Cтраница 3
Должен знать: принцип работы рентгеновских установок ускорительной техники, аппаратуры для гамма-графирования, ионизационного и сцинтилляционного контроля; основы электротехники и металловедения; технологию литья и различных видов сварки металлов; виды сварных соединений и технологию их сварки; влияние дефектов на качество сварных швов; требования, предъявляемые к сварным швам; основы дозиметрии; ослабляющие свойства материалов при прохождении через них излучения; свойства и характеристику металлов, применяемых для рентгено -, гамма-графирования; способы выбора источников излучения, параметров просвечивания и необходимых экспозиций. [31]
Должен знать: принцип работы рентгеновских установок ускорительной техники, аппаратуры для гаммаграфирования, ионизационного и сцинтилляционного контроля; основы электротехники и металловедения; технологию литья и различных видов сварки металлов; виды сварных соединений и технологию их сварки; влияние дефектов на качество сварных швов; требования, предъявляемые к сварным швам; основы дозиметрии; ослабляющие свойства материалов при прохождении через них излучения; свойства и характеристику металлов, применяемых для рентгено -, гаммаграфирования; способы выбора источников излучения, параметров просвечивания и необходимых экспозиций. [32]
Должен знать: принцип работы рентгеновских установок ускорительной техники, аппаратуры для гамма-графирования, ионизационного и сцинтилляционного контроля; основы электротехники и металловедения; технологию литья и различных видов сварки металлов; виды сварных соединений и технологию их сварки; влияние дефектов на качество сварных швов; требования, предъявляемые к сварным швам; основы дозиметрии; ослабляющие свойства материалов при прохождении через них излучения; свойства и характеристику металлов, применяемых для рентгене -, гамма-графирования; способы выбора источников излучения, параметров просвечивания и необходимых экспозиций. [33]
Облучение пленочных изделий может осуществляться на самых разнообразных у - Установках и ускорителях электронов. Выбор источника излучения определяется шириной рулона пленки и ее назначением. [34]
Для фотохимического синтеза требуются источники света с высокой интенсивностью излучения, поглощаемого реагирующими веществами. Выбор источников излучения определяется прежде всего спектром поглощения вступающих в реакцию веществ. [35]
![]() |
Схема зарядки кассет при просвечивании. [36] |
Область применения любого источника излучения может быть ограничена задаваемой величиной минимального выявляемого дефекта. При выборе источника излучения для контроля качества изделий в первую очередь учитывается, насколько контроль с применением данного источника по степени обнаружения дефектов будет удовлетворять требованиям технических условий на изготовление и эксплуатацию контролируемого изделия. [37]
Практически область применения любого источника излучения может быть ограничена задаваемой величиной минимального выявляемого дефекта. При выборе источника излучения для контроля качества изделий из металлов различной плотности и толщины в первую очередь учитывают, насколько контроль с применением данного источника по степени обнаружения дефектов будет удовлетворять техническим требованиям на изготовление, приемку и эксплуатацию контролируемого изделия. [38]
Из рассмотрения рис. 3 - 19 следует, что чем меньше толщина стенки просвечиваемой трубки, тем мягче генерируемые рентгеновы лучи и тем сильнее сказывается структура потока на результатах счета. Это необходимо учитывать при выборе источника излучения и толщины стенки просвечиваемого канала. [39]
Необратимые изменения различных свойств полимера определяются преимущественно поглощенной дозой и мало зависят от вида излучения при осуществлении процесса в вакууме или инертной среде. Тем не менее, при проведении радиационно-технологических процессов и выборе источника излучения необходимо учитывать ряд факторов, которые могут повлиять на качество получаемой продукции. [40]
Несмотря на очевидную перспективность применения акустических колебаний для ускорения процесса диспергирования глинистых частиц, воздействие звука на процесс диспергирования изучен недостаточно, не найдены оптимальные режимы работ преобразователей и параметры устройств, которые соответствовали бы технологии обогащения нерудных строительных материалов. В этой связи необходимо избирательно подойти к разработке акустических устройств и выбору источников излучения. [41]
На заводах отрасли в первую очередь необходимо механизировать и автоматизировать рентгенографический и гаммаграфи-ческий методы контроля качества продольных и кольцевых стыковых сварных соединений сосудов и аппаратов из сталей аусте-нитного и аустенитно-ферритного классов. При просвечивании сварных соединений с применением рентгеновской пленки различают следующие основные операции контроля [78]: 1) выбор источника излучения и фотоматериалов; 2) подготовка контролируемого объекта и аппаратуры к просвечиванию; 3) определение режима просвечивания; 4) просвечивание объекта; 5) фотообработка снимков; 6) расшифровка снимков с оформлением заключения о качестве просвечиваемого объекта; 7) ведение учета работ и архива по радиографии. [42]
Распределение переменной составляющей интенсивности на выходе интерферометра Майкельсона показано на рис. 5.6, в. В данном случае величину AL следует выбирать таким образом, чтобы не происходило перекрытия соответствующих автокорреляционных функций, что в значительной степени зависит от выбора источника излучения. В работе [16] сообщается об объединении восьми датчиков в измерительной линии. При этом расстояние от источника излучения до места расположения датчиков составляло 70 км, длина отрезков волоконного световода в датчиках ( расстояние между соседними зеркалами) равнялось ( 6.00 0.01) метра. [44]
При проведении фотохимических работ источники излучения могут применяться для следующих целей: 1) для исследования спектров поглощения, 2) для изучения механизма реакций и 3) для проведения реакций в условиях. Для возбуждения фотохимических реакций могут потребоваться источники излучения, обладающие значительными интенсивностями. Выбор источника излучения должен зависеть от химической природы реагирующих веществ. [45]