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γ射线探伤机为一种通过放射性核素发射伽马射线。,通过在伽马射线从被检工件各部分穿透时强度衰减的差异,对被检物中缺陷进行检测的一种无损检测设备。
通过放射γ射线的元素或同位素进行检测的方法,即为γ射线探伤。在医学上用来进行疾病的诊断,在工业上用来进行金属材料或工件内部的缺陷的检查,是无损检测方法之一。和X射线探伤的作用原理以及使用范围一致。γ射线检查的摄影设备相当轻便和简单,能够在没有电源以及不可以使用X射线机的条件下应用。镭盐、钴-60等为常用的γ射线源。γ射线探伤机为一种通过放射性核素发射伽马射线。,通过在伽马射线从被检工件各部分穿透时强度衰减的差异,对被检物中缺陷进行检测的一种无损检测设备。
γ射线探伤介绍
放射性同位素被γ射线机用来当作γ射线源来辐射γ射线,其不同于X射线机的一个zhong点是γ射线源一直在持续地辐射γ射线,但是X射线机只在开机并且施加了高压以后才有X射线产生,这也造成了γ射线机的结构和X射线机有所差异。γ射线是通过放射性元素激发,能量保持不变。不可以对强度进行调节,仅仅随时间的变化成指数倍减小。
γ射线探伤机包括手提式、移动式、固定式三种类型
手提式γ射线机比较轻便,有着较小的体积和重量,能够较为便利地进行携带和使用。然而从辐射防护的角度,能量高的γ射线源不能够为其装备。
源组件(密封γ射线源)、源容器(主机体)、输源(导)管、驱动机构和附件为γ射线机的五个主要部件。
相比于X射线机,γ射线机较为简单,能够非常方便地操作,不使用水电。然而γ射线机操作错误却能够引起相当严重的后果,所以,γ射线机的操作和使用尤为值得注意。
... 查看全文通过放射γ射线的元素或同位素进行检测的方法,即为γ射线探伤。在医学上用来进行疾病的诊断,在工业上用来进行金属材料或工件内部的缺陷的检查,是无损检测方法之一。和X射线探伤的作用原理以及使用范围一致。γ射线检查的摄影设备相当轻便和简单,能够在没有电源以及不可以使用X射线机的条件下应用。镭盐、钴-60等为常用的γ射线源。γ射线探伤机为一种通过放射性核素发射伽马射线。,通过在伽马射线从被检工件各部分穿透时强度衰减的差异,对被检物中缺陷进行检测的一种无损检测设备。
γ射线探伤机原理
伽马射线探伤:一种通过伽马射线来对工件内部缺陷进行检查的方法。伽马射线的穿透性非常强。可以不同程度地从被检材料透过,对照相胶片产生感光作用。通过此种性能够,当射线由被检查的工件通过时,由于工件缺陷对射线有着不一样的吸收能力,使射线往胶片上透射有着不一样的强度,也就是有着不一样的胶片感光程度,如此就可以将缺陷的形状、位置和大小准确、可靠、非破坏性地显示出来。
伽马射线能够使照相底片感光,也能够采用特殊的接收器来接收。
当伽马射线从物质穿过的时候,如果物质有着越大的密度,那么射线强度就会越多地减弱,也就是射线从该物质透过的强度就越小。在这时,如果采用照相底片来接收,那么底片就只有很小的感光量,如果采用电子仪器来接收,那么就会获得较弱的电子信号。所以,当采用伽马射线来对待探伤的工件进行照射的时候,如果有气孔、夹渣等缺陷存在于内部,相较于射线从没有缺陷的路径所透过的物质,射线从有缺陷的路径所透过的物质具有低的多的密度,强度则较小地减弱,也就是具有较大的透过的强度。如果采用底片来接收,那么就会具有较大的感光量,缺陷与射线方向的平面投影垂直就能够从底片上反映出来。如果采用其它接收器,用信号也同样能够对缺陷和射线方向的平面投影垂直以及射线的透过量进行反映。
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伽马射线探伤机分类
根据源容器的可移动性包括三类,分别为P类、M类和F类。与《Y 射线探伤机》GB/T 14058-2008相符合
F类:
固定式伽马探伤机,固定安装源容器,或者仅可以在某一特定区域内对源容器进行有限制地移动。
M类:
移动式伽马探伤机,凭借着适当的工具可以相当容易地对源容器进行移动。
P类:
便携式伽马探伤机,源容器进行人工搬运时相当的便利,并且质量不高于50千克。
根据结构型式来进行分类,主要包括直通道型伽马射线探伤机以及s通道型伽马射线探伤机。
根据放射源的核素来进行分类,伽马射线探伤设备能够包括Co-60伽马射线探伤机、Se-75伽马射线探伤机以及Ir-192 伽马射线探伤机等。
伽马射线源的主要特性参数
放射性同位素大约有2000种,然而适合进行检测仅有那些价格便宜,方便获取,能量适中,高比活度,长半衰期的放射性同位素。伽马探伤用射线源的结构和尺寸由于使用核素种类的不同也会存在差异。
