Cтраница 1
![]() |
Набор маркировочных знаков. [1] |
Радиографический снимок для его оцифровки может сканироваться лазером и преобразовываться с помощью телевизионных систем или другой техники. [2]
Получение радиографического снимка, вынесение заключения о качестве изделия и документирование результатов контроля связано с использованием в основном ручного труда. Если в какой-то степени решены вопросы автоматической подачи источника к месту просвечивания и автоматического экспонирования, то дальнейшая обработка снимков, включая их фотообработку и расшифровку, проводится оператором. Это обусловливает повышение затрат на контроль изделия и приводит к снижению качества снимка и достоверности результата расшифровки за счет влияния субъективного фактора. [3]
Если длина радиографического снимка или его участка, на котором имеются дефекты, составляет до 100 мм. Размеры дефектов в миллиметрах указывают после их условных обозначений. Для сферических пор, шлаковых и вольфрамовых включений указывают их диаметр; для удлиненных дефектов - ширину и длину через знак умножения; для цепочек, скоплений окисных включений, непроваров и трещин - длину; для цепочек и скоплений пор, шлаковых и вольфрамовых включений после условного обозначения дефектов, в них входящих, указывают максимальные диаметр или ширину и через знак умножения-их длину. [4]
Спектр гранулярности радиографического снимка увеличивается с ростом энергии излучения и плотности почернения, а также зависит от типа используемой рентгеновской пленки. [5]
При анализе радиографического снимка сварного шва дефектоскопист должен определить вид дефектов, их размеры, глубину, сопоставить с размерами, допустимыми для каждого вида дефектов, просуммировать длину дефектов, а потом сделать заключение о качестве сварного шва. [6]
На рис. 111 приведен радиографический снимок образца. Образец был специально отлит для практикума и содержал внутри кусочек дерева. Ясно видно присутствие другого материала. [7]
![]() |
Схема размещения эталонов чувствительности.| Влияние размеров активной части источника излучения на величину геометри-ческой нерезкости. [8] |
Четкость ( резкость) радиографического снимка в значительной степени зависит от геометрической нерезкости, образующей по границам изображения дефектов зоны плавного затемнения. [9]
Одним из основных этапов в процессе контроля является расшифровка радиографического снимка. На расшифровке заняты квалифицированные специалисты, прошедшие специальную дополнительную подготовку, что приводит к существенному повышению стоимости этого этапа, так как расшифровка снимков проводится в основном только визуальным способом. Восприятие расшифровщика вносит погрешность в результаты контроля. [10]
![]() |
Схема просвечивания.| Классификация методов радиационного контроля.| Классификация источников ионизирующих излучений. [11] |
Радиографические методы радиационного НК основаны на преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта в радиографический снимок или запись этого изображения на запоминающем устройстве с последующим преобразованием в световое изображение. На практике этот метод наиболее широко распространен в связи с его простотой и документальным подтверждением получаемых результатов. [12]
Радиографический метод неразрушающего контроля основан на преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта в радиографический снимок или записи этого изображения на запоминающем устройстве с последующим преобразованием в световое изображение. Для получения радиографических снимков используют кассеты со специальной радиографической ( рентгеновской) пленкой, снабженные для повышения чувствительности усиливающими экранами. В качестве детекторов радиационного изображения используются также полупроводниковые пластины, с которых изображение методом ксерорадиографии переносится на обычную бумагу. [13]
![]() |
Схема просвечивания.| Классификация методов радиационного контроля.| Классификация источников ионизирующих излучений. [14] |
Радиографические методы радиационного НК основаны на преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта в радиографический снимок или запись этого изображения на запоминающем устройстве с последующим преобразованием в световое изображение. На практике этот метод наиболее широко распространен в связи с его простотой и документальным подтверждением получаемых результатов. [15]