаратах большой мощности недостаточно только подрегулировать напряжение накала рентгеновской трубки, а необходимо компенсировать напряжение, падающее за счет внутрен­него сопротивления главного трансформатора. Величина падения на­пряжения определяется путем измерения внутреннего сопротивления главного трансформатора в режиме короткого замыкания.
Описание измерения. Концы вторичной обмотки главного трансформатора замыкаются накоротко через миллиамперметр. Пер­вичная обмотка главного трансформатора записывается от регулиро­вочного автотрансформатора. Из-за большого тока первичной обмотки необходимо использовать провода с сечением, равным минимум 16 мм². Напряжение в начале измерения не большое 3–4 В. Регулиро­ванное напряжение, снятое с регулировочного автотрансформатора, подается на первичную обмотку главного трансформатора посредст­вом электромагнитного контактора съемки. При этом необходимо удалять провода электромагнитного контактора со стороны входа. По­сле этого производят снимок с выдержкой, равной 0,1 сек. Устанавли­вая с помощью регулировочного автотрансформатора разные значения напряжения, получаем различные токи. Построим зависимость тока короткого замыкания вторичной обмотки от входного напряжения. По этому графику можно определить падение напряжения на внутреннем
54
сопротивлении вторичной обмотки главного трансформатора. После измерения, восстанавливая исходную схему, можно произвести авто­матизацию рентгеновского аппарата. Вначале следует устанавливать компенсацию (подстройку) напряжения, соответствующую разным нагрузкам. В большинстве рентгеновских аппаратов это производится путем подсоединения проводов компенсации к выводам регулировоч­ного автотрансформатора. В тех аппаратах, где подстройка напряже­ния производится с помощью серводвигателя, необходимо устанавли­вать мостовую схему управления серводвигателя так, чтобы падение напряжения на внутреннем сопротивлении вторичной обмотки главно­го трансформатора было компенсировано.
Анодные токи рентгеновской трубки устанавливаются щетка­ми сопротивления, регулирующего напряжение накала катода. Они контролируются с помощью прибора, измеряющего количество заря­да. Экспозиция длится 0,1 сек. При наладке надо следить, чтобы не перегрузить трубку по времени. Поэтому после каждой экспозиции должна быть минимальная пауза 15 сек. Если по какой-либо причине экспозиция больше чем 0,1 сек, то и пауза должна быть длиннее. Об­щее правило: средняя мощность не должна превышать 200 Вт.
При установке анодных токов трубки необходимо проверять выдержку. Наиболее простым и надежным способом проверки про­должительности экспозиции является измерение с помощью свинцо­вого жироскопа. Измерение выдержки с помощью осциллографа про­водится обычно опытным техником. Перед включением верхних диа­пазонов напряжения необходимо контролировать установленную ком­пенсацию с помощью осциллографа. Измерение должно производить­ся в тех точках, в которых анодный ток рентгеновской трубки уже точно установлен. Анодное напряжение свыше 100 кВ включается только тогда, когда в более низких точках величины анодного тока и напряжения точно установлены. В этом случае нельзя сразу включить максимально допустимое анодное напряжение, так как возможная не­правильная установка (слишком малый анодный ток) может привести к пробою рентгеновской трубки. В тех установках, где максимально допустимое анодное напряжение рентгеновской трубки 100 кВ, пре­дельное напряжение, выше которого надо действовать очень осторож­но, соответствует 90 кВ. В рентгеновских аппаратах, работающих по системе с неизменным количеством заряда, нельзя применять измери­тели количества заряда, так как нельзя установить заранее экспозици­онное время. Однако это не является недостатком, потому что уста-
55
новка анодного тока рентгеновской трубки таких аппаратов очень проста. Анодный ток трубки необходимо регулировать только при двух значениях анодного напряжения, задаваемых выпускающим за­водом (низкое анодное напряжение большой анодный ток, большое анодное напряжение маленький анодный ток), остальные значения анодного тока либо получаются автоматически, либо остальные щетки сопротивления, регулирующего напряжение накала катода, следует установить пропорционально между уже установленными двумя щет­ками. Для наладки рентгеновского аппарата используется миллиам­перметр. Если требуется измеритель количества заряда, то экспозици­онное время необходимо измерять для каждого значения. После на­ладки рентгеновского аппарата контролируют его работу при выпол­нении нескольких снимков. Вначале мы производим снимки конечно­стей; в том случае, если их качество хорошее, производятся снимки с большей нагрузкой. С помощью такой последовательности испытыва­ется рентгеновский аппарат в трех рабочих положениях, и таким обра­зом демонстрируется его исправность, а с другой стороны, лаборанта­ми даются ориентировочные сведения об ожидаемых нагрузочных факторах.
При изготовлении пробных снимков необходимо проверить ра­боту фотолаборатории. Ошибки фотопроцесса необходимо заранее лик­видировать. Проявитель должен быть свежим, его температура должна
быть в пределах 18–20 °С. В зависимости от температуры проявителя время проявления составляет 5–6 мин. Во время проявления вынимать пленку из проявителя и рассматривать нельзя. Только при таких усло­виях можно обеспечить качественное проявление пленки, только так можно убедиться в нормальной работе рентгеновского аппарата.
