Cтраница 1
Гамма-дефектоскопия позволяет выявить дефекты, являющиеся нарушениями сплошности металла, в сечениях от 300 мм. В качестве источника гамма-лучей используют изотопы, получаемые искусственным путем. [1]
Гамма-дефектоскопия, у-лучи относятся: к ультракоротковолновому диапазону электромагнитного излучения, следующему за рентгеновским диапазоном. В области перекрытия этих диапазонов нет принципиальной разницы между этими двумя видами излучения, хотя природа и способы генерации их существенно различны: рентгеновские лучи генерируются за счет торможения электронов на аноде рентгеновской трубки ( тормозное излучение) или возбуждения нижних энергетических уровней электронов в атомах вещества ( характеристическое излучение), а у-лучи генерируются за счет ядерного распада естественных или искусственных радиоактивных изотопов. [2]
![]() |
Методы испытаний. [3] |
Гамма-дефектоскопия применяется для обнаружения внутренних дефектов. Для этой цели применяются радиоактивные изотопы, испускающие у-излучение, которое обладает большой проникающей способностью. При контроле изделия источник у-излучения располагается с одной стороны, а детектор - с другой. В местах изделия, где есть внутренние дефекты, излучение поглощается слабее, чем в местах, где отсутствуют такие дефекты. Дефект обнаруживается по увеличению потока у-излу-чения, попадающего в детектор. [4]
Гамма-дефектоскопия является единственным средством контроля в труднодоступных местах и в полевых условиях. Этот метод все время совершенствуется. [5]
Гамма-дефектоскопия также основана на различном поглощении веществами гамма-лучей. [6]
Гамма-дефектоскопия производится гамма-источниками, заключенными в специальные установки, позволяющие производить манипуляции с изотопами с безопасного расстояния. Такие установки оборудованы специальной защитой и дают направленный пучок излучения. [7]
При гамма-дефектоскопии используют энергию излучения от нескольких десятков кэв до 1 - 2 Мэв для просвечивания деталей большой толщины. Этот метод имеет существенные преимущества перед рентгенодефектоскопией: аппаратура для гамма-дефектоскопии сравнительно проста, источник излучения компактный, что позволяет обследовать труднодоступные участки изделий. При работе с источниками рентгеновского и гамма-излучения должна быть обеспечена эффективная биологическая защита. [8]
При гамма-дефектоскопии в цеховых условиях или на объектах используются переносные контейнеры с радиоактивными1 изотопами. Контейнеры изготовляются из свинца различной толщины в зависимости от мощности источника. На место работы контейнеры переносятся либо в специальных тележках, либо с помощью длинных ручек. При просвечивании в контейнере открывается окно; с обратной стороны изделия помещается фотопленка, на которой получается изображение просвечиваемой детали. [9]
При гамма-дефектоскопии применяют дефектоскопы Газпром, Трасса, Магистраль-1 и другие типы. [10]
При гамма-дефектоскопии для просвечивания сварных швов применяются гамма-лучи радиоактивных изотопов. [11]
При гамма-дефектоскопии при благоприятных условиях съемки может быть достигнута примерно одинаковая резкость изображения; контрастность же снимков всегда хуже, чем рентгеновских. [12]
При гамма-дефектоскопии должен быть обеспечен постоянный дозиметрический контроль. Для контроля за фоном в хранилище устанавливаются постоянно действующие приборы. Ли-ща, работающие в хранилищах при гамма-дефектоскопии, обеспечиваются индивидуальными дозиметрическими средствами. [13]
В гамма-дефектоскопии вредное действие на организм может оказать только та доза гамма-облучения, которая постоянно превышает предельно допустимую дозу, равную 0 1 рентгена в неделю. [14]
Принцип гамма-дефектоскопии основан на просвечивании металлов гамма-лучами с помощью радиоактивного вещества. [15]