Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2014 в 22:21, контрольная работа
С точки зрения физики рентгеновским называется электромагнитное излучение с длинами волн от 0,001 до 50 нанометров (10-9m). Рентгеновские лучи по своей природе - близкие родственники солнечного ультрафиолета. Если солнечные лучи расположить по «росту», то самыми длинными, а точнее длинноволновыми, окажутся радиоволны. Далее следует инфракрасный свет. Мы его не видим, в отличие от некоторых животных, но можем ощущать его как тепло. Далее по степени снижения «роста» следуют известные нам еще по детской считалочке красный-оранжевый-желтый-зеленый-голубой-синий-фиолетовый.
Введение 2
1. Открытие Рентгена 3
2. Строение атома 6
3. Доза излучения 10
4. Ослабление рентгеновского и γ-излучения веществом 12
5. Основной закон радиационной дефектоскопии 15
6. Физико-технические основы радиографического контроля. 17
7. Рентгеновские аппараты и радиографическая пленка 20
8. Типовая промышленная рентеген-лаборатория на примере лаборатории «ОКБ «Новатор» 27
9. Требования методических документов по радиационному контролю 29
10. Радиационная безопасность 31
Заключение 33
Список литературы 34
Радиографический контроль проводится звеном, состоящим из двух дефектоскопистов, каждый из которых должен иметь документ на право проведения работ. Руководитель звена должен иметь второй или третий уровень квалификации по радиографическому контролю.
Класс сварного соединения
назначается проектной
Для контроля изделий поднадзорных Ростехнадзору РФ должен быть разработан технологический процесс (технологическая карта) радиографического контроля.
Технологический процесс должен содержать:
10. Радиационная безопасность.
Под действием ионизирующего излучения в биоткани человека происходят сложные физические, химические и биохимические процессы. Первичными процессами при этом являются ионизация и возбуждение атомов и молекул, что приводит к разрыву химических связей и образованию высокоактивных свободных радикалов.
В связи с тем, что основную массу организма человека составляет вода (около 75%), то большое значение имеет косвенное воздействие радиации через ионизацию молекул воды и механизм последующих реакций. В результате ионизации молекул воды образуется перекись водорода H2O2 и гидратный окисел водорода OH, которые взаимодействуя с молекулами органического вещества (в первую очередь с белками), приводят к разрушению клеток живой ткани и нарушению биохимических процессов.
Наиболее опасны для
организма нарушения в
В зависимости от величины поглощенной дозы излучения и индивидуальных особенностей организма все эти изменения могут быть обратимыми и необратимыми. При небольших дозах облучения и здоровом организме пораженные ткани восстанавливают свою функциональную деятельность.
Поражающее действие
ионизирующего излучения
В основе документов регламентирующих работу с использованием источников ионизирующего излучения лежит три важнейших принципа радиационной безопасности, которыми следует руководствоваться для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников ионизирующих излучений:
Одним из главных нормативных документов, регламентирующих работу с использованием источников ионизирующего излучения является «Нормы радиационной безопасности НРБ-99». Он устанавливает основные дозовые пределы: Эффективная доза 20 мЗв за год при продолжительности работы 2000 /год соответствует мощности эффективной дозы рентгеновского (гамма) излучения на рабочем месте 10 мкЗв/ч.
За период трудовой деятельности (50лет) эффективная доза (поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения, с учетом их радиочувствительности) для персонала на должна превышать 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70мЗв.
При проведении радиационного контроля помещение лаборатории должно предусматривать возможность проведения работ по просвечиванию, хранению аппаратуры и источников. При строительстве нового или переоборудования имеющегося помещения для лабораторий радиационного контроля составляют техническое задание, в котором должны быть учтены требования «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий», «ОСПОРБ-99», «НРБ-99» и санитарных правил при проведении рентгеновской и радиоизотопной дефектоскопии. В техническом задании указываются расчетные значения толщины и материала защиты, приводятся требования, предъявляемые к вентиляции, водопроводу, канализации, отоплению, энергетическому оборудованию и отделке помещения. В помещении должна быть предусмотрена система блокировки и сигнализации, исключающая попадание персонала в камеру в момент просвечивания контролируемых изделий.
Наилучшим материалом для защиты от гамма-излучения является вещество, имеющее как можно большее значение коэффициента поглощения μ= μф+ μк+ μn. Этим свойством обладают тяжелые элементы: свинец, вольфрам и др. Однако они имеют сравнительно высокую стоимость. Поэтому для защиты могут использоваться и более дешевые материалы, такие как железо и бетон.
В таблице приведены
толщины материалов из свинца, железа
и бетона, ослабляющие поток гамма-
Материал |
Энергия в МэВ | |||||
0,1 |
0,5 |
1 |
2 |
4 |
10 | |
Свинец (см) |
0,3 |
1,6 |
3,8 |
5,9 |
6,4 |
4,2 |
Железо (см) |
1,9 |
6,3 |
8,5 |
11 |
12,6 |
11,4 |
Бетон (см) |
8,2 |
25,8 |
29,9 |
37,6 |
47,5 |
54 |
Заключение
Современные технологические процессы изготовления продукции машиностроения во многих случаях сопровождаются промежуточным контролем качества изделий. В связи с этим важное значение приобретают неразрушающие методы контроля качества, которые позволяют не только обнаруживать дефекты на поверхности или в толще изделия, но и определять их форму и размеры, а также пространственное положение. Каждый из этих методов обладает определенными преимуществами, что позволяет с большей точностью выявлять те или иные типы дефектов.
В настоящее время неразрушающий контроль представляет собой самостоятельную интенсивно развивающуюся на стыке физического материаловедения и технологии отрасль науки и техники, которая находит широкое применение в различных сферах производства и на транспорте.
Сам по себе рентгенконтроль,
не может гарантировать стопроцент
Список литературы