第三章射线检测
射线检测课程设计
射线检测课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解射线的概念,掌握射线的种类及特点;2. 掌握射线检测的基本原理,了解射线检测在工程领域的应用;3. 掌握射线检测设备的使用方法,了解射线检测的安全防护措施。
技能目标:1. 能够运用射线检测原理,分析实际工程问题,提出合理的解决方案;2. 能够正确操作射线检测设备,进行简单的射线检测实验;3. 能够根据射线检测的结果,进行数据分析和问题诊断。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对射线检测技术的好奇心和探索精神,激发学生学习物理知识的兴趣;2. 增强学生的安全意识,培养学生在实验过程中严谨、细致的工作态度;3. 培养学生团队协作能力,提高学生解决问题的自信心。
分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程旨在通过理论知识与实践操作相结合的方式,使学生掌握射线检测的基本知识和技能。
课程目标具体、可衡量,以便学生和教师能够清晰地了解课程的预期成果。
通过本课程的学习,学生将能够独立完成射线检测实验,解决实际工程问题,并具备一定的安全防护意识。
为实现这些目标,后续教学设计将注重理论与实践相结合,以培养学生的综合能力。
二、教学内容1. 射线基本概念及种类- 教材章节:第一章“射线物理基础”- 内容:射线的定义、种类(α射线、β射线、γ射线)、射线与物质的相互作用2. 射线检测原理- 教材章节:第二章“射线检测的物理原理”- 内容:射线检测的基本原理、射线衰减规律、射线检测方程3. 射线检测设备与操作- 教材章节:第三章“射线检测设备及其应用”- 内容:射线检测设备的分类、结构及工作原理,射线检测操作流程及注意事项4. 射线检测安全防护- 教材章节:第四章“射线检测安全与防护”- 内容:射线对生物体的危害,射线检测安全防护原则,射线检测场所的防护措施5. 射线检测实验- 教材章节:第五章“射线检测实验”- 内容:实验目的、实验步骤、实验结果分析,实验安全与防护6. 射线检测应用案例分析- 教材章节:第六章“射线检测在实际工程中的应用”- 内容:射线检测在工业、医疗、科研等领域的应用实例,射线检测技术的未来发展教学内容安排和进度:第一周:射线基本概念及种类第二周:射线检测原理第三周:射线检测设备与操作第四周:射线检测安全防护第五周:射线检测实验第六周:射线检测应用案例分析教学内容科学系统,注重理论与实践相结合,旨在使学生全面掌握射线检测的相关知识。
射线三级强老师第三章问答题 (2)
射线检测第三章思考题问题1:射线照相灵敏度定义?问题2:射线照相灵敏度与超声波检测灵敏度有什么差异?两者属不同的概念——射线照相灵敏度对应于提高图像信噪比,灵敏度越高越有利于缺陷识别和检出;超声波检测灵敏度是指回波信号的放大倍数,与信噪比无关,灵敏度高并不意味缺陷检出率高。
问题3:什么是绝对灵敏度?问题4:什么是相对灵敏度?问题5:JB/T4730.2采用的是绝对灵敏度还是相对灵敏度?问题6:什么是像质计灵敏度?问题7:像质计灵敏度与自然缺陷灵敏度的关系如何?问题8:为什么射线照相灵敏度≠缺陷检出率?问题9:为什么“即使底片上像质计灵敏度很高,黑度、不清晰度符合要求,也会出现裂纹难于检出甚至完全不能检出的情况?”问题10:除了裂纹以外,还有哪些缺陷的检出灵敏度与像质计灵敏度不符?问题11:射线照相对比度、不清晰度、颗粒度是如何定义的?问题12:射线照相灵敏度影响因素是如何归纳的?问题13:底片对比度增大有哪些有利和不利影响?问题14:如果缺陷中不是充满空气,公式是什么样?ΔI / I =(μ-μ’)ΔT/ ( 1 + n )问题15:②③条假设有何区别?②是指IS不变,③是指n不变,因为n=Is/Ip,所以公式中Ip 要用没有缺陷存在的透射线值。
问题16:怎样理解“在大多数情况下,以上假设引起的误差极小,因此公式是可以成立的。
只有缺陷尺寸较小时,讨论对比度才有意义。
