Cтраница 1
![]() |
Схема электрорадиографической установки. [1] |
Электрорадиографическая пластина является промежуточным преобразователем радиационной информации в электростатическое изображение, которое в дальнейшем переносится на бумагу и закрепляется на ней с помощью красящих веществ-пигментов. [2]
Потенциал электризации электрорадиографической пластины определяется оператором экспериментально и устанавливается переключателем Потенциал зарядки элек-трорентгенографа. Чрезмерный потенциал зарядки приводит к пробою селенового слоя и появлению ложных элементов выходного изображения, отсутствующих в исходном изображении и возникающих в процессе преобразования исходного изображения, называемых артефактами, которые затрудняют расшифровку снимка. [3]
В основе электрорадиографии ( электрорентгенографии, ксерорадиографии) лежит регистрация ионизирующего излучения при помощи селеновых электрорадиографических пластин. При этом достигается чувствительность, соизмеримая с чувствительностью контроля на мелкозернистую рентгеновскую пленку. [4]
![]() |
Конструктивная схема гамма-дефектоскопа шлангового типа. [5] |
В основе радиографического метода контроля лежат законы неодинакового ослабления интенсивности ионизирующих излучений при их прохождении через материалы сварного соединения и дефекта, а также способность этих излучений воздействовать на детектор, которым при этом методе является рентгеновская пленка или электрорадиографическая пластина. [6]
Наибольшее распространение получил радиационный вид контроля, осуществляемый с помощью передачи энергии рентгеновскими и гамма-излучениями, которые, проходя через контролируемый объект, изменяют интенсивность излучения в местах наличия дефектов. Это изменение регистрируется рентгеновской пленкой или электрорадиографической пластиной - радиографический метод. Реже используется радиоскопический метод, при котором радиационное изображение преобразовывается и передается для визуального анализа на выходной экран, а также радиометрический метод, когда радиационная информация преобразовывается в электрические сигналы, регистрируемые по показаниям приборов. Радиационные методы позволяют выявить внутренние и поверхностные несплошности в стыковых швах любых материалов. [7]
![]() |
Схема электрорадиографической установки фирмы Ксерокс ( Англия. [8] |
При сухом способе проявления разрешающая способность может достигать 60 линий / мм. При использовании - жидкостных проявителей разрешающая способность составляет 120 линий / мм. Электрорадиографические пластины можно использовать с металлическими и флюоресцентными экранами, однако в этом случае они должны наноситься между чувствительным слоем и подложкой пластины. [9]
Разрешающая способность пластины теоретически не ограничена, так как электростатическое поле не имеет зернистости, однако практически она определяется размерами пылинок проявляющего вещества и способом проявления. При сухом способе проявления разрешающая способность может достигать 60 линий / мм. При использовании жидкостных проявителей разрешающая способность составляет 120 линий / мм. Электрорадиографические пластины можно использовать с металлическими и флюоресцентными экранами, однако в этом случае они должны наноситься между чувствительным слоем и подложкой пластины. [10]
Электризация селеновой пластины осуществляется з поле коронного разряда, при этом ионы осаждаются на фо-тополупроводящий слой, являющийся барьером на их пути. Образовавшееся электрическое поле препятствует дальнейшему осаждению одноименных ионов. Предельный потенциал полупроводникового слоя характеризуется динамическим равновесием между количеством осаждаемых зарядов и зарядов, стекающих на подложку. Потенциал зарядки электрорадиографической пластины пропорционален времени заряда, разности потенциала между корони-рующим электродом и подложкой и толщине фотополупро-водящего слоя. Оптимальное значение потенциала электрорадиографической пластины после электризации находится в пределах 800 - 1300 В. [11]
Время обработки электрорентгенограмм составляет 2 - Змин ( при необходимости порошковое изображение можно рассматривать через 20 - 30с после экспонирования), а автоматизированная обработка рентгеновской пленки осуществляется в течение 7 - 13 мин. Стоимость электрорентгенографии в 10 - 15 раз меньше стоимости радиографии с использованием рентгеновской пленки. Это обусловливается многократным ( более 1000 раз) использованием электрорадиографической пластины и переносом изображения на обычную бумагу. Кроме того, 1м2 электрорадиограмм высвобождает в среднем 15 - 20 г серебра, применяемого в серебросодержащих фотоматериалах. [12]
Электризация селеновой пластины осуществляется з поле коронного разряда, при этом ионы осаждаются на фо-тополупроводящий слой, являющийся барьером на их пути. Образовавшееся электрическое поле препятствует дальнейшему осаждению одноименных ионов. Предельный потенциал полупроводникового слоя характеризуется динамическим равновесием между количеством осаждаемых зарядов и зарядов, стекающих на подложку. Потенциал зарядки электрорадиографической пластины пропорционален времени заряда, разности потенциала между корони-рующим электродом и подложкой и толщине фотополупро-водящего слоя. Оптимальное значение потенциала электрорадиографической пластины после электризации находится в пределах 800 - 1300 В. [13]