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伽马射线探伤机特点
伽马射线探伤机的优点:
1、能够连续运行,并且温度、压力、磁场等外界条件不会对其产生影响。
2、较低的设备故障率,部件损坏不太容易。
3、相同穿透力的,相比于射线机,有着相对较低的价格。
4、有着较强的穿透能力,较大的探测厚度,对钢工件来说,400千伏X射线机zui大穿透厚度只有大约100毫米,但是Co-60伽马射线探伤机zui大穿透厚度能够达到200毫米。
5、较小的体积,较轻的质量,水,电不需要,对于野外作业和在役设备的检测尤为适用。
6、较高的效率,对环缝和球罐可进行周向曝光和全景曝光。相比于X射线探伤机,使效率得到了大大地提高。
伽马射线探伤机的缺点
1、随着时间的流逝,伽马射线源的活度也在不断减弱,不能够进行调节,当源具有较小的活度的时候,由于过长的曝光时间会降低工作效率。
2、γ射线固有不清晰度要大于X射线,对于同样材料的工件及照射条件,其和X射线机相比,其具有更低的灵敏度。
3、伽马射线源均存在一定的半衰期,一些有着较短半衰期放射源,不便于进行长期使用。
4、固定的辐射能量,不能够按照试件厚度来调节能量,当穿透厚度与能量不适配,就会造成灵敏度严重地下降。
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伽马射线探伤机结构
探伤机机体(源容器)、控制缆、输源管、源辫位置指示系统和源辫等部分为伽马射线探伤机的主要构件。贫铀屏蔽体、金属外壳、手柄、安全锁、前后连接器等部件共同组成了探伤机机体。具体结构按照型号的差异有所不同。
伽马射线探伤机维护保养
对于伽马射线探伤机进行正确的保养,会延长设备的使用寿命以及使安全隐患减少。
1、当导源管中钢丝绳爬高高度比10米要高,摇起来相对吃力的时候,zui好将柴油多多地加在钢丝绳上
2、驱动缆在寒冷的环境中发生僵硬时,将柴油涂抹在驱动缆及导源管中,可以起到一定的缓解作用。
3、需要经常性地保养驱动系统,zui好使用柴油清洗钢丝绳,在不使用驱动缆、导源管时要将两端的“封堵”盖好
4、不要长期在潮湿的环境里放置探伤机及换源器,也不要往主机中放入沙土,尤其需要防海水腐蚀
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伽马射线探伤的安全操作
1、在放、收源时需要均匀地用力,轻放轻收,为了避免对齿轮、钢丝绳及源辫造成损坏,不要用力过猛
2、在收源过程中应当对辐射监测仪的数值变化进行密切的关注。当辐射水平下降到正常值时才能够将安全锁关闭,并且对导管及驱动缆进行拆卸,卸下驱动缆之后,应当对源辫是否在设备内进行检查,为了防止在移动途中损坏,将
防护盖盖上。
3、在结束作业以后,进行探伤装置及周围环境的辐射水平测量
4、在合格的源库或保险柜中存入设备,库房管理员在出入库时必须进行设备表面的辐射测量,对源是否在容器内进行确认。
5、对操作区域进行划分,对辐射警示标志标识进行设置,避免无关人员进入。
6、完成准备工作以后,将安全锁打开,为了防止射线直接照射人体,开锁时人员必须在驱动缆一侧操作
... 查看全文γ射线探伤,利用放射γ射线的元素或同位素进行检测的方法。医学上用于诊断疾病,工业上用于检查金属材料或工件内部的缺陷,为无损检测方法之一。使用范围和作用原理与X射线探伤相同,差别在于γ射线的穿透力较大,可用以检测较深的部分。γ射线检查的摄影设备简单轻便,可在无电源和不能使用X射线机的条件下应用。常用的γ射线源为镭盐、钴-60等。伽马射线探伤机是一种利用放射性核素发射伽马射线,利用伽马射线在穿透被检工件各部分时强度衰减的不同,检测被检物中缺陷的一种无损检测设备。
伽马射线探伤机故障和解决方法
一、故障
现场辐射水平过高
原因
1、曝光头与导源管没有良好的连接
2、阳接头断裂
3、源辫没有连接阳接头便摇源
4、阴阳接头有过大的间隙,在阴接头中没有完全包含阳接头
5、导源管具有过小的弯曲半径
解决
1、使用长柄机械手抬高伽马机前端,对导源管进行抖动,使源往探伤机回位。
2、shou先将源摇到暴光头位置,再卸下导源管,源在长柄机械手的作用下被往地面倒落,并且快速地往换源器中装入。
二、故障
正常地操作,有着较高的现场辐射水平
原因
源辫断裂,源脱落。
解决
用长柄机械手往设备中装入源。
三、故障
导管变形造成源卡堵
原因
在工作过程中异物将导源管砸坏变形
解决
对控制区进行设置
四、故障
伽马源输出时卡堵,源摇不出设备
原因
没有完全打开安全闭锁,没有快速将接头连接到位
解决
快速将接头连接到位,将全部开关打开
... 查看全文