问题17:公式由哪些参数构成?问题18:公式的意义和用途是什么?问题19:主因对比度和胶片对比度的关系?问题20:放大系数为3-8是从哪儿得来的?见第二章表2-13 胶片的分类;几种胶片的梯度。
问题21:ΔT与缺陷尺寸和透照方向关系?问题22:其他影响透照厚度差ΔT的因素?问题23:衰减系数μ与射线能量关系?问题24:材质的哪些特性影响衰减系数μ问题25:散射比有哪些影响因素?问题26:使用高梯度胶片有哪些有利和不利影响?问题27:提高黑度有哪些有利和不利影响?问题28:改变显影条件变化有哪些有利和不利影响?问题28:怎样理解“本影消失,对比度显著下降现象”?问题29:射线照相不清晰度U是如何定义的?问题30:什么叫黑度过渡区的趾部和肩部?问题31:黑度过渡区的趾部和肩部是如何产生的?问题32:几何不清晰度是如何定义的?问题33:固有不清晰度是如何定义的?问题34:U、Ug和Ui的关系?问题35:公式(3-3)和(3-4)有什么不同?问题36:JB/T4730怎样规定L1与Ug值的?问题37:通过哪些方法可以减小Ug值?问题38:在减小Ug值的同时会带来哪些不利影响?问题39:焊缝上不同位置的Ug值受哪两大因素影响?焦点投影,工件形状。
第三章 射线照相质量的影响因素
第三章 射线照相质量的影响因素一、 射线照相灵敏度概念1.射线照相灵敏度所谓射线照相灵敏度,从定量方面来说,是指在射线底片上可以观察到的最小缺陷尺寸或最小细节尺寸,从定性方面来说,是指发现和识别细小影像的难易程度。
灵敏度有绝对与相对之分,在射线照相底片上所能发现的沿射线穿透方向上的最小缺陷尺寸称为绝对灵敏度。
此最小缺陷尺寸与射线透照厚度的百分比称为相对灵敏度。
为便于定量评价射线照相灵敏度,常用与被检工件或焊缝的厚度有一定百分比关系的人工结构,如金属丝、孔、槽等组成所谓透度计,又称为像质计,作为底片影像质量的监测工具,由此得到灵敏度称为像质计灵敏度。
需要注意的是,底片上显示的像质计最小金属丝直径、或孔径、或槽深,并不等于工件中所能发现的最小缺陷尺寸,即像质计灵敏度并不等于自然缺陷灵敏度。
2.影响射线照相灵敏度的因素射线照相灵敏度是射线照相对比度(缺陷影像与其周围背景的黑度差)、不清晰度(影像轮廓边缘黑度过渡区的宽度)和颗粒度(影像黑度的不均匀程度)三大要素的综合结果,而此三大要素又分别受到不同工艺因素的影响。
二、 射线照相对比度1.概念射线照相对比度:射线底片上缺陷影像与其周围背景的黑度差。
可分为主因对比度和胶片对比度。
主因对比度:由于工件厚度差引起的射线片上的黑度差。
胶片对比度:底片上某一小区域和相邻区域的黑度差。
2.影响射线照相对比度因素射线照相对比度ΔDΔD=0.434μGΔT/(1+n)主因对比度ΔI/I=μΔT/(1+n)胶片对比度G= ΔD/ΔlgE取决于:a)缺陷造成的透照厚度ΔT(缺陷高度、透照方向) b)射线的质μ(或λ、KV,MeV)c)散射比n(=Is/Ip)取决于:a) 胶片类型(或梯度G)b) 显影条件(配方、时间、活度、温度、搅动)c)底片黑度D三、 射线照相清晰度1. 概念不清晰度:影像轮廓边缘黑度过渡区的宽度。
射线照相不清晰度包括几何不清晰度Ug 和固有不清晰度Ui 。
第三章 射线探伤
焊接检验
第三章 射线探伤
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X射线机原理简图
焊接检验 第三章 射线探伤 28
2. x射线机分类及用途 x射线机即x射线探伤机,按其结构形式分为携带 式、移动式和固定式三种。 携带式因其体积小、重量轻,而适用于施工现场 和野外作业的探伤工作 移动式x射线机能在车间或实验室内移动,适用于 中、厚板焊件的探伤 固定式x射线机则固定在确定的工作环境中,靠移 动焊件来完成探伤工作 同时,x射线机亦可按射线束的辐射方向分为定向 辐射和周向辐射二种。
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焊接检验
第三章 射线探伤
五、探伤基本原理
射线探伤的实质是根据被检工件及其内部 缺陷介质对射线能量衰减程度不同,而引起 射线透过工件后的强度差异,使缺陷能在射 线底片或X光电视屏幕上显示出来。
焊接检验
第三章 射线探伤
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焊接检验
第三章 射线探伤
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完好部分透射射线强度 Ix=I0e-μx 穿过缺陷部分透射射线强度 I´=I0e-μ(x-x) e-μ´x= I0e-μx e-(μ´-μ) x
焊接检验
第三章 射线探伤
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焊接检验
第三章 射线探伤
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Zdep
3. 汤姆逊效应 当射线光子与物质原子碰撞时,原子中的 电子受入射电磁波作用产生强迫振动成为 辐射源,向四周辐射出的x射线光子频率、 波长同入射光子,这种现象称为汤姆逊效 应或汤姆逊散射。 相干散射 弹性散射 一般强度很低,对探伤影响不大。
焊接检验 第三章 射线探伤 8
4.能杀死生物细胞 应注意安全防护,控制照射剂量。 5.能使空气电离 电离的正负离子数随射线的强度增加而增 加——测定射线剂量。 6.不受电磁场的影响 7.不可见、按直线传播
第三章 X射线衍射分析的应用
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X射线物相定性分析
目前已知的晶体物质已有成千上万种。事先在一定的规范 条件下对所有已知的晶体物质进行X射线衍射,获得一套 所有晶体物质的标准X射线衍射花样图谱,建立成数据库。 当对某种材料进行物相分析时,只要将实验结果与数据库 中的标准衍射花样图谱进行比对,就可以确定材料的物相。 X射线衍射物相分析工作就变成了简单的图谱对照工作。
归一值 7 100 40 30 15 7
7
3.020 2.465 2.135 1.510 1.287 1.233 1.0674 0.9795 0.9548 0.8715 0.8216
9 100 37 27 17 4 2 4 3 3 3
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应用字母索引进行物相鉴定的步骤
1. 根据被测物质的衍射数据,确定各衍射线的d值及其相 对强度。 2. 根据试样成分和有关工艺条件,或参考有关文献,初 步确定试样可能含有的物相。按照这些物相的英文名称, 从字母索引中找出它们的卡片号,然后从卡片盒中找出相 应的卡片。 3. 将实验测得的面间距和相对强度,与卡片上的值一一 对比,如果某张卡片的数据能与实验数据的某一组数据吻 合,则待分析样中含有卡片记载的物相。同理,可将其他 物相一一定出。
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⑤ 做定性分析中,了解试样来源、化学成分、物理性质 在多相混合物的衍射图谱中,属于不同相的某些衍射 线条,可能因面间距相近而相互重叠,所以,衍射图谱中 的最强线实际上可能并非某一相的最强线,而是由两个或 两个以上物相的某些次强或三强线条叠加的结果。在这种 情况下,若以该线条作为某相的最强线条,可能与该相粉 末衍射标准图谱中的强度分布不符,或者说,找不到与此 强度分布对应的卡片。 此时,必须仔细分析,重新假设和检索。有些物质的 晶体结构相同,点阵参数相近,其衍射图谱在允许的误差 范围内可能与几张卡片相近,这就需要结合化学分析结果、 试样来源、热处理条件,根据物质相组成关系方面的知识, 在满足结果的合理性和可能性的条件下,得到可靠的结论。 比较复杂的相分析工作,往往要与其他方法(如化学分析、 电子探针、能量色散谱EDS)配合才能得出正确的结论。
RT2理论知识 第三章 射线照相质量的影响因素新2021
第三章 射线照相质量的影响因素
常用的线型像质计有: 1号线型像质计 线号为1~7; 6号线型像质计 线号为6~12; 10号线型像质计 线号为10~16; 13号线型像质计 线号为13-19。
第三章 射线照相质量的影响因素
透照材料不同,所用的像质计不同。 如:Fe、Ni、Ti、Al、Cu。
常用的FE(铁,钢)像质计用于碳钢、低 合金钢、不锈钢等。 表示为:10 FE JB。 符合JB/T7902-2015标准的最大线号为10的 钢像质计。
➢如:一张质量符合标准的射线底片,清晰 显示像质计丝线直径为 0.20 ㎜ 的影像。 不能确认为:该工件内部大于或等于0.20 ㎜的缺陷影像全部显示出来。
第三章 射线照相质量的影响因素
➢像质计灵敏度是评价射线照相技术质量的 一种手段。一般来说,像质计灵敏度和缺 陷检测灵敏度之间不能划等号,后者的情 况要复杂得多,是缺陷自身几何形状、吸 收系数、位置及取向角度的复合函数。
射线检测 第三章
淄博市特种设备检验研究院 徐长业
130 5338 4958
射线检测
射线照相法的原理:
射线在穿透物体过程中会与物质发生相互作用,因吸收和散射 而使其强度减弱。强度衰减程度取决于物质的衰减系数u和射线在 物质中穿越的厚度。如果被透照物体(试件)的局部存在缺陷,且 构成缺陷的物质的衰减系数又不同于试件,该局部区域的透过射线 强度就会与周围产生差异,把胶片放在适当位置使其在透过射线的 作用下感光。经暗室处理后得到底片。底片上各点的黑化程度取决 于射线照射量(又称曝光量,等于射线强度与照射时间乘积),由 于缺陷部位和完好部位的透射射线强度不同,底片上相应部位就会 出现黑度差异。底片上相邻区域的黑度差定义为“对比度”。把底 片放在观片灯光屏上借助透过光线观察,可以看到由对比度构成的 不同形状的影响,评片人员据此判断缺陷情况并评价试件质量。
射线检测原理
射线检测原理
射线检测原理是一种非破坏性检测技术,主要应用于工程和科学领域。
它利用射线穿透物体并在另一侧产生影像的原理,获取物体的内部结构和组成信息,从而进行缺陷、异物或变化的检测。
射线检测主要有X射线和γ射线两种。
X射线是利用X射线
管产生的高能量电子束,经过加速后撞击靶的原子,从而产生
X射线辐射。
γ射线是自然界存在的电离辐射,如钍、镭等放
射性物质的衰变产生。
在射线检测中,射线通过被检测物体时,会受到物体内部不同密度的阻碍,从而在探测器上形成不同的影像。
物体的不同组织结构、缺陷或异物具有不同的X射线或γ射线吸收能力,
因此,通过分析影像的明暗程度和形状,可以判断物体内部的情况。
为了获得更高质量的影像,射线检测常常需要进行增强对比度、减少背景噪声的处理。
一种常用的方法是利用对比度剂或增加探测器的敏感度,来提高影像的清晰度。
射线检测具有许多优点,例如可以非破坏性地检测和观察物体内部的结构,适用于不同材料和形状的物体。
此外,它还可以进行定量分析,比如测量物体的密度、厚度等。
然而,射线检测也存在一些限制。
首先,射线对人体有一定的辐射危害,需要进行辐射防护措施。
此外,射线检测影像的解
读需要具备一定的专业知识和经验。
同时,射线检测设备也较为昂贵。
总的来说,射线检测原理是一种可靠而广泛应用的非破坏性检测技术。
它通过利用射线的穿透和吸收特性,可以获取物体内部的结构和组成信息,为工程和科学领域的检测提供了重要的手段。
射线检测作业安全注意事项范本
射线检测作业安全注意事项范本射线检测作业是一项高风险的工作,需要特别注意安全问题。
以下是一份射线检测作业安全注意事项的范本,共____字:第一章:总则第一条射线检测作业是一项特殊的工作,操作人员必须经过专门的培训和持证才能从事。
在进行射线检测作业时,必须始终以安全为首要原则,切实保障工作人员和他人的生命财产安全,严禁违章操作和投机行为。
第二条射线检测操作人员应遵守国家和地方法律法规以及相关行业标准和规定,严格执行安全操作规程,进行必要的安全评估和风险控制,确保作业过程中的安全。
第三条射线检测作业涉及到全社会的安全和群众的利益,应当充分考虑公众利益,避免对环境造成污染和对人体健康造成伤害。
第二章:人员管理第四条从事射线检测作业的操作人员必须保持健康的身体状况,禁止患有精神疾病、心脏病、高血压等严重疾病的人员从事此项工作。
第五条射线检测作业必须配备经过专门培训和具有相关资质证书的操作人员,严禁未经培训和持证的人员进行射线检测作业。
第六条射线检测作业必须配备足够数量的人员,以确保作业过程中的安全。
作业人员应根据工作任务和风险评估的结果,严格控制作业范围和作业时间,避免超负荷作业。
第七条射线检测作业过程中,操作人员应互相配合、密切沟通,确保作业过程中的安全,避免人员因不确定操作而发生事故。
第三章:装备安全第八条射线检测作业必须使用符合国家和地方标准的射线设备和防护设备,确保设备的稳定性和可靠性。
设备必须经过定期的检测和维修保养,确保其性能符合要求。
第九条射线设备必须配备安全防护措施,包括辐射屏蔽、告警器和紧急停机装置等。
在射线设备操作区域必须设置明显的警示标识,提醒人员注意辐射的危害。
第十条操作人员必须穿戴符合要求的防护服和防护用品,包括防护眼镜、防护手套、防护鞋等,并按照要求定期更换和检验。
严禁在无防护措施的情况下进行射线检测作业。
第四章:作业环境第十一条射线检测作业场所必须符合国家和地方相关法律法规的要求,并经过专业检测机构的评估和验收。
射线检测1级题库4栏
第一章射线检测的物理基础1.( ○ )X射线和γ射线都是高能光子流,不带电荷,不受电场和磁场的影响。
2.( ○ ) X、γ射线是电磁辐射;中子射线是粒子辐射。
3.( ○ )X射线和γ射线的主要区别是:X射线是韧致辐射的产物,而γ射线是放射性同位素原子核衰变的产物;X射线是连续谱,γ射线是线状谱。
4.( ³ )α射线和β射线一般不用于工业无损检测,主要是因为这两种射线对人体的辐射伤害太大。
5.( ○ )γ射线能量用“平均能量”来度量; X射线能量用“管电压峰值”来度量。
6.( ○ )连续X射线的能量与管电压有关,与管电流无关。
7.( ³ )连续X射线的强度与管电流有关,与管电压无关。
8.( ³ )在X射线检测中,标识谱起主要作用。
9.( ○ )X射线的强度可通过改变管电流、管电压来调节。
10.( ³ )X射线管的转换效率与管电压、管电流和靶的原子序数成正比。
11.( ○ )由于X射线管的转换效率很低,输入的能量绝大部分转换成了热能,因此X射线管必须有良好的冷却装置。
12.( ○ )最主要的放射性衰变有:α衰变、β衰变和γ衰变。
13.( ○ )放射性同位素的强度衰减至其原值一半所需的时间,称为半衰期。
当γ射线经过3个半衰期后,其强度仅剩下初始值的1/8 。
14.( ○ )工业检测用的放射性同位素,有的是在核反应堆中通过中子照射激活的,也有的是核裂变的产物。
目前射线检测所用的同位素均为人工放射性同位素。
15.( ○ )射线的线质越硬,其光子能量越大,波长越短,穿透力越强。
16.( ³ )射线的线质越软,其光子能量越小,波长越长,衰减系数越大,半价层越大。
17.( ○ )射线通过物质时,会与物质发生相互作用而强度减弱,导致强度减弱的原因可分为吸收与散射两类。
18.( ○ )射线在与物质相互作用时主要会发生光电效应、康普顿效应、电子对效应和瑞利散射。
19.( ○ )一定能量的连续X射线穿透物质时,随穿透厚度的增加,射线总强度减小,平均波长变短,但最短波长不变。
射线检测原理
射线检测原理射线检测是一种常用的无损检测方法,通过射线的穿透能力来检测物体内部的缺陷和异物。
射线检测原理主要包括射线的产生、穿透和检测三个方面。
首先,射线的产生是射线检测的基础。
常见的射线包括X射线和γ射线,它们都是高能量的电磁波,能够穿透物质并在感光材料上产生影像。
X射线是通过X射线管产生的,而γ射线则是由放射性核素自发放射产生的。
这两种射线都具有很强的穿透能力,可以穿透大部分金属和非金属材料,因此被广泛应用于工业领域的无损检测中。
其次,射线的穿透是射线检测的关键。
当射线穿过被检测物体时,会发生吸收、散射和透射等现象。
其中,透射是指射线穿过物体并在感光材料上形成影像的过程。
被检测物体的密度、厚度和成分都会影响射线的穿透能力,从而影响到最终的检测结果。
因此,在射线检测中需要根据被检测物体的特点选择合适的射线源和检测参数,以获得清晰准确的检测结果。
最后,射线的检测是射线检测原理的核心。
通过感光材料记录射线透射的影像,然后对影像进行分析和评估,从而判断被检测物体内部的缺陷和异物。
常见的感光材料包括X射线胶片和数字探测器,它们能够将射线透射的影像转化为可见的图像,便于工程师和技术人员进行分析和判断。
射线检测的结果可以直观地显示被检测物体内部的缺陷和异物,为工程质量控制和安全评估提供重要依据。
