射线检测基础知识
医学影像技术基础知识

医学影像技术基础知识医学影像技术是现代医学中不可或缺的重要组成部分,它通过使用各种不同的成像技术帮助医师进行诊断和治疗。
本文将介绍医学影像技术的一些基础知识,包括成像原理、常见的影像检查方法以及其在临床应用中的重要性。
一、成像原理医学影像技术是通过使用不同的物理原理捕获人体内部结构和功能信息的方法。
常见的成像原理包括:1. X射线成像:X射线通过人体组织时会被吸收或散射,形成不同的影像。
医生可以通过X射线影像来观察骨骼、肺部以及一些软组织的异常情况。
2. 超声成像:超声成像利用了超声波在不同组织中传播速度的差异来生成图像。
这种成像方法无辐射、无创伤,可用于检查妊娠、脏器肿瘤等。
3. 核磁共振成像(MRI):MRI利用磁场和无害的无线电波来获取身体内部的结构图像。
MRI对软组织有较好的分辨率,常用于检查脑部、关节、脊柱等。
4. 计算机断层扫描(CT):CT利用X射线和计算机技术来生成具有更高分辨率的图像。
它可以提供关于组织密度和形态的详细信息,广泛应用于全身各个部位的检查。
二、常见的影像检查方法1. X射线检查:X射线检查是最常见的影像检查方法之一,主要用于骨骼和胸部的检查。
常见的X射线检查包括骨骼X射线、胸部X射线等,可用于检测骨折、肺炎等疾病。
2. 超声检查:超声检查是通过将超声波传入人体,利用回声的方式来生成图像。
它广泛应用于妇科、产科、心脏等器官的检查,可用于诊断肿瘤、囊肿等。
3. CT扫描:CT扫描是一种通过旋转的X射线束来获取不同角度切片图像的检查方法。
它可用于全身各个部位的检查,对于肿瘤、脑部疾病等的诊断有很高的准确性。
4. MRI检查:MRI检查利用强大的磁场和无害的无线电波来获取不同组织的详细图像。
MRI对于软组织的分辨率较高,常用于检查脑部、关节、脊柱等。
三、医学影像技术的应用医学影像技术在临床应用中具有重要的意义,它能够提供医生诊断和治疗所需的关键信息。
1. 诊断:医学影像技术可以帮助医生发现肿瘤、感染、损伤等病变,从而进行准确的诊断。
X射线基础知识

康普顿效应
• 康普顿效应(散射效应) • - X射线光子与原子外层电子作用,改变频率和角度散射出去,外 层电子摆脱原子成为自由电子的过程 • - 高kV摄影时,康普顿效应居主, 组织吸收X射线少,但散射线多, 既影响影像,又为防护提出了较高要求
X射线的衰减
• 真空状态的衰减规律: 射线强度的衰减与距离的平方成反比 • 窄束X线的衰减规律:I=I0e-ux 射线强度的衰减与物质的密度、厚度成指数衰减关系 • 宽束X线的衰减规律:I=BI0e-ux 主要考虑散射线的影响,在窄束衰减规律基础上引入修正因子 • 连续X线 - 随吸收物质厚度的增加,强度衰减,能谱变窄,向高能转移 - 采用滤过,改变射线能谱,吸收低能射线,保护患者
5.管电压对阴极电子加速,使其获得足够能量撞击阳极靶面,管 电压越高,撞击能量越大,激发的X射线光子强度越高,穿透能 力越大
X射线的产生效率
• • • • • η=KZU 约99%都转变成热能 出射X射线不足阳极靶面产生X射线的10%,利用率很低 高原子序数的材料/高熔点的材料 恒定的高压
问题思考
发展对比
仅以相同kV相同mA临床胸片摄影条件作对比,可近似认为DOSE正 比于kV2*mAs 表1 不同X射线摄影系统的胸片曝光条件对比 工频 kV mA ms 68 100 1000 68 100 200 高频 68 100 50 DR
问题思考
• 放射性来自? • X射线来自? • 电子/光子?
4 X射线的防护
X射线的防护
患者 • 低能射线的滤除:滤过 • 限束器的使用:防止其它部位受辐射 • 铅防护用具的使用:保护腺体(晶状体、甲状腺、性腺)
医生 • 依靠距离的防护 • 隔室操作 • 铅防护用具的使用:保护腺体(晶状体、甲状腺、性腺)
射线检测基础知识课件

公共安全
射线检测技术可用于公 共安全检查,如地铁站 、体育馆等场所的安全 检查。
环境监测领域应用
1 2
空气质量监测
射线检测技术可用于监测空气质量,如PM2.5、 气态污染物等。
水质监测
射线检测技术可用于监测水质,如总大肠菌群、 重金属等。
01
中子射线是一种粒子流 ,其质量约为氢原子质 量的1.14倍。
02
中子射线具有很强的穿 透性,能够穿透一定厚 度的重金属和混凝土等 物质。
03
中子射线具有很强的诱 变作用,能够使DNA发 生变异,导致生物体发 生突变。
04
中子射线还具有热效应 和辐射损伤等作用。
电子射线的性质
电子射线是一种带负电的粒子流,其能量范围在几兆电 子伏特到几百千电子伏特之间。
类型
X射线探伤机可分为固定 式、移动式和便携式。
应用
广泛应用于航空、航天、 汽车、电子等领域。
γ射线探伤机
工作原理
γ射线探伤机利用γ射线穿 透金属材料,检测其内部 缺陷。
类型
γ射线探伤机可分为放射性 同位素源和加速器源两种 。
应用
广泛应用于石油、化工、 电力等领域。
中子射线探伤机
工作原理
中子射线探伤机利用中子射线穿 透金属材料,检测其内部缺陷。
工业领域应用
零部件检测
射线检测技术可用于检测工业生产中的零部件,如铸件、焊接件 等,检测是否存在气孔、裂纹等缺陷。
设备维护
射线检测可对设备内部结构进行检测,提前发现设备潜在的故障和 问题,为设备维护和修理提供帮助。
产品质量控制
射线检测可对生产过程中的产品进行实时监测,确保产品质量符合 标准。
RT2级大纲

特种设备无损检测Ⅱ级人员考核大纲(射线检测部分)第一章通用知识中的专业基础知识1 射线检测的物理基础1.1原子与原子结构1.1.1元素与原子(A)1.1.2核外电子运动规律(A)1.1.3原子核结构(A)1.2射线的种类和性质1.2.1 χ射线和γ射线的性质(B)1.2.2 χ射线产生及其特点(1)连续谱的产生和特点(B)(2)标识谱的产生和特点(A)1.2.3 γ射线的产生及其特点(B)1.2.4 射线的种类(A)1.3射线与物质的相互作用1.3.1光电效应(B)1.3.2康普顿效应(B)1.3.3电子对效应(A)1.3.4瑞利散射(A)1.3.5各种相互作用发生的相对概率(A)1.3.6窄束、单色射线的强度衰减规律(B)1.3.7宽束、多色射线的强度衰减规律(A)1.4射线照相法的原理与特点1.4.1射线照相法的原理(C)1.4.2射线照相法的特点(C)2 射线检测设备及器材2.1 χ射线机2.1.1 χ射线机的种类和特点(1)χ射线机的分类(B)(2)携带式χ射线机的技术进展(A)2.1.2 χ射线管(1)结构和种类:普通χ射线管、金属陶瓷管(B)特殊用途管(A)(2)技术性能①阴极特性和阳极特性(B)②管电压(B)③焦点(B)④辐射场的分布(B)⑤真空度(A)⑥寿命(C)2.1.3高压发生电路(1)半波整流电路(B)(2)全波整流电路(A)(3)倍压整流电路(A)(4)全波倍压恒直流电路(A)2.1.4 χ射线机的基本结构(B)2.1.5 χ射线机的主要技术条件(A)2.1.6 χ射线机的使用、维护和修理(1)χ射线机操作程序(C)(2)χ射线机的使用注意事项(C)(3)χ射线机的维护和保养(C)(4)χ射线机的常见故障(A)2.2 γ射线机2.2.1 γ射线源的主要特性参数(A)2.2.2 γ射线探伤设备的特点(B)2.2.3 γ射线探伤设备的分类与结构(A)2.2.4 γ射线探伤机的操作(B)2.2.5 γ射线探伤设备的维护和故障排除(B)2.3射线照相胶片2.3.1射线照相胶片的构造与特点(B)2.3.2感光原理及潜影的形成(A)2.3.3底片黑度(C)2.3.4射线胶片的特性(1)特性曲线(C)(2)特性参数(B)2.3.5卤化银粒度对胶片性能的影响(A)2.3.6胶片的光谱感光度(A)2.3.7工业射线胶片系统的分类(B)2.3.8胶片的使用与保管(C)2.4射线照相辅助设备器材2.4.1黑度计(光密度计)(B)2.4.2增感屏(C)2.4.3像质计(C)2.4.4其他照相辅助设备器材(C)3 射线照相灵敏度的影响因素3.1射线照相灵敏度的影响因素3.1.1 概述(A)3.1.2射线照相对比度(1)对比度公式的推导(A)(2)对比度的影响因素①影响主因对比度的因素(B)②影响胶片对比度的因素(A)3.1.3射线照相清晰度(1)几何不清晰度Ug(C)(2)固有不清晰度Ui(B)3.1.4射线照相颗粒度(B)3.2 灵敏度和缺陷检出的有关研究(1)最小可见对比度△Dmi n(A)(2)射线底片黑度与灵敏度(A)(3)几何因素对小缺陷对比度的影响(A)4 射线透照工艺4.1透照工艺条件的选择4.1.1射线源和能量的选择(1)射线源的选择(A)(2)χ射线能量的选择(B)4.1.2焦距的选择(1)焦距与射线照相灵敏度的关系(C);(2)焦距与被检工件的几何形状及透照方式的关系(B)(3)焦距与总不清晰度的关系(A)4.1.3曝光量的选择和修正(1)曝光量的推荐值(C)(2)互易律、平方反比定律和曝光因子(C)(3)曝光量的修正计算①利用曝光因子的曝光量修正计算(C)②利用胶片特性曲线的曝光量修正计算(A)4.2透照方式的选择和一次透照长度的计算4.2.1透照方式的选择(C)4.2.2一次透照长度的计算(1)透照厚度比K值与一次透照长度的关系(C)(2)直缝透照一次长度的计算(C)(3)环缝单壁外透法一次长度的计算(C)(此要求宜针对图表法而非公式法)(4)环缝单壁内透法一次长度的计算(C)(此要求宜针对图表法而非公式法)(5)环缝双壁单影法一次长度的计算(C)(此要求宜针对图表法而非公式法)4.3曝光曲线的制作及应用4.3.1曝光曲线的构成和使用条件(C)4.3.2曝光曲线的制作(C)4.3.3曝光曲线的使用(C)4.4散射线的控制4.4.1散射线的来源和分类(B)4.4.2散射比的影响因素(A)4.4.3散射线的控制措施(1)选择合适的射线能量(B)(2)使用铅箔增感屏(B)(3)散射线的专门控制措施:背防护铅板、铅罩和光阑、厚度补偿物、滤板、修磨试件(B)4.5焊缝透照常规工艺4.5.1透照工艺的分类和内容(B)4.5.2焊缝透照专用工艺卡示例(B)4.5.3焊缝透照的基本操作(C)4.6射线透照技术和工艺研究4.6.1大厚度比试件的透照技术(B)4.6.2安放式接管管座焊缝的射线照相技术要点(B)4.6.3管子—管板角焊缝的射线照相技术要点(B)4.6.4小径薄壁管透照技术与工艺(1)透照布置(B)(2)厚度变化分析(A)(3)透照次数计算(B)(4)像质要求(B)4.6.4球罐γ射线全景曝光工艺(设备和器材选择、工艺程序、曝光时间的计算、及措施布置、注意事项、安全管理)(B)5.暗室处理技术5.1暗室基本知识5.1.1暗室布置及对工作质量的影响(B)5.1.2暗室设备器材使用知识(B)5.1.3配液注意事项(B)5.1.4胶片处理程序和操作要点(B)5.1.5胶片处理的药液配方(A)5.1.6控制使用单位的胶片处理条件的方法(B)5.2暗室处理技术5.2.1显影(1)显影液的组成及作用(B)(2)影响显影的因素(B)(3)显影的基本原理(A)5.2.2停显(1)组成及作用(B)(2)基本原理(A)5.2.3定影(1)定影液的组成及作用(B)(2)影响定影的因素(B);(3)定影的化学知识(A)5.2.4水洗和干燥(B)5.3 自动洗片机(A)6 射线照相底片的评定6.1评片工作的基本要求6.1.1底片的质量要求(C)6.1.2环境、设备条件要求(C)6.1.3人员条件要求(C)6.1.4与评片基本要求相关的知识(A)6.2评片基本知识6.2.1管片的基本操作(B)6.2.2投影的基本概念(B)6.2.3焊接的基本知识(A)6.2.4焊接缺陷的危害性及分类(A)6.3底片影像分析6.3.1焊接缺陷影像(B)6.3.2常见伪缺陷影像及识别方法(B)6.3.3表面几何影像的识别(B)6.3.4底片影像分析要点(B)6.4焊接接头的质量等级评定6.4.1焊接接头质量分级规定评说(B)6.4.2射线照相检验的记录与报告(B)。
RT2理论知识 第1章 射线检测的物理基础

射线向四周辐射。
1.2.2 X射线的产生及其特点
1.2.2 X射线的产生及其特点
1.2.2 X射线的产生及其特点
1.2.2 X射线的产生及其特点
1.2.2 X射线的产生及其特点
1.2.2 X射线的产生及其特点
1. <10KeV
光电效应为主
2. 2. 10~100KeV KeV↑,光电↓
3. >100KeV
康普顿为主
4. 1Mev
康普顿几率最大
5. >1Mev
KeV↑,康普顿↓,电子对↑
6. 10Mev
康普顿几率与电子对几率相同
7. >10Mev
以电子对为主
1.3.5 各种相互作用发生的相互概率
各种不同效应对射线照相量的影响
1.2.3 γ射线的产生及其特点
1.2.3 γ射线的产生及其特点
1.3 射线与物质的相互作用
1.吸收与散射; 2.射线与物质的作用形式; 3.强度衰减规律
1.3 射线与物质的相互作用
1.3.1 光电效应
光电效应的发生概率随光子能量增大而减小,随原子序数Z增大而增大。
1.3.2 康普顿效应
1.3.5 各种相互作用发生的相互概率
三种效应的发生概率与入射光子的能量和原子序数有关:
1.对于低能量射线、高原子序数物质,光电效应占优势; 2.对于中等能量射线、低原子序数物质,康普顿效应占优势; 3.对于高能量射线、高原子序数物质,电子对效应占优势;
1.3.5 各种相互作用发生的相互概率
射线在钢中各种效应的发生几率
原子核的构成 原子核由更小的两种粒子:质子和中子
射线检测基础知识

X射线和γ射线通过物质时,其强度逐渐减弱。 而面积型缺陷的检出率受到影响; 但使用γ射线探伤机必须《寺5,J注意 方法分类:纵缝透照法、环缝外透法、环缝内透法、双壁单影法和双壁双影法五种。 X射线和 γ射线都是波长极短的电磁波。 D——底片的黑度; 方法分类:纵缝透照法、环缝外透法、环缝内透法、双壁单影法和双壁双影法五种。
携带式X射线机主要用于现场射线照相。
2.高能射线探伤设备
为满足大厚度工件射线探伤的要求,设计制 造了各种高能X射线探伤装置,使对钢件的X 射线探伤厚度扩大到500mm。它们是直线加 速器、电子回旋加速器。其中直线加速器可 产生大剂量射线,效率高,透照厚度大,目 前应用最多。
3.γ射线探伤机
γ射线探伤机因射线源体积小,不需电源,可在狭窄场地、 高空、水下工作,并可全景
第八章 射线检测基础知识
综述
易于穿透物质的射线有X射线、γ射线、中子 射线三种。X射线和γ射线广泛用于锅炉压力 容器压力管道焊缝和其他工业产品、结构材 料的缺陷检测,而中子射线仅用于一些特殊 场合。
射线检测主要的应用是探测试件内部的宏观几 何缺
陷(探伤)。
射线照相法是指用X射线或丁射线穿透试件, 以胶片作为记录信息的器材的无损的检测方 法,该方法是应用最广泛的一种最基本的射 线检测方法。
(U238)制成。 (3)操作、支撑、移动机构
8.3 射线照相工艺要点
1.照相操作步骤 步骤:定位、曝光、显像、定级。 方法分类:纵缝透照法、环缝外透法、环缝内透法、双壁单
影法和双壁双影法五种。 双壁单影法用于小直径的容器或大口径管子焊缝,双壁双影
法用于 Ф1oomm以下管子对接环焊缝。
05-x射线基础知识介绍

底 片
劳 厄 斑 点
晶体可看作三维 立体光栅。
1912年,德国学者劳埃第一次成功地进行了X射线通过 CuSO4· 5H2O晶体作为天然光栅发生 衍射的实验。
X 射 线 管
铅 屏
单晶体
底 片
劳 厄 斑 点
晶体可看作三维 立体光栅。 根据劳厄斑点的 分布可算出晶面间距, 掌握晶体点阵结构。
1913年英国的布拉格父子,提出了另一种精确 研究 X 射线的方法,并作出了精确的定量计算。由 于父子二人在X射线研究晶体结构方面作出了巨大贡 献,于1915年共获诺贝尔物理学奖。
单晶体
底 片
1912年,德国学者劳埃第一次成功地进行了X射线通过 CuSO4· 5H2O晶体作为天然光栅发生 衍射的实验。
X 射 线 管
铅 屏
单晶体底 片劳 源自 斑 点1912年,德国学者劳埃第一次成功地进行了X射线通过 CuSO4· 5H2O晶体作为天然光栅发生 衍射的实验。
X 射 线 管
铅 屏
1912年,德国学者劳埃第一次成功地进行了X射线通过 CuSO4· 5H2O晶体作为天然光栅发生 衍射的实验。
X 射 线 管
1912年,德国学者劳埃第一次成功地进行了X射线通过 CuSO4· 5H2O晶体作为天然光栅发生 衍射的实验。
X 射 线 管
铅 屏
1912年,德国学者劳埃第一次成功地进行了X射线通过 CuSO4· 5H2O晶体作为天然光栅发生 衍射的实验。
晶体是由彼此相互平行的原子层构成。这些原子 层称作晶面。X射线会在不同的晶面上反射。
2d sin k
A E B
d
• 与X射线及晶体衍射有关的诺贝尔奖获得者
1901 1914 1915 1917 1924 1937 1954 1962 1962 1964 1985 1986 1994 物理 伦琴Wilhelm Conral Rontgen 物理 劳埃Max von Laue 亨利.布拉格Henry Bragg 物理 劳伦斯.布拉格Lawrence Bragg. 物理 巴克拉Charles Glover Barkla 卡尔.西格班Karl Manne Georg 物理 Siegbahn 戴维森Clinton Joseph Davisson 物理 汤姆孙George Paget Thomson 化学 鲍林Linus Carl Panling 肯德鲁John Charles Kendrew 化学 帕鲁兹Max Ferdinand Perutz 生理 Francis H.C.Crick、JAMES 医学 d.Watson、Maurice h.f.Wilkins 化学 Dorothy Crowfoot Hodgkin 霍普特曼Herbert Hauptman 卡尔Jerome Karle 鲁斯卡E.Ruska 物理 宾尼希G.Binnig 罗雷尔H.Rohrer 布罗克豪斯 B.N.Brockhouse 物理 沙尔 C.G.Shull 化学 X射线的发现 晶体的X射线衍射 晶体结构的X射线分析 元素的特征X射线 X射线光谱学 电子衍射 化学键的本质 蛋白质的结构测定 脱氧核糖核酸DNA测定 青霉素、B12生物晶体测 定 直接法解析结构 电子显微镜 扫描隧道显微镜 中子谱学 中子衍射
放射技术基础知识总结

X线的产生的必备条件:1.电子源;2.高速电子的产生:①阴阳间施加高电压②高度真空3.电子的骤然减速。
X线的特性:穿透,荧光,电离,干涉,衍射,反射与折射,化学效应(感光,着色),生物效应。
X线的本质是一种电磁波。
属于电磁波中的电离辐射。
具有波动和微粒性。
X线强度影像因素:靶物质(原子序数越高产生效率越高,一般选用钨或钨合金作为靶物质),管电压(强度与管电压的平方成正比),管电流(X线强度决定于管电流),高压波形。
CT是计算机体层摄影。
CT准直器的作用:1,调节CT扫描的层厚;2,减少患者的辐射剂量和改善CT图像的质量。
一般有两套前准直器控制患者的辐射剂量,后准直器控制扫描准直层厚。
滤过器/板的作用:1,去除长波X射线(因为长波X线对成像无益,仅增加患者的射线剂量,经滤过后射线平均能增加,线质变硬和均一,通过物体后的射线硬化现象也因此趋于一致)。
2,为了纠正射线不一致的现象。
CT机中必须使用滤过器/板,但同时使用滤过器/板也增加了X线的输出量。
CT机的基本结构:1,X线发生装置(高压发生器,X线球馆,冷却系统,准直器,滤过器/板);2,X线检测器装置(探测器,模数.数模转换器,数据采集系统)3,机械运动装置(扫描机架,滑环,扫描床)4,计算机设备5,图像显示及存储装置。
螺旋CT中层与排的区别:1,多层螺旋CT:扫描一圈所得到的图象数,如4层CT就是扫描一圈出4层图像,取决于纵轴方向数据采集系统的个数。
2,多排螺旋CT:是指组成CT的纵轴方向排列的探测器排数,如16层CT有的是24排,有的是40排。
如果统称“多排”,也可以称“多层”;如具体到数字,例如16,64就只能称“层”,16层CT,64层CT等。
因为在多层(排)CT,层和排并不一定一致,例如,东芝公司生产的4层CT,就有34排探测器,因为只有4个采集系统,所以旋转一周只能同时获得4层图像,此时就不能称34排或34层CT的。
CT探测器的作用探测透过射线以获得测量数据(它是数据采集系统的核心部件,其结构复杂,它直接接受X线线束穿过被照体的光子信号,通过自身特点转换成相应的电信号)CT扫描参数常用计算题:1 X线像素尺寸=扫描野/矩阵尺寸例如:16CM扫描野,矩阵320*320时,像素的大小是160mm/320=0.5mm2 CT值范围窗位C-窗宽W/2 ~ 窗位C+窗宽W/2例如,颅脑的窗宽,窗位分别是70和30,图像显示的CT值范围是:-5 ~ 653 一个线对=2个线径线径(mm)=5除以LP/cm 10LP/CM=1LP/MM线对数越多空间分辨率越好,最小圆孔直径越小空间分辨率越好例如:CT机的空间分辨率为0.25mm,如果用LP/cm 表示,应该为20LP/cm4 螺距=床速(扫描机架旋转一周床移动距离)/层厚或射线束准直的宽度螺距不为零时,扫描周数等于螺距的倒数螺旋CT螺距等于零时与非螺旋CT相同螺距是无量纲,没有单位5 感光效应公式E=K*(Vⁿ*I*t)/r的平方例如某一部位以90KV,40MAS,距离200cm,可获得适当的图像,现管电压不变,照射量改为10MAS,那么摄影距离100cm6 放大率的公式M(焦点的允许放大率)=1+0.2/F(焦点的尺寸)放大摄影X线管焦点为0.05,则允许的最大放大率为5MRI 利用射频电磁波对置于磁场中含有自旋不为零的原子核的物质进行激发,发生磁共振现象,用感应线圈采集MRI信号,按一定的数学方法进行处理而建立的成像方法。
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射线检测应用
射线检测局限性 对在射线束穿透方向上尺寸不足以在底片上显示出 影象来的不连续检查不出来。 对裂纹和未熔合等面积型缺陷,由于其缝隙宽度极 窄,且射线方向不易与裂纹和未熔合的方向一致,故 射线法较难发现焊缝中的裂纹和未熔合。 射线检测也不适用于锻件和型材(分层、折叠)。 同时射线检测对缺陷深度难以确定。
射线检测技术 (RT)
射线检测原理
射线检测是利用射线强大的穿透力以及使感光物 质感光等特性进行对工件的质量状态的检验。射线穿 透有缺陷的工件时,工件各部分对射线的吸收率不同, 这样能量不同的射线在照相底片上形成的图像黑度就 会有所不同。通过观察射线底片图像,对照检验标准 就可知道被检工件质量是否合乎要求。 由于射线在胶片上形成的只是潜影,故还需要对 胶片进行暗室处理,使其显影,然后无损检测人员才 能根据底片影象对其评定记录。
射线检测常见缺陷
铸件缺陷—— 缩孔、疏松:有树枝状、面状、柳絮状等,按其长度或面积评定; 夹渣:条状或点状,按长径尺寸折算成点,然后再评定; 气孔:条状或点状,按长径尺寸折算成点,然后再评定; 裂纹:细线状或树枝状等,不允许存在; 焊缝缺陷—— 未焊透:规则黑条纹,直线分布,边缘整齐,不允许存在; 未熔合:块状或条状,不允许存在; 气孔、点渣:圆形显示,按长径尺寸折算成点,然后再评定; 条渣:条状显示,按长径尺寸评定;
射线检测应用
射线检测应用技术点 ◎射 线 源:被检部位壁厚决定了射线源类型; ◎焦 距:为保证影象清晰度,必须大于最小焦距, 一般要求600mm以上,具体值根据标准要求; ◎ 曝光时间:壁厚越大、焦距越大,曝光时间越长; ◎可操作性:被检位置结构上要满足射线探伤的贴片、 安放标记、放置射线源等操作要求,
射线检测原理
X 射线管或γ源焦点
射 线 检 测 原 理 示 意 图
射线侧象质计
L1 F
被检物
射线吸收率 差异
胶片侧象质计
X 射线胶片
L2
影象 平面投影
射线象质计
射线检测原理
X射线管或γ源焦点
X 射线管 或γ源 焦点 射源 侧象 质计
胶 片侧 象质计
射线侧象质计
L1
被检物
射源侧 象质 计 被 检物 X 射线 胶片
倾斜 30 °透照 方向
14
射线胶片
4
2
R4
R6
15
R48
6.
5
5
7
11
R6
1
10
12
23
24
R10 2
9
10
13
3
5
15
6
17
18
19
20
水平 透照方向
R 36 3
21
将开坡口线 喷嘴室铸件
22
8
意见交流
谢谢!
射线检测缺陷分级
圆形缺陷的等级分类
透照厚度 级 别 ≤10 1级 2级 3级 4级 1 3 6 >10~25 >25~50 >50~100 2 6 12 4 12 24 5 15 30 >100 6 18 36
缺陷点数超过3级,缺陷尺寸超过透照厚度1/2
射线检测缺陷分级
条状缺陷的等级分类
透照厚度 级 别 ≤12 1级 2级 3级 4级 ≤3 ≤4 ≤6 >12~48 ≤T/4 ≤T/3 ≤T/2 缺陷长度超过3级者 >48 ≤12 ≤16 ≤24
射线检测设备
射线检测设备 射线检测的穿透深度主要由射线能量决定, 300kV 的X射线透照钢厚度达55mm左右,Co60 γ 射 线透照厚度达200 mm左右,而9Mev的直线加速器可达 400mm左右。 目前我厂射线设备主要有200kV、250kV、300kV X 射线机、Ir192、Co60 γ 射线源等,穿透能力覆盖 0~200mm范围,但对厚壁范围,所需曝光时间极长。
射线检测举例
目前我厂的射线检测主要针对将要开焊接 坡口的铸件管口(如喷嘴室、阀门等)和熔透 性对接焊缝(如汽缸接管、阀门接管与腰缝、 喷嘴室加强环焊缝、进汽管焊缝、低加A/B缝等) 附 D600B汽缸、阀门、喷嘴室的射线检测布片方 式示意图
射线检测举例
D600B汽缸下半的射线检测
2- φ 3 12 x 4 0 焊 T /3 时 2- φ 3 92 x 8 0 焊 2 T/ 3 时 环 缝 外透 1 2 张 2 - φ4 8 4 x1 2 5. 8 焊缝 偏 心 内透 1 2 张 环 缝 外 透 12 张
射线检测举例
D600B高压阀的射线检测
2 - φ 6 2 1x 1 3 5 . 5 焊 缝 环 缝 外 透 1 6张 φ 5 0 8 x 76 .5 焊 缝 环 缝 外 透 1 2张
4 -φ 3 8 0 x 7 5管 焊 缝 环 缝 外 透 12 张
射线检测举例
D600B中压阀的射线检测
φ 7 4 5 x 4 0 焊 T / 2时 φ8 2 5 x 8 0 焊 缝 偏心内透10张 环缝外透12张 φ620x50焊T/2时 环缝外透12张
X射线胶片
环型工件的射线双壁单影外透照
环型工件的射线双壁双影外透照
射线检测应用
射线检测适用范围 对在射线束穿透方向存在一定尺寸的不连续可 以在底片上显示出来。 射线检测适用于探测体积型缺陷,如气孔、夹渣、 缩孔、疏松等缺陷。射线检测一般能确定缺陷平面投 影的位置和大小,以及缺陷的种类。 对焊缝,能发现焊缝中的未焊透、气孔、夹渣等 缺陷。 对铸钢件,射线检测能发现铸钢件中的缩孔、夹 渣、气孔、疏松、热裂等缺陷。
φ2 7 6 x1 9 焊 缝 偏 心 内透 6 张 φ 1 4 6x 1 9 焊缝 双 壁 单 影 6张 φ 3 3 0x 1 8 焊 缝 偏 心内 透 6 张
2- φ 8 63 . 3 x3 0 焊 缝 中 心 内 透1 0 张 4 -φ 7 2 2x 4 0 焊 缝 中 心内 透 1 0 张 2 - φ 64 0 x6 0 焊缝 偏 心 内透 1 2 张 2 - φ 58 0 x 30 焊 T/ 2 时 环 缝 外透 1 2 张 2 -φ 5 3 6x 2 0 焊 缝 中 心 内透 6 张
射线检测设备
设备示例图片
移动式机头
便携பைடு நூலகம்机头
移动式控制箱
便携式控制箱
辐射报警仪
γ放射源控制箱
γ放射源
射线检测一般要求
选用RT原则与注意点
●缺陷类型——根据射线检测原理极其适用范围,主要是欲 发现的缺陷类型来选择; ●合同规定——合同协议特殊规定,要求保留射线底片的; ●工作效率——在UT和RT都可行的情况下,考虑工作效率, 选用高效率、低成本的方法; ●验证检验——对UT发现的缺陷,在有疑问的时候用RT验证; ●检验时期——铸件在粗加工后开坡口前,焊接件在焊接热 处理后;
X射线胶片
L2
胶片侧象质计
胶 片侧 象质计
L2 胶片 侧象 质计 射源侧 象质 计
胶 片侧 象质计
射线象质计
平板型工件的射线透照
环型工件的射线内透照
L1
射线检测原理
X射 线管或 γ源焦 点
X射线管或γ源焦点
被 检物
L1
L1 1
射源侧象质计
射 源侧象 质计
被检物
L2
胶 片侧象 质计
L2
X射 片 线胶
射线检测一般要求
选用RT原则与注意点
●工件要求——被检部位不能存在过大的厚度差异,结构上不能影响 射线探伤的贴片、安放标记、放置射线源、最低焦距要求等; ●表面质量——铸件:表面质量经外观检查合格,无肉眼可见缺陷, 无油污、面轮廓度≤被检区域壁厚的1%; 焊接件:表面质量经外观检查合格,无肉眼可见缺陷,咬 边尺寸≤0.5mm,面轮廓度≤0.5mm ●图纸规定——对要求进行RT的零部件,应在图纸上明确所用技术方 法和质量验收标准; 目前我厂的射线检测主要针对将要开焊接坡口的铸件管口 (如喷嘴室、阀门等)和熔透性对接焊缝(汽缸接管、阀门接管 与腰缝、喷嘴室加强环焊缝、进汽管焊缝、低加A/B缝等)
φ585x42.5焊缝 φ 79 9 . 5 x 6 0 焊 缝 中心内透15张 中心内透13张
φ 7 3 9 x 3 0 焊 T/ 2 时 环缝外透12张
φ 7 1 0 x9 5 焊 缝 中 心 内 透 13 张
射线检测举例
D600B喷嘴室铸件的射线检测
坡 口铸件透 照局部放 大示意图
补偿块
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