Если время проявления пленки строго соответствует времени, задаваемому заводом, выпускающим пленку, то степень почернения пленки дает информацию о том, в каком направлении надо корректи­ровать параметры экспозиции.
Наконец, напомним, что в случае установки нового рентгенов­ского аппарата наладка автоматической системы обычно не проводится потому, что она делается на заводе. Задача техника ограничивается только контролем автоматики. Другое дело, если сопротивление сети больше допустимого. В этом случае заводская наладка не пригодится. Нельзя забывать о том, что недостаточно только уменьшить анодные токи, необходимо проверить и компенсацию, так как уменьшение анод­ных токов может привести к увеличению анодного напряжения трубки.
56

4.3 Монтаж и наладка терапевтических рентгеновских аппаратов

Терапевтические рентгеновские аппараты, применяемые в Венгрии, являются либо безопасными, либо имеют открытую высоко­вольтную проводку. Те части таких рентгеновских установок, которые находятся вне машинного зала, конечно, при прикосновении безопас­ны. Монтаж рентгеновского аппарата, особенно в случае безопасной конструкции, несложен. Механическая часть монтажа состоит в уста­новке колонки для рентгеновской трубки. Электрическая часть монта­жа не представляет собой трудности, так как провода помечены, а по­тому их легко присоединить. Масляные рукава системы охлаждения рентгеновского аппарата отличаются друг от друга по конструкции, поэтому их нельзя перепутать.
Во время работы рентгеновского аппарата давление и цирку­ляция воды, охлаждающей масло, контролируется с помощью выклю­чателя давления. Этот выключатель должен находиться всегда в слив­ной части охлаждающей системы. Дело в том, что если напорная труба лопнет за выключателем давления, то выключатель не сработает; если же выключатель находится в сливной части системы охлаждения, то он сразу реагирует на отсутствие давления воды. Напорную трубу следует снабжать двумя кранами. Один из них служит для ограниче­ния, а другой для регулирования давления.
Если рентгеновская трубка имеет защитный кожух с воздуш­ной изоляцией, то ее монтируют в защитный кожух на месте эксплуа­тации («Stabilivolt»). Она монтируется на свое место после удаления половины защитного кожуха со стороны анода. Перед сборкой следует аккуратно почистить как трубку, так и рентгеновский кожух. Положе­ние трубки в защитном кожухе однозначно определяется фиксирую­щими винтами. Масляные рукава присоединены к аноду рентгенов­ской трубки через соединительные гнезда, изготовленные из изолято­ра. Перед монтажом анодной половины рентгеновского кожуха при десятиминутной работе насоса охлаждающей системы следует убе­диться в том, что масло у соединителя на стороне анода не просачива­ется.
Во время наладки накала кенотронов следует удалить высоко­вольтные первичные провода. Даже после этого обращаться с кено­тронами надо очень осторожно, так как высоковольтные конденсаторы могут быть заряженными. Это опасно для жизни, поэтому в их разря­женном состоянии в каждом случае следует убедиться особо, и, если
57
это возможно, их надо заземлять (некоторые заводы вместе с рентге­новским аппаратом поставляют специальное заземляющее устройст­во).
Размеры машинного зала всегда задаются заводом, выпускаю­щим рентгеновский аппарат с открытой высоковольтной проводкой. Следует соблюдать расстояния, задаваемые заводом или стандартами. Влажное помещение без вентиляции не годится для машинного зала.
Перед соединением высоковольтных первичных проводов сле­дует испытать установленный рентгеновский аппарат. Вначале прове­ряется блокирующее устройство. Включают анодное напряжение трубки, а потом закрывают кран водопровода. При прекращении цир­куляции воды работа рентгеновского аппарата должна прекратиться, о чем свидетельствует, с одной стороны, размыкание электромагнитного контактора первичной цепи главного трансформатора, а с другой ос­тановка реле времени. Кран водопровода открывают и выключают на­сос; если подается анодное напряжение трубки, электромагнитный контактор и реле времени не должны срабатывать. Блокирующее уст­ройство, защищающее от рентгеновских лучей, а у рентгеновских ап­паратов с открытой высоковольтной проводкой и блокирующее уст­ройство для защиты от высокого напряжения испытываются подоб­ным образом. При открывании двери терапевтического помещения или машинного зала блокирующее устройство аппарата размыкает цепь первичной обмотки главного трансформатора.
Следует проверить работу обратной сигнализации фильтров. У некоторых рентгеновских аппаратов различные фильтры предназначе­ны для отдельных диапазонов анодного напряжения. Если имеется такой рентгеновский аппарат, то при использовании несоответствую­щего фильтра блокировка должна срабатывать.
Следует испытать реле времени. В первую очередь надо про­верить его точность. После этого, выбирая различное экспозиционное время, следует убедиться в том, что реле выключает аппарат на нуле­вом делении шкалы.
Перед соединением проводов высокого напряжения рентгенов­ская установка должна работать минимально полчаса в положении «Охлаждение». При заливке насоса маслом туда могут попасть воздуш­ные пузырьки. С другой стороны, в самой системе охлаждения может задержаться воздух. Воздушные пузырьки, оставшиеся в масле, могут приводить к высоковольтному пробою, поэтому воздух необходимо вы­гонять из высоковольтного пространства путем перекачки масла.
58
После этих операций присоединяют высоковольтные первич­ные провода, а потом выключают рентгеновский аппарат и с помощью ограничивающего сопротивления, последовательно подсоединенного к регулировочному сопротивлению анодного тока трубки, устанавли­вают максимальное значение тока накала. Проверяют, не слышно ли треска с высоковольтной части рентгеновского аппарата, характерного для высоковольтного пробоя. Наличие высоковольтного пробоя сиг­нализируется также миллиамперметром, стрелка которого совершает колебательное движение в ритме пробоев.
Если рентгеновский аппарат работает нормально, то, подобно диагностическим аппаратам, и рентгеновскую трубку следует опробо­вать. Продолжительность опробования 6 часов, его производят при анодном токе 6 мА и начальном анодном напряжении 80–90 кВ. В хо­де опробования увеличивают анодное напряжение рентгеновской трубки так, чтобы через 6 часов оно достигло своего максимального значения. Надо следить за тем, чтобы рентгеновская трубка не пере­грелась, поэтому время работы и паузы должны следовать друг за дру­гом через 10 мин. Во время работы надо следить и за появлением треска, характерного для пробоя. В случае обнаружения любых недос­татков рентгеновский аппарат сразу же нужно выключить.
Последним этапом наладки рентгеновского аппарата является калибровка высокого напряжения с помощью осциллографа или ша­рового разрядника. Измерение требует предусмотрительности и опыт­ности. Результаты измерения, проведенного шаровым разрядником, могут быть искажены, – особенно у рентгеновских аппаратов, вслед­ствие небольшого расстояния заземленных точек.
Рентгеновский аппарат, установленный и налаженный техни­ком, не может эксплуатироваться без определения мощности дозы го­сударственными дозиметрическими учреждениями.

4.4 Техническое обслуживание рентгеновских установок и диагностических аппаратов

Техническое обслуживание рентгеновских установок связано с
ремонтными работами и профилактическим уходом, направленным на обеспечение работоспособности аппарата.
Следует систематически очищать установку от пыли. Если по­вреждается окраска, необходимо подкрасить место повреждения эма­лью такого же цвета, так как поврежденная поверхность быстрее ржа-
59
веет. Когда эмалированная поверхность установки теряет блеск, необ­ходимо протереть ее полировочной жидкостью. Эта работа не является задачей техника. Если окраска рентгеновской установки повреждается, необходимые малярные работы должны быть проведены специали­стом.
Профилактическое обслуживание рентгеновского аппарата яв­ляется очень важной задачей техника. Он время от времени проверяет установку и те узлы, которые ухудшают надежность работы рентге­новского аппарата; исправляет дефекты и заменяет выходящие из строя части. Мы подчеркиваем, что технический уход возможен толь­ко за рентгеновскими аппаратами в хорошем общем состоянии.
Установки, имеющие плохое техническое состояние, следует капитально отремонтировать.
Целесообразно вести дневник профилактических работ. Этим техник, с одной стороны, контролирует себя, а с другой стороны по данным, полученным в течение более длительного промежутка време­ни, он статистически может определить наиболее слабые места рент­геновской установки, где из-за часто повторяющихся поломок необхо­димо принять более радикальные меры.
Профилактический уход начинается с тщательного испытания устройств рентгеновского аппарата. Держатель просвечивающего эк­рана должен легко передвигаться во всех направлениях. Если он в ка­ком-то направлении передвигается туго, то надо найти причину этого. Вначале следует определить сухие места, протереть их и потом сма­зать. Нельзя наносить слишком много масла на скользящие поверхно­сти, так как к смазке прилипает грязь и пыль. Следует тщательно ос­мотреть шариковые подшипники держателя. Если они сухие или слой смазки стал толще вследствие загрязнения, то их моют в бензине, а потом тщательно промазывают. Шариковые подшипники, почищен­ные таким образом, долго работают безотказно. Ошибочным является стремление ежемесячно смазывать подшипники. Если оси шариковых подшипников регулируются, то следует проверить их установку. Сре­ди движений держателя экрана наиболее важными являются движения вверх и вниз. Если в этих направлениях передвижение затруднено, то надо проверить балансировку, в случае неточного баланса следует корректировать противовес. Если нельзя добиться того, чтобы пере­движение осуществлялось одинаково легко вверх и вниз, то держатель следует установить так, чтобы ход вниз был более тугим, чем ход вверх, так как это удобнее врачу.
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]