总的来说,射线检测原理涉及射线的产生、穿透和检测三个方面,通过射线的穿透能力来检测物体内部的缺陷和异物。
射线检测在工业领域具有重要应用价值,能够为产品质量控制和安全评估提供可靠的技术支持。
希望本文能够对射线检测原理有所了解,并为相关领域的工程师和技术人员提供参考。
第三章 X射线计算机体层成像
三、X线-CT的扫描方式
第一代CT
运动方式:平移+旋转 特点:
直线笔形扫描束 单一探测器 一次平移获得240个数据
每次旋转1度
共重复180次 检测一个层面4-5min
射线利用率低,扫描速度慢,只适用于无运动器官的扫描
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三、X线-CT的扫描方式
第二代CT
运动方式:平移+旋转 特点:
3D图像的合成
3D Face (threshold: -400 HU)
3D Head (threshold: 150 HU)
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CT成像特点
1 具有较高的X射线检测能力。 2 能显示人体某一断层平面上的器官或组织的解 剖结构。 3 能分辨人体内器官或组织密度微小的变化。
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二、X线-CT成像原理
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扫描
扫描的方式有平移扫描、旋转扫描、平移加 旋转扫描等。扫描方式的选择着眼于加快 重建图像的速度,同时,扫描方式的采用 也与算法互相制约。
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投影(Projection)
投照受检体后出射X射线束的强度I称 为投影,投影的数值称为投影值;投影值 的空间分布,称为投影函数。获取的投影 就是运用扫描技术而采集到的数据。
CT ( Computed Tomography ) 计算机断层摄影
1
自1895年伦琴发现X射线之日起,人 们就很快地意识到了X射线在医学成像 中的应用前景。在这之后的几十年中, X射线摄影技术有了不小的发展,包括 使用旋转阳极X射线管、影像增强管及 采用运动断层摄影、数字化X射线成像 技术等。
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CT会是什么样?
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一、X线-CT的历史
人体被“切成 ”一层、一层 ...
第三章放射性测量
因校正繁琐,通常采用相对计数 法测量。
(二)测量系统
1,探测效率 与探测器类型、尺寸、几何形状和射线种类及能量有关。 2,散射和反散射 进入探测器的射线偏离,至计数减少;不该进入探测器的射线进入探 测器,至计数增加。 3,吸收和自吸收 射线从样品进入探测器的过程中,因空气等介质影响,能量减弱,能 谱漂移,至计数降低——吸收;样品深部发出的射线经过样品本身导 致能量消耗——自吸收。 4,仪器的工作条件 电压、探头寿命、元器件老化等
记录电脉冲的幅度、波形、数量可以获得射线的能量、 种类、强度等。核医学大部分仪器探测原理为闪烁探测。 举例:γ相机、SPECT、PET、井型γ计数器、放免仪等。
闪烁探测器构成
闪烁探测器——由闪烁体、光导和光电倍增管组成。 一,闪烁体——闪烁体吸收射线能量后,闪烁体内的原子或分子被激发, 并在退激时放出荧光。常见有固体闪烁体和液体闪烁体。 1,固体闪烁体 ①无机晶体闪烁体:NaI(Tl)晶体,CsI(Tl)晶体和ZnS(Ag)晶体。 NaI(Tl)晶体常用于测量γ射线,ZnS(Ag)常用于测量α射线,医学 应用普遍。 ②有机晶体闪烁体:苯环结构碳氢化合物制成的单晶,有较高荧光效率, 价格昂贵。 ③塑料闪烁体:有机闪烁物质中的固溶体,包含有溶剂,初级发光物和次 级发光物三种组分,能量分辨率差。
(四)放射性核素的物理特性
1,物理衰变 对于半衰期较短的放射性核素,进行两个时间点以上的测 量,可采用待测样品与标准源计数率比值的比较,或将不 同时相的样品进行集中的统一测量。 2,衰变方式 有些放射性核素不只单纯一种衰变类型,即使衰变类型相 同,也可能有多种能量的射线,但探测器只能探测其中之 一。所以,在计算总活度时,需做衰变方式校正。
第三章__多晶体X射线衍射分析方法-材料分析测试方法
德拜照相法
3.1.3 实验参数选择 ⒈ 选靶和滤波
选靶:Z靶≤Z样或Z靶>> Z样
滤波: Z靶≤ 40,Z滤=Z靶-1;Z靶>40, Z滤=Z靶-2 ⒉ 其他参数 通常管电压为靶材临界电压的35倍,在不超过额定 功率前提下尽可能选大的管电流。对于曝光时间, 因其影响因素很多,最佳方法是先通过做实验进行 选择。
3.2 X射线衍射仪法
⑵ 性能
优点:效率高,分辨时间短,产生的脉冲高度 与入射X光子能量成正比。
缺点:背底脉冲高,易产生“无照电流”;磷 光体易受潮分解。
3.2 X射线衍射仪法
⒊ 计数测量电路 ——将探测器接收的信号转换成电信号并进行计 量,输出可读取数据的电子电路。主要由脉冲高 度分析器、定标器和计数率仪组成。
德拜照相法
3.1.4 德拜花样标定 ——是指确定花样上每个衍射线条对应的晶面指数。 具体过程如下: ⒈ 花样的测量和计算 以偏装法为例:在低角反射区
57.3 2 L 4 R 2 L 4R
2 L
在高角反射区:
2 L 4 R 57.3 2 L , 90 4R
第三章 多晶体X射线衍射分析方法
分类 ——按成像原理可分为劳厄法、粉末法和周 转晶体法。粉末衍射法按记录方式可分为照相法和 衍射仪法。
X射线衍射方法 单晶分 析法
德拜照相法
照相法
——以光源(X射线管)发出的特征X射线照 射多晶体样品使之发生衍射,用照相底片记录 衍射花样的方法。按底片与样品位置不同分为 三种:
此时,输出端有电流产
第三章口腔X线检查的防护
有用线束朝向墙壁应有2mm铅当量防护 厚度;房间其它5面墙应有1mm铅当量; 机房门窗要有合适的铅当量防护。
(三)减少无效X线射线量
1、合理采用高管电压投照: 2、过滤软射线:根据管电压高低,在球管射
线窗口加一定厚度的铝质或铜质过滤板。国 家规定:50-70kv 固定过滤不能少于少于 15mmAL;70-100kV不少于20mmAL。 3、但加大管电压、增加过滤(提高了X线的 半值层,即X线衰减一半时被穿透物体的厚
度)虽然可以减少受检者的照射剂量,但会
减少影响反差,同时,会使散射线增多。
Thank You ! 不尽之处,恳请指正!
局部照射剂量限值:
眼晶状体:职业人员150mSv、普通人员15mSv
皮肤:
500mSv、
50mSv
手足:Biblioteka 500mSv、放射防护条例规定
新安装的放射装置必须经过法定部门检 测放射防护性能合格、方可临床使用;
使用过程中每年定期检测X线机的性能, 保证其辐射泄漏剂量在国家规定的范围 内,保证辐射泄露剂量在国家规定范围 内.
X线机的X线管组装体应有足够的铅当量的防护 层,以使距焦点1m处漏射线1小时累计照射量 不超过25mGy,其遮线筒应有铅当量防护 4、使用持片器 5、患者防护屏蔽:铅围裙、铅围脖 6、工作环境的屏蔽:
屏蔽初级射线不应使用空心预制板,应 使用150mm厚现浇混凝土或在有用线束 照射范围内铺设铅板。
2、提高记录和显像系统的灵敏度:使用 高速的屏-胶系统、高灵敏度显影药水; 使用数字化成像系统等。
3、提高成像质量减少重复检查
(二)屏蔽防护:
第三章 射线照相影响因素2
3.用微光密度计测出的不清晰度曲线 (略) 几乎所以的射线照相中都包含有两种不清晰度, 即如图3-7c所示的曲线。 3.1.4 射线照相颗粒度 颗粒性是指均匀曝光的射线底片上影像黑度分布 不均匀的视觉印象。 颗粒度则是根据测微光密度计测出的数据、按一 定方法求出的所谓底片黑度涨落的客观量值。 颗粒性印象不是单个显影的感光颗粒引起的。颗 粒的视觉印象是由许多银粒交互重叠组成的颗粒 团产生的,而颗粒团的黑度则是由这些单个银粒 的随机分布造成的。
胶片对比度:G=△D/△lgE 将主因对比度公式入得: 射线照相对比度: △D=0.434Gμ△T/(1+n)
(3-1)
射线照相对比度的影像因素 由公式(3-1)可知,射线底片的对比度△D 是主因对比度μ△T/(1+n)和胶片对比度G共 同作用的结果,主因对比度是构成底片对比度 的根本原因,而胶片对比度可看做是主因对比 度的放大系数,通常这个系数为3~8。
(1)影响主因对比度的因素有厚度差△T、衰减系 数μ和散射比n。 1)△T与缺陷尺寸有关,某些情况下还与透照方向 有关。例如,为检出坡口未熔合,往往选择沿 坡口的透照方向。为保证裂纹的检出率,就必 须控制射线束的角度,使之与裂纹的夹角不得 过大。 2)衰减系数μ与试件材质和射线能量有关。在试件 材质给定的情况下,透照的射线能量越低,线 质越软,μ值越大。所以,通常在保证射线穿透 力的前提下,选择能量较低的射线进行照相, 是增大对比度的常用方法。
颗粒的随机性是多种因素造成的:胶片乳剂层中 感光银盐颗粒大小,分布均匀度具有随机性;射 线源发出的光量子到达胶片的空间分布是随机的; 胶片乳剂吸收光量子,使乳剂中的一个或多个溴 化银晶体感光也是随机的。 颗粒性产生的原因可归纳为两个方面:一是胶片 噪声,相关于银盐粒度和感光速度;二是量子噪 声,即光子随机分布的统计涨落,相关于射线能 量、曝光量和底片黑度。 一般来说,颗粒性随胶片粒度和感光速度的增大 而增大,随射线能量的增大而增大,随曝光量和 底片黑度的增大而减小。
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一、射线照相法 • 根据被检工件与其内部缺陷介质对射线能量衰减程度的不同,使 得射线透过工件后的强度不同,使缺陷能在射线底片上显示出来 的方法。
二、射有荧光物质的荧光屏 上,激发出不同强度的荧光而得到物体内部的影象的方法。
式中 ——射线透过厚度 的物质后的射线强度;
——射线的初始强度;
——自然对数的底;
——透过物质的厚度;
——线衰减系数,为上述各物理效应分别引起的 衰减系数之和。
五、射线探伤原理
利用射线可以穿透物质和在物质中有衰减的特性来发现其中缺陷的一种 无损探伤方法。 六、射线探伤方法
射线探伤方法有照相法、透视法(荧屏显示)和工业射线电视法。目前生 产中广泛应用射线照相法。
射线照相法探伤是利用物质在密度不同、厚度不同时对射线的吸收程 度不同(即使射线的衰减程度不同),就会使零件下面的底片感光不同的原 理,实现对材料或零件内部质量的照相探伤。当射线穿过密度大的物 质,如金属或非金属材料时,射线被吸收得多,自身衰减的程度大,使底 片感光轻;当射线穿过密度小的缺陷(空气)时。则被吸收得少,衰减小,底 片感光重。这样就获得反映零件内部质量的射线底片。
第三章 射线检测
第一节 射线的产生、性质及衰减 一、射线种类
放射性物质内部原子核衰变产生γ射线
通过加速器使灯丝释放的热电子获得高能 量后撞击射线靶而 产生的
穿透力 大 灵敏度 高 透照幅度 宽 二、射线产生 射线的产生
高速行进电子 轰击 金属靶===1%动能转换为X射线+99%动能转换 为热能
三、射线的性质
(1)不可见,以光速直线传播; (2)不带电,不受电场和磁场的影响; (3)具有可穿透物质和在物质中衰减的特性; (4)可使物质电离,能使胶片感光,亦能使某 些物质产生荧光; (5)能对生物细胞起作用(生物效应);
四、射线的衰弱
• 当射线穿透物质时,由于物质对射线有吸收和散射作用,从而引 起射线能量的衰减。并可用衰减定律表达:
三、射线实时成像检验 采用X射线源,称为X射线实时成象检验。
具有实时,高效、不用射线胶片、可记录和劳动条件好等显著优点
四、射线计算机断层扫描技术 • 计算机断层扫描技术,简称CT(Computer tomography)。 • 它是根据物体横断面的一组投影数据,经计算机处理后,得到物 体横断面的图象。
1 可直接观察零件内部缺陷的影像,对缺陷进行定性、定量和定位 分析; 2 探测厚度范围大,从薄钢片到厚达500mm以内的钢板,但薄钢 片的表面缺陷(如表面发纹、疲劳裂纹等)较难探测; 3 设备复杂、昂费。检验费用高; 4 射线有害人体健康,其设备应加防护措施。射线探伤适用于所有 的材料,可检验金属、非金属材料内部质量,探测铸件、焊接件 内郡的缺陷。如检测船体焊缝的质量。