Cтраница 2
![]() |
Рентгенотомограмма стандартного образца диаметром 1900 мм из инертного твердого топлива. [16] |
Томограмма поручена на оборудовании, разработанном фирмой American Science and Engineering для контроля крупногабаритных двигателей ракет типа Trident. В таких двигателях в процессе производства и при хранении проводят контроль объемной структуры твердого топлива практически по всему объему. Выявляют трещины, пустоты, неравномерности смешивания и состава, отклеивания от внутренних поверхностей, деформации канала ( на стандартном образце не представлен), наличие инородных включений, пористость, области аномально низкой плотности. [17]
Томограммы, снятые на обычных компьютерных томографах всего тела, плохо отображают строение сердца, которое выглядит как размытая область в легочном поле с бледной или вообще не проявляющейся структурой. Причина этого - малая разница в плотности крови и мышечной ткани сердца. Поэтому артефакты в виде пятен, образуемых пересекающимися полосками, обусловленные сокращениями сердца, снижают свойственное компьютерным томографам высокое контрастное разрешение. [18]
![]() |
Сечение поля погрешностей угловой дискретизации в структуре функции рассеяния вычислительного томографа при различном числе проекций М. [19] |
Томограммы ( рис. 10), реконструированные при достаточно большом числе проекций ( Дф 0 8 / kMD), показывают, что по мере снижения погрешностей дискретизации по углу все большую роль в ограничении точности и производительности реконструкции играют погрешности ДИП. [20]
Томограммы 2 ( рис. 22, в) иллюстрируют возможность определения предела пространственного разрешения и порогового контраста, а томограммы 1 позволяют определять уровень остаточных ошибок немонохроматичности излучения и их влияние на чувствительность контроля. [21]
![]() |
Изменение дифференциальных сигналов во времени при ТК иконы на дереве. [22] |
Томограмма рис. 5.17, г аналогична томограмме рис. 5.17, а. Видно, что классическая томограмма содержит артефакты, которые имеют место как вокруг дефектов ( корона), так и в зоне перехода между двумя областями с различной поглощенной энергией. Изображения дефектов, расположенных под зоной перехода, также больше искажено в классической томограмме. Данная томограмма содержит большое число ложных сигналов, поскольку при ее формировании не был введен амплитудный порог. [23]
Томограммы СО Л 2 ( рис. 22, б) позволяют определить среднее значение толщины контролируемого слоя и его изменения по полю томограммы, стандартный образец 3 - оценить диапазон контролируемых плотностей материалов. Стандартный образец ( рис. 22, в) используют для определения всех геометрических характеристик контроля в плоскости контролируемого сечения. [24]
Аналогичная томограмма для больших значений L приведена на стр. [25]
Томограммы стандартных образцов /, 2 ( рис. 22, б) позволяют определить среднее значение толщины контролируемого слоя и его изменения по полю томограммы, стандартный образец 3 - оценить диапазон контролируемых плотностей материалов. Стандартный образец ( рис. 22, в) используют для определения всех геометрических характеристик контроля в плоскости сечения. [26]
Томограммы стандартных образцов ( рис. 22, д) используют для формирования данных коррекции немоно-энергетичности и определения СКО. Томограммы J, 2 соответствуют универсальному настроечному образцу, позволяющему оценивать основные нормируемые характеристики томографа и осуществлять настройку и контроль работы сканирующей системы. [27]
Томограмма модельной функции, используемая для сравнения характеристик алгоритме двумерной томографии. [28]
Томограммы стандартных образцов 1, 2 ( рис. 22, б) позволяют определить среднее значение толщины контролируемого слоя и его изменения по полю томограммы, стандартный образец 3 - оценить диапазон контролируемых плотностей материалов. Стандартный образец ( рис. 22, в) используют для определения всех геометрических характеристик контроля в плоскости сечения. [29]
Томограммы стандартных образцов ( рис. 22, д) используют для формирования данных коррекции немоно-энергетичности и определения СКО. Томограммы /, 2 соответствуют универсальному настроечному образцу, позволяющему оценивать основные нормируемые характеристики томографа и осуществлять настройку и контроль работы сканирующей системы. [30]