Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Электростатическая радиография (ксерорадиография)↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 9 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Ксерорадиография – просвечивание объекта на ксерорадиографические пластины, которые состоят из алюминиевой подложки и нанесенного на нее слоя фотопроводникового материала (аморфный селен). Чтобы сделать пластину чувствительной к ионизирующим излучениям, поверхность селенового слоя электрически заряжают, после чего ее, подобно рентгеновской пленке, помещают в светонепроницаемую кассету. При воздействии на заряженную пластину R - или g -излучением селеновый слой становится проводником и поверхностный заряд стекает через слой селена на подложку. При этом степень разрядки пластины зависит от дозы падающего на нее излучения. Поэтому при просвечивании детали на поверхности селенового слоя образуется скрытое электростатическое изображение, представляющее собой картину распределения на ней зарядов. Скрытое изображение проявляют опылением селенового слоя наэлектризованным порошкообразным пигментом. Частицы порошка, заряженные электричеством противоположного знака по отношению к заряду пластины, прилипают к поверхности селенового слоя, образуя видимое изображение просвечиваемого объекта. Это изображение в дальнейшем переносится на бумагу и фиксируется. При условии бережного отношения одну пластину можно использовать многократно – до 1000 раз.
Радиоскопический контроль Радиоскопия (иначе – радиоскопический или визуальный радиационный контроль) основана на преобразовании скрытого R - или g –изображения просвечиваемого объекта в видимое световое, анализируемое на экранах преобразователей ионизирующих излучений и телевизионных приемников. На практике применяют установки визуального контроля с непосредственным наблюдением изображений на экранах преобразователей (флуороскопического, электролюминесцентного, рентгеновского электронно-оптического преобразователей (РЭОП) и электронно-оптического усилителя видимого света (ЭОУС)) и установки с использованием телевизионных систем. Последние подразделяют на две группы: 1) установки, действие которых основано на использовании рентгено-видиконов (передающих телевизионных трубок с фотокатодом, чувствительным к рентгеновскому излучению); 2) установки, передающие изображения с флуороскопических экранов, РЭОП и ЭОУС. Установки визуального контроля с непосредственным наблюдением изображений отличаются простотой в изготовлении и эксплуатации. Но они имеют низкий уровень яркости и невысокую разрешающую способность. Кроме того, при их применении затруднена защита персонала от ионизирующего излучения. Установки с использованием телевизионных систем сложнее и дороже, но имеют следующие преимущества: позволяют увеличивать яркость и контрастность изображения, получить его видеозапись, а также исключить возможные случаи переоблучения персонала, так как телевизионные приемники можно удалить на значительное расстояние от места получения изображения. Визуальный контроль отличается от радиографического более высокой производительностью и экономичностью. Вместе с тем имеются трудности с получением документа о результатах контроля (в радиографии таким документом является снимок). Чувствительность радиографии и радиоскопии достигает в лучшем случае 1÷3%.
Радиометрический контроль
Этот метод контроля (иначе – радиометрия) состоит в измерении интенсивности пучка излучения, прошедшего сквозь просвечиваемый объект, с помощью ионизационных камер или различных счетчиков – сцинтиляционных, полупроводниковых или газоразрядных. Радиометрический метод бесконтактен и по сравнению с радиографическим считается более экономичным (за счет сокращения обслуживающего персонала и экономии пленки), более производительным (за счет непрерывности и автоматизации контроля) и более чувствительным – до 0,5÷1%. В автоматическом варианте радиометрического контроля деталь с постоянной скоростью перемещается между соосно расположенными источником и детектором излучений, а регистрирующее устройство записывает “кривую” дефектов на самописце – линию, высота которой пропорциональна величине электрического сигнала, которая в свою очередь зависит от интенсивности прошедшего излучения. Радиометрические дефектоскопы проще в эксплуатации, чем рентгенотелевизионные установки, но область их применения ограничена однотипными деталями простой формы. Кроме того, одинаковое возмущение электрического сигнала на выходе детектора может быть вызвано различными дефектами, что усложняет их идентификацию.
|
||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 254; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.59.89 (0.006 с.) |