🗊Презентация Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №1Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №2Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №3Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №4Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №5Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №6Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №7Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №8Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №9

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів. Доклад-сообщение содержит 9 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





МІНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”
Кафедра “Прилади і системи неруйнівного контролю”

Дипломна робота на тему:
“Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів”
виконавець – Гаврюшенко Дмитро Андрійович
керівник - Глоба Світлана Миколаївна, к.т.н., доцент
Описание слайда:
МІНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Кафедра “Прилади і системи неруйнівного контролю” Дипломна робота на тему: “Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів” виконавець – Гаврюшенко Дмитро Андрійович керівник - Глоба Світлана Миколаївна, к.т.н., доцент

Слайд 2





Мета та задачі роботи




         Мета роботи – дослідження промислового об’єкта за допомогою                      рентгенографічного апарату РАП-150/300 .
Описание слайда:
Мета та задачі роботи Мета роботи – дослідження промислового об’єкта за допомогою рентгенографічного апарату РАП-150/300 .

Слайд 3





  Основи радіографії-рентгенівським називається електромагнітне випромінювання з довжинами хвиль від 0,001 до 50 нанометрів (10-9m). Рентгенівські промені по своїй природі – близькі родичі сонячного ультрафіолету. Радіографічний контроль заснований на залежності інтенсивності рентгенівського (гамма) - випромінювання, що пройшов через випромынюючий виріб, від матеріалу поглинача і його товщини. Якщо контрольований об'єкт має дефекти, то випромінювання поглинається нерівномірно і реєструючи його розподіл на виході, можна судити про внутрішню будову об'єкта контролю.
  Основи радіографії-рентгенівським називається електромагнітне випромінювання з довжинами хвиль від 0,001 до 50 нанометрів (10-9m). Рентгенівські промені по своїй природі – близькі родичі сонячного ультрафіолету. Радіографічний контроль заснований на залежності інтенсивності рентгенівського (гамма) - випромінювання, що пройшов через випромынюючий виріб, від матеріалу поглинача і його товщини. Якщо контрольований об'єкт має дефекти, то випромінювання поглинається нерівномірно і реєструючи його розподіл на виході, можна судити про внутрішню будову об'єкта контролю.
Описание слайда:
Основи радіографії-рентгенівським називається електромагнітне випромінювання з довжинами хвиль від 0,001 до 50 нанометрів (10-9m). Рентгенівські промені по своїй природі – близькі родичі сонячного ультрафіолету. Радіографічний контроль заснований на залежності інтенсивності рентгенівського (гамма) - випромінювання, що пройшов через випромынюючий виріб, від матеріалу поглинача і його товщини. Якщо контрольований об'єкт має дефекти, то випромінювання поглинається нерівномірно і реєструючи його розподіл на виході, можна судити про внутрішню будову об'єкта контролю. Основи радіографії-рентгенівським називається електромагнітне випромінювання з довжинами хвиль від 0,001 до 50 нанометрів (10-9m). Рентгенівські промені по своїй природі – близькі родичі сонячного ультрафіолету. Радіографічний контроль заснований на залежності інтенсивності рентгенівського (гамма) - випромінювання, що пройшов через випромынюючий виріб, від матеріалу поглинача і його товщини. Якщо контрольований об'єкт має дефекти, то випромінювання поглинається нерівномірно і реєструючи його розподіл на виході, можна судити про внутрішню будову об'єкта контролю.

Слайд 4


Дослідження режимів роботи рентгенівських апаратів, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Гідність рентгенівського апарату РАП-150/300:
Гідність рентгенівського апарату РАП-150/300:
⦁ інтенсивність радіаційного випромінювання, як правило,порівнянні з γ-джерелами;
⦁ є можливість регулювання енергії випромінювання;
⦁ інтенсивність випромінювання практично не змінюється з часом і може регулюватися оператором;
⦁ при відключенні електроживлення рентгенівський апарат не є джерелом радіаційної небезпеки.
Недоліки:
⦁ необхідність у джерелі електроживлення;
⦁ потрібно охолодження;
⦁ більш складна конструкція і обслуговування;
⦁ великі габарити і вагу.
Описание слайда:
Гідність рентгенівського апарату РАП-150/300: Гідність рентгенівського апарату РАП-150/300: ⦁ інтенсивність радіаційного випромінювання, як правило,порівнянні з γ-джерелами; ⦁ є можливість регулювання енергії випромінювання; ⦁ інтенсивність випромінювання практично не змінюється з часом і може регулюватися оператором; ⦁ при відключенні електроживлення рентгенівський апарат не є джерелом радіаційної небезпеки. Недоліки: ⦁ необхідність у джерелі електроживлення; ⦁ потрібно охолодження; ⦁ більш складна конструкція і обслуговування; ⦁ великі габарити і вагу.

