Мягкие лучи - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе завидуют, то, значит, этим людям хуже, чем тебе. Законы Мерфи (еще...)

Мягкие лучи

Cтраница 1


Мягкие лучи применяются для просвечивания сварных швов толщиной до 10 мм, средней жесткости - 30 - 75 мм, жесткие - 50 - 200 мм. Чем мягче лучи, тем более мелкие дефекты с хорошим изображением на снимке они могут выявить. Изотопы с малой жесткостью излучения, большим периодом полураспада и высокой удельной активностью наиболее рентабельны как по качеству контроля, так и экономически. При выборе радиоактивного изотопа следует учитывать: жесткость излучения, период полураспада, удельную активность, физические свойства изотопа ( они должны обеспечивать удобство обращения с изотопом) и стоимость.  [1]

В практике просвечивания сварных швов применяют как мягкие лучи при напряжении на катоде порядка 25 - 50 кв, так и жесткие при напряжении порядка 200 - 500 кв и более.  [2]

Пропуская их через поглощающее вещество, мы задерживаем более мягкие лучи, получая таким образом более однородный пучок. Этот метод фильтрования довольно груб и не обеспечивает получения строго однородных монохроматических лучей. Таким образом получаются лучи, не уступающие по монохроматичности световым лучам, и для них коэффициент поглощения имеет совершенно определенный физический смысл. Для таких монохроматических лучей он зависит от плотности р поглощающего вещества и грубо приближенно может считаться пропорциональным плотности. Более точно поглощение определяется числом атомов поглощающего вещества на единице толщины слоя. При переходе же от одних атомов к другим поглощение быстро растет с увеличением атомного веса, правильнее, атомного номера Z, будучи пропорционально кубу атомного номера.  [3]

4 Опыт Рентгена по получению вторичных лучей. [4]

Согласно такой терминологии, при прохождении полихроматического пучка через поглотитель мягкие лучи отфильтровываются, и пучок при этом неизбежно становится более жестким. В настоящее время известно, что луч тем жестче, чем короче его длина волны.  [5]

Таким образом, критерий знаков позволяет установить почти без вычислений, что мягкие лучи на яйца старшего поколения действуют, практически достоверно, сильнее, а на яйца младшего возраста, вероятно, сильнее, чем жесткие лучи.  [6]

Источники гамма-излучения условно подразделяются на три группы: изотопы с большой энергией излучения ( жесткие лучи), применяемые для просвечивания ста-лей больших толщин ( 50 - 200 мм ]; изотопы с средней энергией ( лучи средней жесткости) для сталей толщиной 30 - 75 мм и, наконец, изотопы с небольшой энергией ( мягкие лучи) для сталей толщиной до 10 мм. Чем мягче лучи, тем более мелкие дефекты они могут выявить с хорошим изображением на снимке. Изотопы с малой жесткостью излучения, большим периодом полураспада и высокой удельной активностью считаются наиболее выгодными.  [7]

Все оценки способности рентгеновских лучей поглощаться и их жесткости очень затрудняются тем, что из трубки выходят очень неоднородные рентгеновские лучи, т.е. смесь лучей различной жесткости. Пропуская их через поглощающее вещество, мы задерживаем более мягкие лучи, получая таким образом более однородный пучок. Этот метод фильтрования довольно груб и не обеспечивает получения строго однородных монохроматических лучей. В настоящее время мы располагаем приемами монохроматизации, подобными применяемым в оптике обычных длин волн, т.е. методами, при использовании которых испускается почти монохроматическое рентгеновское излучение, подвергающееся дальнейшей монохроматизации при помощи дифракции. Таким образом получаются лучи, не уступающие по монохроматичности световым лучам, и для них коэффициент поглощения имеет совершенно определенный физический смысл.  [8]

Следует отметить, что обнаружение дефектов в стали при просвечивании с применением ЭОП ниже, чем в алюминии. Это объясняется тем, что сталь, обладающая большей поглощающей способностью, фильтрует мягкие лучи, снижает яркость свечения экрана и тем самым ухудшает чувствительность.  [9]

В зависимости от длины волны рентгеновские лучи разделяются на жесткие и мягкие. Жесткие лучи характеризуются малой длиной волны и способностью глубоко проникать внутрь твердых тел и жидкостей, а мягкие лучи отличаются длинными волнами и слабо проникают внутрь вещества.  [10]

В зависимости от длины волны рентгеновские лучи разделяются на жесткие и мягкие. Жесткие лучи характеризуются малой длиной волны и способностью глубоко проникать внутрь твердых тел и жидкостей, а мягкие лучи отличаются длинными волнами и слабо проникают внутрь вещества. Длина волны рентгеновского излучения определяется веществом антикатода и величиной напряжения, прикладываемого к электродам трубки.  [11]

Длина волны определяется материалом анода трубки и подбирается в зависимости от химического состава катализатора и задачи, которая ставится перед исследователем. При этом следует учитывать, что вещества, в состав которых входят тяжелые атомы, очень сильно поглощают мягкие лучи, а вещества с легкими атомами слабо рассеивают жесткие лучи.  [12]

Рентген заметил, что лучи не отражаются заметно даже от хорошо полированных поверхностей Можно было, однако, думать, что разница ( по сравнению со светом) здесь только количественная: коэффициент отражения рентгеновских лучей очень мал. Но вместо того, чтобы улучшением измерительных приборов измерить эту малую величину, Рентген устанавливает, что истолченное в порошок и цельное вещество одинаково прозрачны для рентгеновских лучей; отсюда следует, что многочисленные поверхности отдельных зерен истолченного тела отражают и рассеивают лучей не больше, чем внутренность целого тела. Рентген дает совершенно точное описание рассеяния и поглощения лучей, сравнивая тело с комнатой, полной табачного дыма, сквозь который проходит луч света. Каждый атом внутри тела и на его поверхности рассеивает лучи одинаково и тем сильнее, чем больше его атомный вес. Рентген ставит вопрос, идентичны ли рассеянные лучи с первичными, и совершенно правильно предполагает, что, наряду с отклоненными первичными лучами, появляются еще другие, всегда более мягкие лучи, созданные атомами рассеивающего тела. Сама характеристика жесткости лучей по их поглощаемости, сохранившаяся и после открытия Лауэ, наряду с количественной спектроскопией, принадлежит Рентгену.  [13]

С-серии, состоящее из нескольких длин волн ( см. табл. I на стр. Последние лве линии мало отличаются друг от друга по длине волны. Благодаря этому ън рентгенограмме очень легко распознаются р-линии среди - линий. При желании Р - ЛИНЙК можно отфильтровать, но изл чение все же будет еще содержать часть сплошного спектра. Мягкие лучи L-серии и другие поглощаются стенками рентгеновской трубки и для структурного анализа, практического значения не имеют.  [14]



Страницы:      1