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核技术在工业领域的应用:X射线探伤你需要知道这些

2020-06-17 17:11          无损探伤
X射线 是一种波长极短,能量很大的电磁波,X射线的波长比可见光的波长更短,它的光子能量比可见光的光子能量大几万至几十万倍 。X射线由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。

x射线具有很高的穿透性,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片感光以及空气电离等效应。X射线最初用于医学成像诊断和 X射线结晶学。X射线也是游离辐射等这一类对人体有危害的射线。

X射线检测作为无损检测五大常规之一的射线检测技术是当下工业应用广泛的无损检测技术,根据被检工件的成分、密度、厚度的不同,与对射线不同吸收度或者散射度的特性,从而得到被检工件的质量、尺寸、特性的判断。

X射线检测作为五大常规无损检测方法之一的射线检测(Radiology),在工业上有着非常广泛的应用。

ΔI/I=-((μ-μ’)ΔT)/(1+n)

上述这个公式就是射线检测基本原理的关系式。ΔI/I称为物体对比度,(I是射线强度,ΔI是射线强度增量,μ是物质线衰减系数,μ’是缺陷线衰减系数,ΔT是射线照射方向上的厚度差,n是散射比)从它我们可以得知,只要缺陷在透射方向上具有一定的尺寸、其衰减系数与物体的线衰减系数具有一定差别,并且散射比控制在一定范围,就能够获得由于缺陷存在而产生的对比度差异,从而发现缺陷。


01x射线的特性

X射线是一种波长很短的电磁波,是一种光子,波长为0.001~100nm

x射线有下列特点:

①穿透性 x射线能穿透一般可见光所不能透过的物质。其穿透能力的强弱,与x射线的波长以及被穿透物质的密度和厚度有关。x射线波长愈短,穿透力就愈大;密度愈低,厚度愈薄,则x射线愈易穿透。在实际工作中,通过球管的电压伏值(kV)的大小来确定x射线的穿透性(即x射线的质),而以单位时间内通过x射线的电流 (mA)与时间的乘积代表x射线的量。

②电离作用 x射线或其它射线(例如γ射线)通过物质被吸收时,可使组成物质的分子分解成为正负离子,称为电离作用,离子的多少和物质吸收的X射线量成正比。通过空气或其它物质产生电离作用,利用仪表测量电离的程度就可以计算x射线的量。检测设备正是由此来实现对零件探伤检测的。X射线还有其他作用,如感光、荧光作用等。

02影像形成原理

X线影像形成的基本原理,是由于X线的特性和零件的致密度与厚度之差异所致。

03射线检测技术分类

目前,射线检测技术大致可以分为:射线照相检测技术、射线实时成像检测技术、射线层析检测技术以及其他。

04射线检测的检测方式:固定式与移动式

05射线检测技术优缺点

1.射线检测技术优点

①被测结果可以直观显示:探测器将检测信号传输至电脑显示屏实时显示检测结果;

②测量结果可以长期保存:检测图像可以实时的保存在电脑或U盘等存储器上;

③检测结构缺陷:对于一定空间分布的缺陷,或者具有一定厚度的缺陷,如焊缝气泡、断裂等缺陷的检测;

2.射线检测技术缺点:

①检验成本较高;

②必须考虑安全防护。



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