射线检测技术 工件透照布置工艺课件
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射线透照工艺讲稿4.散射线的控制:4.1散射线的来源和分类4.1.1散射光线的来源:射线在穿过物质过程中与物质相互作用会产生吸收和散射,其中散射主要由康谱顿效应造成的。
与一次射线相比,散射线的能量减小,波长变长,运动方向改变。
散射源:产生散射射线的物体(所有受射线照射的物体,如试样、磁带、墙壁、地面甚至空气,都将成为散射源)。
最大的散射源是试件本身。
4.1.2散射线的分类:按散射的方向分:前向散射:从磁带正面散射;背散射:从磁带背面散射;边蚀散射:指试件周围的射线向试件背后的胶片散射,或试件中的较薄部位的射线向较从厚的部分散开。
(这种散射会导致图像边界模糊,导致所谓的“边缘侵蚀”现象,即低黑度区域的外围被侵蚀,区域缩小。
)4.2散射比的影响因素:散射比n定义为散射光线强度is的比率,即n=is/IP。
4.2.1焦距:焦距变化对散射比影响不大;4.2.2照射场:照射场大小对散射比几乎没有影响。
除非是用极小的照射场透照,照射场直径<50毫米,辐射场J?nj;>50mm时,n几乎没有变化;4.2.3射线能量:在工业射线照相应用范围内,随射线能量j?nk;4.2.4试件壁厚:在相同射线能量下,随壁厚j?nj;4.2.5焊缝补强的影响:焊缝补强J?焊缝中心的散射比高于相同厚度的板。
随着能量的增加,两者的数量接近。
4.2.6焊缝宽度的影响:随焊缝宽度j?nk;此外,余高形状不同,散射比也不同:焊缝余高它是三角形的,n是最大的,圆是第二个,矩形是最小的。
4.2.7后向散射与射线能量J?nj.4.3散射光线的控制措施:(散射线会使射线底片的灰雾黑度增大,影象对比度降低,对射线相质量是有害的。
但由于受射线照射的一切物体都是散射源,所以实际上散射线是无法消除的,只能尽量设法减少。
)4.3.1选择合适的射线能量:对于厚差较大的工件,如高强度焊缝或小直径管,散射比随射线能量的增加而减小。
因此,可以通过增加射线能量来减少散射射线;同时,它对主因对比度和内在不锐度有明显的负面影响。