a402174221b36a31068db4f5a2987219

Что такое система рентгеновского контроля?

Оборудование для рентгеновского контроля — это устройства, которые могут точно идентифицировать элементы и опасные вещества в невидимых глазу областях, не разрушая объект.

На основе переданного изображения, полученного путем облучения рентгеновскими лучами проверяемого объекта, проверяются и оцениваются невидимые внутренние состояния.

Поскольку оно может видеть внутреннюю часть продукта, которую невозможно сфотографировать камерой видимого света, это оборудование незаменимо для поддержания высокого качества производства, включая меры по предотвращению загрязнения посторонними и опасными веществами.

 

Применение систем рентгеновского контроля

Сегодня системы рентгеновского контроля используются не только в производстве и обработке медицинских, пищевых и электронных деталей, но также в строительной и авиационной промышленности.

Примерами служат рентгеновские изображения в больницах и проверка багажа в аэропортах.

В медицинской промышленности они используются для эндоскопов, систем компьютерной томографии, цифровых лучевых систем и в таких областях исследований, как исследования на животных.

116a76dfcd05380967724062409b3edf

Принцип работы систем рентгеновского контроля

e09fde89956c23d97d3dfe12881fdeb4

Рентгеновские лучи — это форма излучения, состоящая из фотонов, которые имеют высокую энергию и распространяются в потоке, и «электромагнитных лучей» с короткими длинами волн. Рентгеновские лучи — это тип излучения.

Существует пять типов ионизирующего излучения, включая рентгеновские лучи: альфа-лучи, бета-лучи, гамма-лучи, рентгеновские лучи и нейтронные лучи.

Среди них рентгеновские лучи, наряду с гамма-лучами, представляют собой электромагнитные волны с очень короткими длинами волн, что делает их хорошо проникающими через вещество, проходя между атомами, составляющими вещество.

Однако их можно заблокировать толстыми пластинами свинца или железа.

Когда рентгеновские лучи сталкиваются с электронами, вращающимися вокруг ядра материала, происходят различные взаимодействия, такие как фотоэлектрический эффект и неупругое рассеяние.

Рентгеновские лучи, которые не подвергаются этим явлениям, проникают в материал и становятся прошедшими рентгеновскими лучами, и чем больше прохождение, тем темнее выглядит изображение.

Наоборот, ослабленные области кажутся яркими и белыми. Фактически, изображения, полученные с помощью рентгеновских лучей, являются черно-белыми, где оттенок определяется количеством прошедших рентгеновских лучей.

В целом известно, что интенсивность проходящих рентгеновских лучей определяется такими факторами, как атомный номер, плотность и толщина материала объекта.

Миниатюризация рентгеновского контрольно-измерительного оборудования

Рентгеновские лучи, открытые Рентгеном в 1895 году, представляют собой электромагнитные волны с длиной волны приблизительно от 1 мкм до 10 нм.
Они также являются формой излучения и используются в рентгеновской фотографии для медицинских исследований и неразрушающего контроля, а также для анализа кристаллических структур с использованием явления дифракции.
Большинство людей представляют себе рентгеновское оборудование как крупногабаритное устройство, которое делает снимки всего тела.
Однако сегодня доступен широкий выбор портативных рентгеновских систем контроля, и они в основном используются для неразрушающего контроля на заводах и строительных площадках.

be6e2a08fc5f617c604cfba454ff88fe

Их особенности часто называют портативным оборудованием неразрушающего контроля, которое можно легко использовать в любое время и в любом месте.
Это устройство, которое проверяет все виды объектов с помощью рентгеновских изображений, объединяя поляризованный рентгеновский луч и высокоточный цифровой детектор.
Не разрушая объект, подлежащий проверке, можно проверить наличие трещин, разрывов, коррозии и других аномалий, а также отделку сварные детали.
Системы рентгеновского контроля очень мобильны и идеально подходят для завершающих и периодических проверок на заводах и строительных площадках. Однако, поскольку они являются источником ионизирующего излучения, с ними следует обращаться осторожно.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять