NegocisIndústria

Quin és l'examen radiogràfic? L'examen radiogràfic de les soldadures. L'examen radiogràfic: GOST

La base de control de la radiació és la capacitat dels nuclis de certes substàncies (isòtops) descompondre per formar la radiació ionitzant. En el procés de fissió nuclear s'expulsa les partícules elementals, que es diu la radiació o la radiació ionitzant. propietats de radiació depenen del tipus de partícules elementals emesos pel nucli.

radiació ionitzant corpuscular

La radiació alfa apareix després que el col·lapse dels pesats nuclis d'heli. partícules emeses consisteixen en un parell de protons i neutrons parell. Tenen una gran massa i baixa velocitat. Aquestes són causades per les seves principals característiques distintives: petita penetració i poderosa energia.

la radiació de neutrons consisteix en flux de neutrons. Aquestes partícules no tenen la seva pròpia càrrega elèctrica. Només quan neutrons interactuen amb els nuclis dels ions de material carregat irradiats estan formades, de manera que sota la radiació de neutrons genera radioactivitat induïda secundari en l'objecte irradiat.

La radiació beta s'origina a partir de reaccions dins el nucli de la cèl·lula. Aquesta transformació d'un protó en un neutró o viceversa. En aquest cas, s'emeten electrons o antipartícula - positrons. Aquestes partícules tenen una massa petita i la velocitat extremadament alta. La seva capacitat per ionitzar la matèria és petita, en comparació amb les partícules alfa.

La radiació ionitzant amb la natura quàntica

La radiació gamma és acompanyat pels processos anteriors emeten partícules alfa i beta de la desintegració dels àtoms d'isòtops. Un flux de fotons d'emissió, que és una radiació electromagnètica. Com la llum, la radiació gamma té una naturalesa ondulatòria. viatges partícula Gamma a la velocitat de la llum, respectivament, tenen un alt poder de penetració.

Els raigs X també té la seva base en les ones electromagnètiques, per la qual cosa és molt similar a la radiació gamma. També es diu radiació de frenada. La capacitat de penetració depèn de la densitat del material irradiat. Com un raig de llum que deixa una pel·lícula sobre els punts negatius. Aquesta característica de la de raigs X s'utilitza àmpliament en diversos camps de la indústria i la medicina.

mètode radiogràfic NDT és principalment gamma-usat i radiació X, que tenen naturalesa d'ona electromagnètica, i neutrons. Per a la producció de radiació utilitzant eines i dispositius especials.

màquines de raigs X

Els raigs X es van obtenir usant tubs de raigs X. Aquest vidre o cilindre de metall-ceràmica soldada, de la qual l'aire d'escapament per accelerar el moviment dels electrons. A banda i banda dels elèctrodes connectats als mateixos amb càrregues oposades.

El càtode - una espiral del filament de tungstè, que dirigeix un feix prim d'electrons a l'ànode. Aquest últim es fa generalment de coure, que té un tall oblic en un angle de 40 a 70 graus. Al centre que té una placa feta de tungstè, un així anomenat ànode d'enfocament. El càtode es subministra una freqüència de corrent altern de 50 Hz per crear una diferència de potencial en els pols. El flux d'electrons en un feix cau directament sobre una placa de tungstè ànode de la qual es produeixen les partícules de moviment dramàticament lent i oscil·lacions electromagnètiques. Per tant els raigs Roentgen es diuen inhibició. control radiogràfic és raigs X principalment usats.

Gamma i de neutrons emissors

Una font de radiació gamma - un element radioactiu generalment isòtop de cobalt, iridi o de cesi. En el dispositiu es col·loca en una càpsula de vidre especial.

emissors de neutrons es duen a terme en un patró similar, s'utilitza únicament en l'energia del flux de neutrons.

radiografia

Segons el mètode de resultats de detecció a diferir radioscòpic, radiomètrica i control radiogràfic. L'últim mètode es caracteritza perquè els resultats gràfics gravats en pel·lícula o placa. L'examen radiogràfic es produeix mitjançant l'aplicació de radiació per al gruix de l'objecte controlat. A la imatge de control detector d'objectes a continuació apareix en el qual taques i ratlles apareixen possibles defectes (cavitats, porus, esquerdes) que consisteix de buits plens d'aire, ja que la ionització de diferents substàncies quan la densitat irradiat es produeix de forma no homogènia.

Per a la detecció de l'ús singular del material de placa, una pel·lícula, un paper de raigs X.

Beneficis inspecció de soldadures mètode radiogràfic i les seves deficiències

Quan la comprovació de la qualitat de la soldadura generalment utilitzat magnètic, radiogràfica i proves d'ultrasò. En la indústria del petroli i gas llocs especialment examinats a fons soldades juntes de la canonada. És en aquests sectors mètode d'inspecció radiogràfica és el més popular a causa de les indubtables avantatges sobre altres mètodes de control. En primer lloc, es considera la més òbvia: en el detector pot veure la fotocòpia exacta de l'estat intern de la matèria amb les ubicacions dels defectes i els seus contorns.

Un altre avantatge - una precisió única. En dur a terme el control per ultrasons o de flux de porta sempre hi ha una probabilitat de detecció falsa causa de la sol·licitant de contacte amb irregularitats de soldadura. Quan no contacte inspecció radiogràfica és possible, és a dir, superfícies irregulars o dures no és un problema.

En tercer lloc, el mètode li permet controlar una varietat de materials, incloent no magnètic.

Finalment, el mètode és adequat per al seu ús en condicions meteorològiques adverses i les condicions tècniques. Hi ha un control radiogràfic d'oleoductes i gasoductes només és possible. Equips magnètics i ultrasò sovint dóna un mal funcionament a causa de les baixes temperatures o característiques estructurals.

No obstant això, té diversos desavantatges:

  • Mètode d'inspecció radiogràfica de les unions soldades basades en l'ús d'equip costós i consumibles;
  • Es requereix de personal especialitzat;
  • Treballar amb radiació radioactiva és perillós per a la salut.

Preparació per al control de

Preparació. Com emissors utilitzen màquines de raigs X o defecte gamma. Netejar la superfície, una inspecció visual per detectar defectes oculars visibles, marcant les àrees d'inspecció i la seva marca abans de l'inici de la inspecció radiogràfica de soldadures. Comprovar l'eficàcia de l'equip.

Comprovació del nivell de sensibilitat. A les zones establert estàndards per a les proves de sensibilitat:

  • filferro - per segellar si mateix, perpendicular a ella;
  • ranurat - sortint des de la costura no és inferior a 0,5 cm, la direcció ranures - perpendicular a la costura;
  • Plate - sortint des de la costura d'almenys 0,5 cm o una costura sobre el marcatge signes de referència no ha de ser visible a la imatge.

control

es va desenvolupar la tecnologia, i els circuits d'inspecció radiogràfica de les soldadures, basat en el gruix, forma, característiques de disseny dels articles controlats, d'acord amb l'especificació. La distància màxima permesa des de l'objecte de control a pel·lícula radiogràfica - 150 mm.

L'angle entre la direcció del raig i la normal a la pel·lícula ha de ser inferior a 45 °.

La distància des de la font de radiació a la superfície d'assaig es va calcular d'acord amb l'especificació per a diferents tipus de soldadures i gruix del material.

L'avaluació dels resultats. La qualitat de les proves radiogràfiques depèn del detector utilitzat. Quan s'utilitza la pel·lícula radiogràfica abans d'aplicar cada lot han de ser provats per al compliment dels paràmetres requerits. Reactius per a processament d'imatges també van provar per a la seva utilització en conformitat amb l'especificació. preparació de la pel·lícula per al control i la gestió de les imatges acabades haurien d'estar en un lloc fosc especial. imatges acabades han de ser clars, sense taques innecessàries capa d'emulsió no ha de ser trencat. Imatges de normes i etiquetes també s'han de considerar també.

Per avaluar els resultats dels mesuraments de control de la mida dels defectes detectats utilitzant plantilles especials, lupes, regles.

D'acord amb els resultats del monitoratge, prendre una decisió sobre la validesa, la reparació o el rebuig, que es fa a les revistes forma de NTD establerts.

L'ús de detectors sense pel·lícula

Avui dia, la tecnologia digital s'incorpora cada vegada més en la producció industrial, incloent en el mètode d'assaig no destructiu radiogràfica. Hi ha molts desenvolupaments originals de les empreses nacionals.

Quan un sistema de processament de dades digitals durant radiogràfica utilitza placa flexible reutilitzable feta d'acrílic o fòsfor. Els raigs X entren a la placa, després de la qual cosa es explora el làser, i la imatge es converteix en el monitor. Quan la disposició lloc placa de control anàloga detectors de pel·lícula.

Aquest mètode té una sèrie de clares avantatges en comparació amb la radiografia de pel·lícula:

  • No hi ha necessitat en el llarg procés d'equips de processament de pel·lícula i una sala especial per a aquest propòsit;
  • hi ha necessitat de comprar constantment cinema i reactius per a ella;
  • procés d'exposició pren una mica de temps;
  • lliurament immediat de la qualitat d'imatge digital;
  • arxivat ràpid i l'emmagatzematge de dades en mitjans electrònics;
  • la capacitat d'utilitzar la placa múltiple;
  • radiació d'energia en el control es pot reduir a la meitat, i la profunditat de penetració augmenta.

És a dir, no és un estalvi de temps i reducció dels nivells d'exposició, i per tant el risc per al personal.

La seguretat durant les proves radiogràfiques

Per tal de minimitzar l'efecte negatiu de raigs radioactius en la salut del treballador està obligat a complir estrictament amb les mesures de seguretat per a l'execució de totes les etapes de la prova radiogràfica de les unions soldades. normes bàsiques de seguretat:

  • Tot l'equip ha de ser apte per circular, tenir la documentació necessària, els artistes - el nivell requerit de formació;
  • a la zona de control No permeti que les persones que no estan relacionats amb la producció;
  • emissor durant el funcionament, un operador ha d'estar situat al costat oposat a la direcció de la radiació no és inferior a 20 m ;
  • la font de radiació ha d'estar equipat amb un escut protector, que impedeix la dispersió dels raigs en l'espai;
  • No es quedi a la zona dels possibles límits d'exposició a la radiació durant més temps;
  • Els nivells de radiació en l'àrea de recerca de persones han de ser monitoritzats constantment utilitzant dosímetres;
  • lloc ha d'estar equipat amb mitjans de protecció contra l'efecte de penetració de la radiació, com ara làmines de plom.

Les especificacions i documentació tècnica, GOST

assajos radiogràfics de les unions soldades es porta a terme d'acord amb GOST 3242-79. Els documents clau per a la prova radiogràfica - GOST 7512-82, MDR 38.18.020-95. La mida de les mostres que marquen ha de complir amb GOST 15843-79. Tipus i potència de les fonts de radiació es selecciona en funció de l'espessor i la densitat del material irradiat d'acord amb GOST 20426-82.

sensibilitat Classe i tipus d'estàndard està regulada per GOST 23055-78 i GOST 7512-82. El processament d'imatges radiogràfiques es porta a terme d'acord amb GOST 8433-81.

Quan es treballa amb fonts de radiació ha de guiar-se per les disposicions de la Llei federal "Sobre la seguretat radiològica de la població", JV 2.6.1.2612-10 "Normes sanitàries bàsiques per a la seguretat radiològica", SanPiN 2.6.1.2523-09.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ca.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.