射线检测课件.ppt
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1、关于射线检测现在学习的是第1页,共95页图2-1 射线的波长分布 现在学习的是第2页,共95页2)2)射线射线 射线是一种波长比射线是一种波长比X X射线更短的射线,波长范围约为射线更短的射线,波长范围约为0.00030.00030.1 0.1 nmnm(见图(见图2-12-1),频率范围约为),频率范围约为3 3101012121 110101515MHzMHz。工业上广泛采用人工同位素产生工业上广泛采用人工同位素产生射线。由于射线。由于射线的波长射线的波长比比X X射线更短,所以具有更大的穿透力。在无损检测中射线更短,所以具有更大的穿透力。在无损检测中射线常被用射线常被用来对厚度较大和大型
2、整体工件进行射线照相。来对厚度较大和大型整体工件进行射线照相。现在学习的是第3页,共95页3 3)中子射线中子射线中子是构成原子核的基本粒子。中子射线是由某些物质的原子在中子是构成原子核的基本粒子。中子射线是由某些物质的原子在裂变过程中逸出高速中子所产生的。工业上常用人工同位素、加速器裂变过程中逸出高速中子所产生的。工业上常用人工同位素、加速器、反应堆来产生中子射线。在无损检测中中子射线常被用来对某些特、反应堆来产生中子射线。在无损检测中中子射线常被用来对某些特殊部件殊部件(如放射性核燃料元件如放射性核燃料元件)进行射线照相。进行射线照相。现在学习的是第4页,共95页二、X X射线的产生射线的
3、产生X X射线是一种波长比紫外线还短的电磁波,它具有光的特性,例如射线是一种波长比紫外线还短的电磁波,它具有光的特性,例如具有反射、折射、干涉、衍射、散射和偏振等现象。具有反射、折射、干涉、衍射、散射和偏振等现象。它能使一些结晶它能使一些结晶物体发生荧光、气体电离和胶片感光。物体发生荧光、气体电离和胶片感光。X X射线通常是将高速运动的电子作用到金属靶射线通常是将高速运动的电子作用到金属靶(一般是重金属一般是重金属)上而产生的上而产生的,见教材见教材p47p47。图。图2-22-2是在是在35 kV35 kV的电压下操作时,钨靶与钼的电压下操作时,钨靶与钼靶产生的典型的靶产生的典型的X X射线
4、谱。钨靶发射的是连续光谱,而钼靶除发射连续光射线谱。钨靶发射的是连续光谱,而钼靶除发射连续光谱之外还叠加了两条特征光谱,称为标识谱之外还叠加了两条特征光谱,称为标识X X射线,即射线,即K K线和线和K K线。若要线。若要得到钨的得到钨的K线和线和K线,则电压必须加到线,则电压必须加到70 kV以上。以上。现在学习的是第5页,共95页图2-2 钨与钼的X射线谱 现在学习的是第6页,共95页1 1)连续连续X X射线射线根据电动力学理论,具有加速度的带电粒子将产生电磁辐射根据电动力学理论,具有加速度的带电粒子将产生电磁辐射。在。在X X射线管中,高压电场加速了阴极电子,当具有很大动能的电射线管中
5、,高压电场加速了阴极电子,当具有很大动能的电子达到阳极表面时,由于猝然停止,它所具有的动能必定转变为子达到阳极表面时,由于猝然停止,它所具有的动能必定转变为电磁波辐射出去。由于电子被停止的时间和条件不同,电磁波辐射出去。由于电子被停止的时间和条件不同,所以所以辐射辐射的电磁波具有连续变化的波长的电磁波具有连续变化的波长。在任何在任何X X射线管中,只要电压达到一定数值,连续射线管中,只要电压达到一定数值,连续X X射线总是存在的射线总是存在的。连续。连续X X射线具有以下特点:射线具有以下特点:(1)连续连续X射线的波长与阳极的材料无关。射线的波长与阳极的材料无关。现在学习的是第7页,共95页
6、(2)连续连续X射线的波长在长波方向,理论上可以扩展到射线的波长在长波方向,理论上可以扩展到=;而在;而在短波方向,实验证明具有最短波长短波方向,实验证明具有最短波长min(见图见图2-2),且有且有)nm(24.1minU(2-1)式中:式中:U为为X射线管的管电压,单位为射线管的管电压,单位为kV。现在学习的是第8页,共95页(3)X射线管的效率为射线管的效率为 ZUIUZIUPP20(2-2)式中:式中:P=ZIU2为连续为连续X射线的总功率;射线的总功率;P0=IU为输入功率;为输入功率;Z为阳极的为阳极的原子序数;原子序数;U为管电压,单位为为管电压,单位为kV;为常数,约等于为常数
7、,约等于1.510-6。现在学习的是第9页,共95页(4)X(4)X射线管的管射线管的管电压愈高,其连续电压愈高,其连续X X射射线的强度愈大,线的强度愈大,而且而且其最短波长其最短波长minmin愈向短愈向短波方向移动,波方向移动,如图如图2-3所示。所示。图2-3 不同管电压下钨靶连续X射线 现在学习的是第10页,共95页2)标识标识X射线射线根据原子结构理论,原子吸收能量后将处于受激状态,根据原子结构理论,原子吸收能量后将处于受激状态,受激状态原子受激状态原子是不稳定的,当它回复到原来的状态时,将以发射谱线的形式放出能量。是不稳定的,当它回复到原来的状态时,将以发射谱线的形式放出能量。在
8、在X射线管内,高速运动的电子到达阳极靶时将产生连续射线管内,高速运动的电子到达阳极靶时将产生连续X射线。如射线。如果电子的动能达到相当的数值,果电子的动能达到相当的数值,可足以打出靶原子可足以打出靶原子(通常是重金属原子通常是重金属原子)内壳层上的一个电子,内壳层上的一个电子,该电子或者处于游离状态,或者被打到外壳该电子或者处于游离状态,或者被打到外壳层的某一个位置上。层的某一个位置上。于是原子的内壳层上有了一个空位,邻近壳层于是原子的内壳层上有了一个空位,邻近壳层上的电子便来填空,这样就发生相邻壳层之间的电子跃迁。这种上的电子便来填空,这样就发生相邻壳层之间的电子跃迁。这种跃跃迁迁将发射出线
9、状的将发射出线状的X射线。显然,这种射线。显然,这种X射线射线与靶金属原子的结构有关与靶金属原子的结构有关,因此称其为标识因此称其为标识X射线或特征射线或特征X射线。标识射线。标识X射线通常频率很高,射线通常频率很高,波长很短。波长很短。现在学习的是第11页,共95页三、三、射线的特性射线的特性 1 具有穿透物质的能力具有穿透物质的能力 2 不带电荷、不受电磁场的作用不带电荷、不受电磁场的作用 3 具有波动性、粒子性,即所谓的二象性具有波动性、粒子性,即所谓的二象性 4 能使某些物质起光化学作用能使某些物质起光化学作用 5 能使气体电离和杀死有生命的细胞能使气体电离和杀死有生命的细胞现在学习的
10、是第12页,共95页四、四、射线通过物质的衰减定律射线通过物质的衰减定律1 1)射线与物质的相互作用射线与物质的相互作用射线与物质的相互作用主要有三种过程:光电效应、康普顿效应射线与物质的相互作用主要有三种过程:光电效应、康普顿效应和电子对的产生。和电子对的产生。这三种过程的共同点是都产生电子,这三种过程的共同点是都产生电子,然后电离或然后电离或激发物质中的其他原子;此外,还有少量的汤姆森效应。光电效应和激发物质中的其他原子;此外,还有少量的汤姆森效应。光电效应和康普顿效应随射线能量的增加而减少,电子对的产生则随射线能量的康普顿效应随射线能量的增加而减少,电子对的产生则随射线能量的增加而增加,
11、四种效应的共同结果是使增加而增加,四种效应的共同结果是使射线在透过物质时能量产生衰射线在透过物质时能量产生衰减减。现在学习的是第13页,共95页(1 1)光电效应。光电效应。在普朗克概念中每束射线都具有能量为在普朗克概念中每束射线都具有能量为E E=hvhv的光子。光子运动时的光子。光子运动时保持着它的全部动能。保持着它的全部动能。光子能够撞击物质中原子轨道上的电子,若撞击光子能够撞击物质中原子轨道上的电子,若撞击时光子释放出全部能量,并将原子电离,时光子释放出全部能量,并将原子电离,则称为光电效应则称为光电效应(见图见图2-4)2-4)。光子的一部分能量把电子从原子中逐出去,剩余的能量则作为
12、电光子的一部分能量把电子从原子中逐出去,剩余的能量则作为电子的动能被带走,于是该电子可能又在物质中引起新的电离。子的动能被带走,于是该电子可能又在物质中引起新的电离。当光子的能量低于当光子的能量低于1 MeV1 MeV时,时,光电效应是极为重要的过程。另外,光光电效应是极为重要的过程。另外,光电效应更容易在原子序数高的物质中产生,如在铅电效应更容易在原子序数高的物质中产生,如在铅(Z82)中产生光电中产生光电效应的程度比在铜效应的程度比在铜(Z=29)中大得多。中大得多。现在学习的是第14页,共95页图2-4 光电效应 现在学习的是第15页,共95页(2)康普顿效应。在康普顿效应康普顿效应。在
13、康普顿效应(见图见图2-5)中,一个光子撞击一个中,一个光子撞击一个电子时只释放出它的一部分能量,结果光子的能量减弱并在和射线初电子时只释放出它的一部分能量,结果光子的能量减弱并在和射线初始方向成始方向成角的方向上散射,而电子则在和初始方向成角的方向上散射,而电子则在和初始方向成角的方向上散射角的方向上散射。这一过程同样服从能量守恒定律,。这一过程同样服从能量守恒定律,即电子所具有的动能为入射光子和散即电子所具有的动能为入射光子和散射光子的能量之差,射光子的能量之差,最后电子在物质中因电离原子而损失其能量。最后电子在物质中因电离原子而损失其能量。在绝大多数的轻金属中,射线的能量大约在在绝大多数
14、的轻金属中,射线的能量大约在0.23 MeV范围时范围时,康普顿效应是极为重要的效应。,康普顿效应是极为重要的效应。康普顿效应随着射线能量的增加康普顿效应随着射线能量的增加而减小,其大小也取决于物质中原子的电子数。在中等原子序数的而减小,其大小也取决于物质中原子的电子数。在中等原子序数的物质中,射线的衰减主要是由康普顿效应引起,物质中,射线的衰减主要是由康普顿效应引起,在射线防护时主要在射线防护时主要侧重于康普顿效应。侧重于康普顿效应。现在学习的是第16页,共95页图2-5 康普顿效应 现在学习的是第17页,共95页(3 3)电子对的产生。电子对的产生。一个具有足够能量的光子释放出它的全部动能
15、而形成具有同一个具有足够能量的光子释放出它的全部动能而形成具有同样能量的一个负电子和一个正电子,这样的过程称为电子对的产样能量的一个负电子和一个正电子,这样的过程称为电子对的产生。生。产生电子对所需的最小能量为产生电子对所需的最小能量为0.51 MeV0.51 MeV,所以光子能量,所以光子能量hv必须大于等于必须大于等于1.02 MeV,如图,如图2-6所示。所示。现在学习的是第18页,共95页图2-6 电子对的产生和消失 现在学习的是第19页,共95页 光子的能量一部分用于产生电子对,一部分传递给电子和正电子光子的能量一部分用于产生电子对,一部分传递给电子和正电子作为动能,另一部分能量传给
16、原子核。在物质中负电子和正电子都是作为动能,另一部分能量传给原子核。在物质中负电子和正电子都是通过原子的电离而损失动能,在消失过程中正电子和物质中的负电子通过原子的电离而损失动能,在消失过程中正电子和物质中的负电子相作用成为能量各为相作用成为能量各为0.51 MeV0.51 MeV的两个光子,它们在物质中又可以通过的两个光子,它们在物质中又可以通过光电效应和康普顿效应进一步相互作用。光电效应和康普顿效应进一步相互作用。由于产生电子对的能量条件要求不小于由于产生电子对的能量条件要求不小于1.02 MeV1.02 MeV,所以电子所以电子对的产生只有在高能射线中才是重要的过程。对的产生只有在高能射
17、线中才是重要的过程。该过程正比于吸收体的该过程正比于吸收体的原子序数的平方,所以高原子序数的物质电子对的产生也是重要的过原子序数的平方,所以高原子序数的物质电子对的产生也是重要的过程。程。现在学习的是第20页,共95页(4 4)汤姆森效应。汤姆森效应。射线与物质中射线与物质中带电粒子带电粒子相互作用,产生与入射波长相同的散射线的现相互作用,产生与入射波长相同的散射线的现象叫做汤姆森效应。这种散射线可以产生干涉,象叫做汤姆森效应。这种散射线可以产生干涉,能量衰减十分微小,能量衰减十分微小,如图如图2-7所示。所示。现在学习的是第21页,共95页图2-7 汤姆森效应 现在学习的是第22页,共95页
