Cтраница 2
Из-за большой длины фокусного расстояния размер пятна был достаточно велик, что увеличивало точность измерений. Распределение плотности почернения пленки было получено путем сканирования по узким полоскам в микроденситометре с минимальной щелью, допускающей отсчет в пределах всей шкалы прибора, так, чтобы при измерении сохранялось максимально возможное количество деталей. [16]
Характеристическая кривая радиографической пленки.| Зависимость контрастности. [17] |
Контрастность безэкранных пленок увеличивается с ростом плотности почернения. Именно поэтому наивыгоднейшая плотность почернения пленок этого типа та, при которой можно просмотреть ее на рас-шифровочном оборудовании. [18]
Характеристическая кривая радиографической пленки.| Зависимость контрастности радиографической пленки от плотности почернения. [19] |
Контрастность безэкранных пленок увеличивается с ростом плотности почернения. Именно поэтому наивьн однейшей плотностью почернения пленок этого типа является та, при которбй можно просмотреть ее на расшифровочном оборудовании. [20]
Зависимость дозового фактора накопления от толщины стали для радиоизотопных источников. [21] |
Контраст изображения С определяется двумя факторами: контрастностью объекта и детектора. Контрастность детектора характеризуется изменением плотности почернения пленки или яркости свечения экрана при воздействии на них различных экспозиционных доз излучения. [22]
Величина, обратная дозе в рентгенах, соответствующая плотности почернения 1 75, была принята за чувствительность иь. При этом было установлено, что при плотности почернения пленки 1 75 выявляемость дефектов достаточно хорошая. [23]
Теневое изображение дефекта на радиографической пленке или экране будет тем лучше выявляться оператором, чем больше контрастность участков детектора, соответствующего изображению дефектного и бездефектного участков изделия. На радиографической пленке ее определяют как разность в плотности почернения пленки. Изображение дефекта, как правило, имеет размытые края. [24]
Поток гамма-излучения после прохождения через контролируемый объект и пленку попадает на рабочий блок детектирования, где преобразуется в статистически распределенные электрические импульсы. Средняя скорость поступления импульсов с выхода датчика пропорциональна мощности экспозиционной дозы. Плотность почернения пленки определяется экспозиционной дозой, следовательно, необходимое время просвечивания, при котором обеспечивается оптимальная плотность почернения пленки, можно задавать числом импульсов. [25]
Дальнейшая обработка сигналов осуществляется в виде числовых кодов в ЭВМ. Если подсчитать количество информации на радиографическом снимке, то оказывается, что для хранения ее потребуется объем памяти, намного превышающий оперативную память вычислительной машины. Последний определяется изменениями плотности почернения пленки из-за колебаний толщины или средней плотности контролируемого изделия. Из этих составляющих для вынесения заключения о качестве важна только первая. Эта фильтрация может осуществляться над сигналами с устройства считывания до их кодирования и над самими кодами. В последнем случае фильтрация может быть частью программы обработки информации в ЭВМ. [26]