Cтраница 3
![]() |
Рентгеновская грубка. [31] |
В таком случае энергия и интенсивность рентгеновского излучения изменяется во времени по периодическому закону, причем наибольшая энергия соответствует максимальному значению напряжения, приложенного к трубке. [32]
Радиационная дефектоскопия основана на изменении интенсивности рентгеновского излучения или излучения радиоактивных источников при прохождении дефектных зон. [33]
Таким образом, измерив отношение интенсивностей рентгеновского излучения / о и / с длиной волны Я до и после прохождения его через поглощающую среду с поверхностной плотностью т, можно найти искомую концентрацию СА. [34]
Индикатором и первичным преобразователем распределения интенсивности рентгеновского излучения для получения видимого изображения в большинстве интроскопов является монокристаллический индикатор на основе CsI ( Tl) или поликристаллический экран. Полученное видимое изображение в большинстве случаев усиливается электронно-оптическим преобразователем ( РИ-10Э, РЭ-10ЭТ) или преобразуется с помощью передающей телевизионной трубки в последовательность электрических сигналов, которые поступают на электронные блоки для последующей обработки и индикации. В случае необходимости рентгеновские интроскопы типа РИ могут применять для радиационного контроля качества при движении со скоростью до 0 5 м / мин и более. [35]
Метод измерения основан на сравнении остаточной интенсивности рентгеновского излучения, пропускаемого через измеряемую ленту и через эталонный образец заданной толщины из того же металла. [36]
Это позволяет снизить примерно на порядок интенсивность рентгеновского излучения, необходимого для наблюдения. [37]
![]() |
Зависимость коэффициента поглощения от длины волны, и взаимное расположение линий и краев поглощения. [38] |
Химические связи практически не влияют на интенсивность рентгеновских излучений, поскольку их возбуждение связано с переходами невалентных электронов. Влияние может распространяться только на тонкую структуру границ поглощения. При этом несколько меняется распределение интенсивностей, а линии характеристического спектра могут смещаться по длине волны. [39]
Надо иметь в виду, что интенсивность рентгеновского излучения, генерируемого радиоактивным источником, на несколько порядков ниже интенсивностей излучения рентгеновской трубки. [40]
Известны и отрабатываются несколько методов повышения интенсивности рентгеновского излучения. [41]
Рентгеноспектральный метод основан на анализе характера и интенсивности рентгеновского излучения. Существуют две разновидности метода. [42]
Рентгенографический метод основан на том, что интенсивность рентгеновского излучения, прошедшего через контролируемое изделие и действующего на фотопленку, определяется структурой просвечиваемого материала. [43]
Результаты анализа ( в виде непрерывной записи интенсивности рентгеновского излучения на рис. 10; точность измерения концентрации элементов 10 20 %) показывают, что при смыв-процессе в металле у кромки реза несколько уменьшается содержание железа, а поверхностный слой обогащается углеродом, медью и никелем; в то же время хром и марганец практически не выгорают. Увеличение концентрации углерода, меди и никеля значительно повышает закаливаемость поверхностного слоя. [44]
На рис. 15 приведена зависимость эффективности регистрации интенсивности рентгеновского излучения от длины волны при применении дифференциальной дискриминации. Графики служат для оценки увеличения избирательности регистрации излучения при амплитудной дискриминации. [45]