Слайд 6





Вимоги методичних документів з радіаційного контролю
Вимоги методичних документів з радіаційного контролю
Метод радіографічного контролю зварних з'єднань, виконаних зварюванням плавленням, з товщиною зварюваних елементів від 1 до 400 мм, з застосуванням рентгенівського, гамма – та гальмівного випромінення і радіографічної плівки встановлює ГОСТ 7512-82.
Радіографічний контроль застосовують для виявлення в зварних з'єднаннях тріщин, непроваров,а також для виявлення недоступних для зовнішнього огляду підрізів, опуклості і угнутості кореня шва, перевищення проплава.
Описание слайда:
Вимоги методичних документів з радіаційного контролю Вимоги методичних документів з радіаційного контролю Метод радіографічного контролю зварних з'єднань, виконаних зварюванням плавленням, з товщиною зварюваних елементів від 1 до 400 мм, з застосуванням рентгенівського, гамма – та гальмівного випромінення і радіографічної плівки встановлює ГОСТ 7512-82. Радіографічний контроль застосовують для виявлення в зварних з'єднаннях тріщин, непроваров,а також для виявлення недоступних для зовнішнього огляду підрізів, опуклості і угнутості кореня шва, перевищення проплава.

Слайд 7





   Для контролю виробів піднаглядних Ростехнагляду РФ повинен бути розроблений технологічний процес (технологічна карта) радиографического контролю.
   Для контролю виробів піднаглядних Ростехнагляду РФ повинен бути розроблений технологічний процес (технологічна карта) радиографического контролю.
    Технологічний процес повинен містити:
⦁ технологічну карту;
⦁ перелік використовуваного обладнання, матеріалів, засобів малої механізації;
⦁ послідовність контролю;
⦁ схему просвічування зварного шва;
⦁ вимоги до чутливості контролю;
⦁ норми контролю;
⦁ схеми заряджання касет і т. д.;
⦁ вимоги до техніки безпеки.
Описание слайда:
Для контролю виробів піднаглядних Ростехнагляду РФ повинен бути розроблений технологічний процес (технологічна карта) радиографического контролю. Для контролю виробів піднаглядних Ростехнагляду РФ повинен бути розроблений технологічний процес (технологічна карта) радиографического контролю. Технологічний процес повинен містити: ⦁ технологічну карту; ⦁ перелік використовуваного обладнання, матеріалів, засобів малої механізації; ⦁ послідовність контролю; ⦁ схему просвічування зварного шва; ⦁ вимоги до чутливості контролю; ⦁ норми контролю; ⦁ схеми заряджання касет і т. д.; ⦁ вимоги до техніки безпеки.

Слайд 8





В рентгенівських трубках з закритим анодом на анод трубки надітий мідний чохол для обмеження розміру пучка вторинних електронів. При цьому рентгенівському випромінювання проходить через тонке берилієве вікно, вбудоване в чохол. Трубки такої конструкції призначені для стаціонарного обладнання.
Балон описаних ваше рентгенівських трубок виконаний зі скла. Цей матеріал трохи послаблює рентгенівське випромінювання. Крім скла останнім часом застосовують кераміку, оскільки даний матеріал володіє високими механічними і діелектричні властивості.
Описание слайда:
В рентгенівських трубках з закритим анодом на анод трубки надітий мідний чохол для обмеження розміру пучка вторинних електронів. При цьому рентгенівському випромінювання проходить через тонке берилієве вікно, вбудоване в чохол. Трубки такої конструкції призначені для стаціонарного обладнання. Балон описаних ваше рентгенівських трубок виконаний зі скла. Цей матеріал трохи послаблює рентгенівське випромінювання. Крім скла останнім часом застосовують кераміку, оскільки даний матеріал володіє високими механічними і діелектричні властивості.

Слайд 9









Дякую за увагу
Описание слайда:
Дякую за увагу



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию