伽马射线探伤相关知识

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射线探伤的安全距离

射线探伤的安全距离

射线探伤的安全距离
X射线是单向传播的,安全距离无遮挡是30米,但是也不能长时间进行照射工作。

如果是γ射线,管道壁厚28毫米以上可能要用γ射线探伤了,γ射线探伤有好多等级,有15,30,50的等等。

γ射线相比X射线来说属于比较危险的,它是全方位辐射,能量也比X 射线大很多。

如果没有生孩子的话,远离,再远离,或者做好防辐射工作。

结婚生了孩子的你可以更放心些。

短时间照射没什么大影响,不过潜在影响几年内是看不出来的。

探伤时一般X射线安全距离要求大于30米,γ射线的安全距离要求至少50米,但是规程里面有的说100米,也有的说200米,具体视情况而定。

γ射线探伤机的安全操作

γ射线探伤机的安全操作
• 密封壳 • ISO 2919 设计和测试 • 特殊形状设计和测试 • 用户进行的泄漏测试
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2、γ射线探伤机介绍(续)
直通道铱-192 Ⅱ型源辫
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2、γ射线探伤机介绍(续)
直通道硒-75源辫
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2、γ射线探伤机介绍(续)
S 通道铱-192源辫
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2、γ射线探伤机介绍(续)
❖2.2 γ射线探伤机的构成和结构原理 ❖ 2.2.1源辫(源托)
放射源的源辫是用来输送放射源的机构,源辫是由 不锈钢绳或钨合金制作而成。通过驱动装置与源 连接后,由手动或自动传输装置,通过输源管螺 旋通道将放射源(Ir-192或Se-75)输送到顶端。
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2、γ射线探伤机介绍(续)
密封源结构
2、γ射线探伤机介绍(续)
❖2.2.4 源辫位置指示系统 源辫位置指示系统与控制部件齿轮相连接,功
能包括:用不同的灯光颜色显示源辫位置,绿色灯 光显示源在容器内,红色闪烁灯光显示源在容器外 ;用液晶数字显示源辫离开容器距离;用语言提示 源辫已离开源容器,当放射源输出容器外时,有语 言报警和红灯闪烁报警。
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2、γ射线探伤机介绍(续)
铱-192 DL-IIC
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2、γ射线探伤机介绍(续)
铱-192 YG-192B 型
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2、γ射线探伤机介绍(续)
硒-75 DL-VA
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2、γ射线探伤机介绍(续)
硒-75 YG-75型
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2、γ射线探伤机介绍(续)

伽马射线探伤安全技术交底模板

伽马射线探伤安全技术交底模板

一、工程名称:____________________二、施工单位:____________________三、建设单位:____________________四、交底日期:____________________五、交底人:____________________六、接受交底人:____________________一、安全注意事项1. 伽马射线探伤作业人员必须持有有效的辐射防护培训证书,了解伽马射线探伤的辐射危害及防护措施。

