Рентгеновский блок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Рентгеновский блок

Cтраница 2


При выполнении рентгенографического контроля стыковых соединений РТЛ конвейеров необходимо строго соблюдать требования электрической и радиационной безопасности. Пульт управления аппаратом должен находиться за пределами зоны, радиус которой не менее 20 м от места установки рентгеновского блока. Защитную зону ограждают и обозначают предупреждающими знаками, которые рекомендуется изготавливать из флюоресцирующих или световозвращающих составов, что позволяет увидеть их в затемненных выработках при освещении индивидуальными светильниками.  [16]

17 Электрические схемы цепей высокого напряжения рентгеновских аппаратов. [17]

Импульсная рентгеновская аппаратура отличается сравнительно малой массой и габаритными размерами ( табл. 11), в связи с чем она находит широкое применение для контроля сварных соединений при монтаже технологических трубопроводов, резервуаров и других конструкций. Выпускаются аппараты типа МИРА-2Д, состоящие из рентгеновского блока и пульта управления, соединяемых высоковольтным кабелем. В рентгеновском блоке расположены импульсная рентгеновская трубка, импульсный трансформатор, разрядник-обостритель и накопительные конденсаторы. В пульте управления находятся зарядный трансформатор, схема удваивания напряжения, реле времени и цепи управления.  [18]

В последние годы все более широкое применение находят рентгеновские аппараты импульсного действия. Принцип работы этих аппаратов основан на явлении возникновения вспышки рентгеновского излучения в двухэлектрод ной рентгеновской трубке с холодным катодом под действием короткого импульса высокого напряжения, формируемого с помощью малогабаритного высоковольтного генератора. Аппарат состоит из рентгеновского блока и пульта управления. Малые габариты и масса рентгеновского блока достигаются включением между рентгеновской, трубкой и импульсным трансформатором газового разрядника - обострителя высокого давления, обеспечивающего время нарастания напряжения на трубке в несколько наносекунд. Это позволяет получить высокое пробивное напряжение на трубке. Высокая напряженность поля создает авто-эмиссионный ток электронов в трубке до нескольких сот ампер. Коаксиальное расположение разрядника-обо-стрителя и металлического корпуса генератора обеспечивает малую индуктивность разрядной цепи и возможность пропускания больших электронных токов через-трубку. Все это позволяет просвечивать толщины до 40 мм.  [19]

Основными достоинствами аппарата являются высокая проницающая способность, малые габаритные размеры и масса, незначительная потребляемая мощность, возможность питания аппарата от автомобильных аккумуляторов, простота обслуживания, отсутствие нагрева в процессе работы и радиационная безопасность обслуживающего персонала. Для просвечивания стыков труб больших диаметров панорамно изнутри и направленно снаружи используют портативный импульсный рентгеновский аппарат РИНА-1Д с частотой следования импульсов 15 Гц и массой рентгеновского блока 5 кг. Аппарат обеспечивает высокую производительность контроля. Так, для трубы размером 1420X17 5 мм время просвечивания изнутри составляет 10 с.  [20]

Назначение: Предназначен для рентгенографического контроля сварных соединений различных металлоконструкций и, в частности, нефте - и газопроводов в полевых условиях. Основным достоинством аппарата является отсутствие внешних источников питания. Он питается от малогабаритного встроенного аккумулятора, емкости которого достаточно для непрерывной работы аппарата в течение 30 - 40 мин. Диаграмма направленности рентгеновского блока обеспечивает как направленное, так и панорамное просвечивание трубопроводов.  [21]

В последние годы все более широкое применение находят рентгеновские аппараты импульсного действия. Принцип работы этих аппаратов основан на явлении возникновения вспышки рентгеновского излучения в двухэлектрод ной рентгеновской трубке с холодным катодом под действием короткого импульса высокого напряжения, формируемого с помощью малогабаритного высоковольтного генератора. Аппарат состоит из рентгеновского блока и пульта управления. Малые габариты и масса рентгеновского блока достигаются включением между рентгеновской, трубкой и импульсным трансформатором газового разрядника - обострителя высокого давления, обеспечивающего время нарастания напряжения на трубке в несколько наносекунд. Это позволяет получить высокое пробивное напряжение на трубке. Высокая напряженность поля создает авто-эмиссионный ток электронов в трубке до нескольких сот ампер. Коаксиальное расположение разрядника-обо-стрителя и металлического корпуса генератора обеспечивает малую индуктивность разрядной цепи и возможность пропускания больших электронных токов через-трубку. Все это позволяет просвечивать толщины до 40 мм.  [22]

Рентгеновский интроскоп РИ-10Ф предназначен для оперативного контроля небольших изделий и полуфабрикатов из легких материалов, вписывающихся в круг диаметром 200 мм, при небольшой толщине ( до 40 мм для объекта из алюминиевых сплавов) по изображению на флуороскопическом экране. Интроскоп РИ-40Ф выполнен в виде рабочего стола, на котором располагаются рентгеновский излучатель, блок-трансформатор, устройство для закрепления контролируемого объекта и устройства индикации и аппаратуры управления. Вся настольная часть интроскопа заключена в общий кожух. Устройство для закрепления контролируемого объекта представляет собой прозрачную для рентгеновских лучей подставку, на которую горизонтально закладывается контролируемый объект. Рентгеновское излучение идет сквозь него сверху вниз и попадает на флуороскопический экран, под которым расположено зеркало, изменяющее ход световых лучей для удобства наблюдения изображения оператором. Получаемое изображение, после отражения зеркала, оператор изучает через увеличительную линзу. На передней панели располагаются приборы и органы управления и регулирования работой рентгеновского интроскопа. Рентгеновский блок окружен металлическими элементами биологической защиты, а оператор рассматривает изображение через свинцовистое стекло, защищающее от рассеянного излучения.  [23]



Страницы:      1    2