Cтраница 2
Выбор времени просвечивания при промышленной радиографии производится либо по номограмме экспозиций, либо с помощью автоматических экспонометров, измеряющих и задающих необходимую дозу облучения для детектора. [16]
Дефектоскопист во время просвечивания может использовать в качестве дополнительной защиты выступы, стенки и другие элементы контролируемых сооружений. [17]
Для определения времени просвечивания на ксерорадиографические пластины в принципе можно пользоваться номограммами, построенными для этих пленок, корректируя данные с учетом реальной чувствительности к излучению ксерорадиографических пластин. [18]
Для сокращения времени просвечивания предназначены металлические и флюоресцирующие экраны, усиливающее действие которых характеризуется коэффициентом усиления - отношением времени просвечивания без экрана к времени просвечивания с экраном; у металлических экранов оно обусловлено фотоэлектронами и электронами отдачи, возникающими под действием фотонного облучения и вызывающими в эмульсии пленки дополнительную фотохимическую реакцию. Металлические экраны, выполненные из свинцовой фольги ( толщиной 0 05 - 0 5 мм) или других металлов ( олова, меди, титана и пр. [19]
Для сокращения времени просвечивания, которое в производственных условиях, как правило, не должно превышать нескольких минут, применяют усиливающие экраны в виде свинцовых, оловянных и оло-вянисто-свинцовых фолы и усиливающие флюоресцирующие экраны: кальциево-вольфрамовые, свинцово-баритовые, цинк-кадмий-сульфидные. [20]
![]() |
Зависимость линейного коэффициента ослабления [ г, фотоэлектрического поглощения т, комптонов-ского рассеяния 0, образования пар х от энергии излучения. [21] |
Для сокращения времени просвечивания надо применять высокоэнерге-гическое тормозное и у-излучения с малым значением JA и большей длиной свободного пробега квантов в веществе. В области низкоэнергетического тормозного излучения значение jo, определяется в основном фотоэффектом и уменьшается с ростом энергии. В области энергии учизлУчения Д 1 МэВ, где основным процессом взаимодействия является комптоновское рассеяние, JLI мало зависит от энергии. [22]
Для сокращения времени просвечивания применяют усиливающие флуоресцентные и металлические экраны. [23]
По окончании времени просвечивания головка поднимается вверх, при этом источник излучения возвращается в положение хранения, а кассета с пленкой - в исходное положение. [24]
При выявлении во время просвечивания недопустимых дефектов в сварных соединениях просвечиванию должно быть подвергнуто все контролируемое соединение. Дефектные участки сварных швов, выявленные при контроле, должны быть вырублены и переварены. [25]
При выявлении во время просвечивания недопустимых дефектов в сварных соединениях просвечиванию должно быть подвергнуто все контролируемое соединение. Дефектные участки сварных швов, выявленные при контроле, должны быть вырублены и переварены. [26]
Есл И во время просвечивания отдельных элементов металлоконструкций обнаруживаются недопустимые дефекты - трещины, свищи, подрезы и наплывы, незаваренные кратеры и прожоги, поры - просвечиванию должно быть подвергнуто все контролируемое соединение. [27]
Визуальное наблюдение при существующем времени просвечивания экранов преобразователя позволяет производить контроль движущихся изделий, скорость перемещения которых должна выбираться из условий допустимой чувствительности метода, заданной техническими требованиями. [28]
Значение ka равно отношению времени просвечивания при исполь-зовании комбинации пленки и экрана и времени просвечивания для пленки РТ-1 без экрана. [29]
Во многих гамма-дефектоскопах контроль времени просвечивания изделия осуществляет реле времени, а в дефектоскопе РИД-22 реле времени не только сигнализирует об окончании просвечивания, но и управляет выпуском и перекрытием пучка излучения. [30]