Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Техническое обслуживание рентгеновских аппаратов. Учебное пособие.pdf
X
- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •ВВЕДЕНИЕ
- •РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА
- •1.1 Виды рентгеновских аппаратов по назначению
- •1.2 Основные узлы рентгеновского аппарата
- •1.2.1 Принципиальное устройство генератора излучения
- •1.2.2 Рентгеновская трубка
- •1.2.3 Описание рентгеновских штативов
- •1.4 Усилители яркости рентгеновского изображения (ЭОП)
- •1.3 Принципиальная схема управления рентгеновского аппарата
- •Вопросы для самопроверки
- •Вопросы для самопроверки
- •РАЗДЕЛ 3. ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
- •3.1 Нормативные документы по техническому обслуживанию
- •3.2 Перечень эксплуатационных параметров медицинского
- •Вопросы для самопроверки
- •4.1 Работы, предшествующие монтажу рентгеновских аппаратов
- •4.2 Монтаж и наладка диагностических рентгеновских аппаратов
- •4.3 Монтаж и наладка терапевтических рентгеновских аппаратов
- •4.4 Техническое обслуживание рентгеновских установок
- •4.5 Техническое обслуживание специальных
- •4.6 Техническое облуживание рентгенотерапевтических установок
- •4.7 Обнаружение дефектов и ремонт рентгеновских аппаратов
- •4.8 Неисправности в сети
- •4.9 Неисправности, возникающие в высоковольтной части
- •Вопросы для самопроверки
- •РЕНТГЕНОВСКОЙ АППАРАТУРЫ
- •Вопросы для самопроверки
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- •БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
- •Приложение 1
- •Приложение 2

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]