2. 作业现场应设置明显的警示标志,提醒无关人员远离作业区域。

3. 作业人员应穿戴合格的辐射防护用品,如防护服、防护眼镜、防护手套等。

4. 作业过程中,应确保伽马射线探伤设备处于正常工作状态,避免因设备故障造成辐射泄漏。

5. 伽马射线探伤作业区域应保持通风良好,降低空气中放射性物质浓度。

6. 伽马射线探伤作业区域应设置应急处理设施,如洗眼器、应急淋浴等。

二、作业程序1. 作业前,对伽马射线探伤设备进行检查,确保设备处于正常工作状态。

2. 按照作业要求,设置伽马射线探伤作业区域,并设置警示标志。

3. 作业人员穿戴防护用品,进入作业区域。

4. 按照操作规程,进行伽马射线探伤作业。

5. 伽马射线探伤作业完成后,及时关闭设备,清理作业区域。

6. 对作业区域进行辐射检测,确保辐射水平符合国家标准。

三、防护措施1. 作业人员应佩戴防护服、防护眼镜、防护手套等防护用品。

2. 作业区域设置辐射防护屏,降低辐射强度。

3. 作业人员应定期进行身体检查,确保身体健康。

4. 作业结束后,对作业区域进行清洁,去除放射性物质。

四、应急处理1. 作业人员误食、误吸放射性物质时,立即漱口、喝水,并尽快就医。

2. 作业人员皮肤接触放射性物质时,立即用清水冲洗,并尽快就医。

3. 作业人员眼睛接触放射性物质时,立即用清水冲洗,并尽快就医。

4. 作业区域发生辐射泄漏时,立即关闭设备,撤离作业区域,并采取应急处理措施。

γ射线探伤机 辐射标准

γ射线探伤机 辐射标准

γ射线探伤机辐射标准
γ射线探伤机是一种使用γ射线检测和测量物体内部结构的无损检测设备。

在操作和使用γ射线探伤机时,为确保安全和有效,需要遵循一定的辐射标准。

以下是几个关键的辐射标准:
1.国际原子能机构(IAEA)标准:国际原子能机构制定了关于辐射防护的一系列国际标准,其中包括适用于γ射线探伤机的辐射防护标准和指南。

这些标准旨在确保探伤机的安全使用,降低辐射对人员和环境的风险。

2.我国辐射防护法规:我国依据国际原子能机构的标准,制定了相应的辐射防护法规。

这些法规规定了γ射线探伤机的使用范围、辐射剂量限制、安全措施和检测要求等。

3.辐射防护实践指南:在实际应用中,γ射线探伤机的使用还需遵循辐射防护实践指南。

这些指南包括:操作规程、人员培训、辐射监测、设备维护和检查、紧急响应措施等。

4.世界卫生组织(WHO)指南:世界卫生组织针对医疗辐射防护制定了一系列指南,其中包括γ射线探伤机的使用。

这些指南旨在确保探伤机的正确操作,降低辐射对患者和医务人员的影响。

5.北美辐射防护协会(NCRP)指南:北美辐射防护协会发布了关于辐射防护的指南,适用于γ射线探伤机的使用。

这些指南涵盖了辐射防护的基本原则、辐射剂量限值、安全措施等方面。

在操作γ射线探伤机时,应遵循上述辐射标准和安全指南,确保设备的安全使用,并最大限度地降低辐射对人员和环境的影响。

同时,探伤机生产厂家和用户还需定期对设备进行检定和维护,以确保其性能和安全性。

再谈γ射线探伤安全距离究竟是多少

再谈γ射线探伤安全距离究竟是多少

再谈γ射线探伤安全距离究竟是多少?海川化工讨论过几次,网上也有不同看法,汇总大约有下面有几种说法:1一线探伤工人的射线防护10几米都没问题,你在安全界区外的你不是在“杞人忧天”吗!?2安全距离是50米,射线探伤安全距离根据射线源的能量来确定。

3伽马射线的话至少要100米外。

4伽马射线200m。

5最好不要靠近,有多远就跑多远!6γ射线探伤安全距离根据射线源的能量、时间来确定。

那么γ射线探伤安全距离究竟是多少,我看了一篇文章,对控制区监督区的防护距离的计算有说明。

现转载如下:γ探伤机控制监督区边界计算及防护优化建议王建军1,李小娟1,唐景春2,田义宗1中图分类号:R144文献标识码:B文章编号:1004-714X(2011)03-0304-01【摘要】目的为更好理解2008年10月1日颁布实施的《工业γ射线探伤放射防护标准》(GB132-2008),控制区半径比2002年版要求的扩大了1.63倍,防护困难加大。

方法通过计算75Se、192Ir和60Co探伤机在3.7TBq(100Ci)的活度下,无屏蔽、工件屏蔽和准直器屏蔽的监督区和控制区边界范围。

结果按照上述计算划定监督区和控制区失去了可操作性。

结论:在进行野外探伤时,应采取相应的措施有效减少控制区监督区的防护距离。

【关键词】移动γ探伤机;控制区;监督区利用γ射线进行野外探伤作业是个危险的行业,进行探伤时放射源处于非屏蔽状态,无形的γ射线对探伤作业人员和公众的影响往往没有受到应有的重视。

《工业γ射线探伤放射防护标准》的颁布就是为了保护职业工作人员和公众的健康安全,并实现了具体的数字化,因此控制区、监督区准确划分具有十分重要的意义。

一方面,防护边界范围过大,会造成探伤工作的不可行或为了防护投入过大,造成资源浪费;另一方面,防护范围过小,对职业工作人员及公众造成不应有的射线伤害。

为了更好的保护公众,2008年10月1日《工业γ射线探伤放射防护标准》(GB132-2008)正式颁布实施。

伽马源探伤施工方案

伽马源探伤施工方案

伽马源探伤施工方案1. 引言本文档将介绍伽马源探伤施工方案的基本原理、实施步骤和注意事项。

伽马源探伤是一种非破坏性检测方法,广泛应用于工业领域。

通过本方案的实施,可以有效检测出材料内部的缺陷和不良情况,为工程施工提供重要参考。

2. 基本原理伽马源探伤利用放射性伽马射线对材料进行穿透和衰减的特性,检测材料内部的缺陷和不均匀性。

伽马源是一种强大的射线源,通常选用放射性同位素,如钴-60或铯-137。

当放射性同位素发生衰变时,会释放出伽马射线。

伽马射线具有很强的穿透能力,可以穿透几毫米到几十毫米的材料,因此适用于探测较厚的构件。

当伽马射线穿过材料时,被材料中的缺陷或不均匀性散射、吸收或衍射,进而形成影像。

通过分析这些影像,可以确定材料内部的缺陷情况。

3. 实施步骤3.1 准备工作在进行伽马源探伤之前,需要进行一系列的准备工作,以确保施工的安全和效果。

准备工作包括但不限于:•确定探伤区域和目标材料•安排合适的工作人员和设备•根据目标材料的特性,选择合适的伽马源和检测方法•制定详细的施工方案和时间计划3.2 样品准备在进行伽马源探伤之前,需要对目标材料进行一系列的处理和准备工作。

样品准备的步骤可能包括但不限于:•清洁目标材料表面,去除杂质和污垢•根据需要,将材料切割成合适的大小和形状•对材料进行必要的预处理,如去除表面涂层或氧化层3.3 设备设置在进行伽马源探伤之前,需要对探测设备进行设置和校准。

设备设置的步骤可能包括但不限于:•安装伽马源和探测器•校准设备,调整相关参数和灵敏度•确保探测设备的正常运行和安全性3.4 施工操作在进行伽马源探伤时,需要注意对工作人员和环境的保护。

施工操作的步骤可能包括但不限于:•根据施工方案,将伽马源和探测器放置在预定位置•启动设备,进行探测操作•根据需要,采集和记录相应的数据和影像•根据探测结果,对材料进行评估和判定3.5 安全措施在进行伽马源探伤时,需要遵循相关的安全措施,以保证工作人员和环境的安全。

工业射线探伤辐射安全与防护讲义

工业射线探伤辐射安全与防护讲义

工业射线探伤辐射安全与防护讲义工业上常用的无损检测技术之一是射线探伤技术,是指使用放射性同位素或X射线来对钢铁、铸铁、铝合金及其它金属材料等进行内部缺陷的检测。

而由于射线探伤中放射性物料的使用,使其存在一定安全隐患,因此进行辐射安全与防护是不可或缺的。

本文将概述工业射线探伤辐射安全与防护的相关知识。

一、射线探伤中的辐射物质射线探伤技术常用的辐射物质有两种,分别是同位素和X射线。

同位素有一定的放射性,产生伽马射线或贝塔射线,常用的有60Co、192Ir、^137Cs等。

而X射线是通过特殊的管道、发射系统产生的。

两种辐射物质的产生方式不同,但在射线探伤的实际操作中,其使用方式基本相同。

二、辐射的危害和防护在射线探伤实验中生产的辐射有可能对人体的健康造成损害。

因此,在进行射线探伤时要严格控制辐射出现的时间、空间和程度,确保操作人员在安全的范围内。

一旦被辐射,人体会产生不同程度的损害,比如夏季的阳光就是一种小量辐射来源。

人体接受的辐射剂量超过一定范围,就会出现胃肠道症状、皮肤症状、消化道症状、血液系统症状等。

甚至严重时会影响人体内部器官的组织结构,到达严重影响生命安全的情况。

因此,在进行射线探伤前,需明确辐射剂量,记录好操作时间和空间,及时确定辐射区域和辐射防护措施。

1. 防护措施在射线探伤过程中,必须严格使用防护措施,以确保操作人员和周围环境的安全。

(1)人员防护:工作人员必须戴上防护服和防护手套,防止辐射物质通过皮肤和黏膜进入身体。

同时要在操作区域配备辐射监测器,及时发现低剂量辐射区域。

(2)区域防护:对辐射工作区域进行标记和具体防护措施。

对于不需要操作但接近辐射区域的人员进行警告,切断非必要的人员进入辐射区域。

2. 辐射剂量辐射剂量是衡量辐射量的指标。

在射线探伤操作中应该控制辐射剂量,以保护操作人员的身体健康。

但是即使在低剂量下,辐射也会对操作人员的健康造成影响。

3. 辐射探测为确保人员的安全,必须配置辐射探测器,对可能存在的辐射进行监测及时发现,准确掌握操作环境的辐射量,及时做出合理处理。

工业伽玛射线探伤装置安全使用及结构故障的排除

工业伽玛射线探伤装置安全使用及结构故障的排除

工业伽玛射线探伤装置安全使用及结构故障的排除培训总结。

2015年11月17日,本人与***参加了该培训,培训的内容较多, 现把学到的知识, 作一个简单的总结。

一. 理论知识(1).介绍y射线探伤装置与Ⅱ类射源概况射线装置按核素分为:铱192.硒75.钴60。

射线装置按结构分为:直通道与S形通道。

射线装置按厂家分为:国外(美国).国内(海门,丹东,四川核动力) 。

(2).介绍y射线探伤装置安全操作规程对操作人员要求是,必须参加辐射安全培训(中级以上),必须有两人以上操作,必须有两台个人剂量报警仪和一台辐射防护监测仪及个人剂量牌。

探伤作业前的准备工作:首先划分辐射探伤区(控制区、监督区),用警戎绳、警示牌、警示灯来警示,防止非射线探伤人员闯入探伤区受到意外照射。

探伤作业前对设备安全要求:要认真检查射线装置,包括安全锁、联锁装置、源辨位置指示器、检查控制导管和输源管是否有损坏变形,驱动装置是否灵活,检查一切正常后方可使用。

对夜间与高空探伤作业时的要求:首先考虑到作业场所的照明是否达到要求,作业人员是否穿劳保鞋(防砸、防击穿),环境较差的场所佩戴安全帽。

高空作业时,必须把装置稳固在平台上,防止意外摔落,且避免现场高压电源与射线装置接触,造成主机通道与源辨或软轴溶焊,作业人员必须戴好安全带、安全帽及防滑劳保鞋。

探伤作业完成后,应对装置进行剂量检测,确认放射源是否在装置内的安全位置,并且探伤现场进行剂量检测,检测数据与本底数据相同,方可离开作业现场。

(3).y射线探伤装置操作中的注意事项操作y射线探伤装置必须按生产商所编制使用说明书中的步骤进行探作,切忌不按说明书违规操作。

放射源输出或收回时应用力均匀、快速轻传,且勿用力过猛,以免损坏齿轮及传输软轴。

每台y射线探伤装置应2至3人操作为宜,1人负责探伤机与驱动缆连接,且开启闭锁与安全锁,1人监督操作步骤,1人负责传输或收回放射源,以上步骤防止1人操作无人监督,造成不必要的安全事故。

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伽马射线探伤相关知识
科学小知识:伽马射线探伤仪有X射线探伤、γ探伤、加速器探伤、中子照相、β射线照相,
以及工业射线CT技术等。 Ir-192,透照厚度:10-80mm,半衰期:74.3天,额定源强:100
居里,源强范围:5-100居里,表面剂量:小于200mR/h,ci:居里。

欧洲航天局把这一上限限制在1个希沃特,超过这一辐射控制线将增加5%的致命癌症
风险,位于科罗拉多州的西南研究所好奇号辐射剂量检测仪的首席研究员唐·哈斯勒认为这
个辐射总剂量也违反了美国宇航局的规定,使得宇航员增加患癌症的可能性,美国宇航局也
与国家医学科学院合作探讨如果在深空任务中控制辐射总剂量。
希沃特是个非常大的单位,因此通常使用毫希沃特(mSv),1mSv=0.001Sv。此外还有
微希沃特(μSv),1μSv=0.001mSv当辐射剂量低于100毫希时,医学上观察不到对人体的
确定性效应,即明显的组织损伤;当剂量超过4000毫希,在没有医学监护的情况下,有50%
的死亡率,而当剂量超过6000毫希时,则可能致命。

Y2013.12.12

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