18、2 2)射线的衰减定律和衰减曲线射线的衰减定律和衰减曲线射线的衰减是由于射线光子与物体相互作用产生光电效应、射线的衰减是由于射线光子与物体相互作用产生光电效应、康康普顿效应、汤姆森效应或电子对的产生,使射线被吸收和散射而引普顿效应、汤姆森效应或电子对的产生,使射线被吸收和散射而引起的起的。由此可知,。由此可知,物质愈厚,则射线穿透时的衰减程度也愈大。物质愈厚,则射线穿透时的衰减程度也愈大。射线衰减的程度不仅与透过物质的厚度有关,而且还与射线衰减的程度不仅与透过物质的厚度有关,而且还与射线射线的性质的性质(波长波长)、物体的性质、物体的性质(密度和原子序数密度和原子序数)有关。一般来讲,有关。一
19、般来讲,射线射线的波长愈小,衰减愈小;物质的密度及原子序数愈大,的波长愈小,衰减愈小;物质的密度及原子序数愈大,衰减也愈大。衰减也愈大。但但它们之间的关系并不是简单的直线关系,它们之间的关系并不是简单的直线关系,而是成指数关系的衰减,而是成指数关系的衰减,如如图图2-82-8所示。所示。现在学习的是第23页,共95页图2-8 宽束射线的衰减曲线现在学习的是第24页,共95页设入射线的初始强度为设入射线的初始强度为I0,通过物质的厚度为,通过物质的厚度为d,射线能量的线衰,射线能量的线衰减系数为减系数为,那么射线在透过物质以后的强度,那么射线在透过物质以后的强度Id为为 ddeII0(2-3)因
20、为射线的衰减包括吸收和散射,所以射线的衰减系数因为射线的衰减包括吸收和散射,所以射线的衰减系数是是吸收系数吸收系数和散射系数和散射系数之和,即之和,即=+。由于物质密度愈大,射线在物质中传播时碰到的原子也愈多,由于物质密度愈大,射线在物质中传播时碰到的原子也愈多,因而射线衰减也愈大。为便于比较起见,通常采用质量衰减系数,因而射线衰减也愈大。为便于比较起见,通常采用质量衰减系数,即即(2-4)式中:式中:为物质的密度;为物质的密度;为质量吸收系数;为质量吸收系数;/为质量散射系数。为质量散射系数。现在学习的是第25页,共95页射线的质量吸收系数和散射系数表示如下:射线的质量吸收系数和散射系数表示
21、如下:43CZAAZ4.0(2-5)(2-6)式中:式中:C为常数;为常数;A为元素的质量数;为元素的质量数;Z为元素的原子序数;为元素的原子序数;为射为射线的波长。线的波长。现在学习的是第26页,共95页当低能射线透过重元素当低能射线透过重元素(轻元素和波长很短的射线除外轻元素和波长很短的射线除外)物质时,物质时,射线的衰减主要表现为吸收,由射线散射所引起的衰减可忽略不计,射线的衰减主要表现为吸收,由射线散射所引起的衰减可忽略不计,则则 34ZAC(2-7)现在学习的是第27页,共95页2.2 射线检测的基本原理和方法射线检测的基本原理和方法一、一、射线检测的基本原理射线检测的基本原理射线检
22、测是利用射线检测是利用射线通过物质衰减程度与被通过部位的材质、射线通过物质衰减程度与被通过部位的材质、厚度和缺陷的性质有关的特性,使胶片感光成黑度不同的图像来实现的,厚度和缺陷的性质有关的特性,使胶片感光成黑度不同的图像来实现的,如图如图2-9所示。当一束强度为所示。当一束强度为I0的的射线平行通过被检测试件射线平行通过被检测试件(厚度为厚度为d)后后,其强度,其强度Id由式(由式(2-3)表示。)表示。若被测试件表面有高度为若被测试件表面有高度为h的凸起时的凸起时,则,则射线强度将衰减为射线强度将衰减为)(0ehdhII(2-8)现在学习的是第28页,共95页又如在被测试件内,有一个厚度为又
23、如在被测试件内,有一个厚度为x、吸收系数为、吸收系数为的某种缺陷,的某种缺陷,则则射线通过后,强度衰减为射线通过后,强度衰减为)(0exxdxII(2-9)若有缺陷的吸收系数小于被测试件本身的线吸收系数,则若有缺陷的吸收系数小于被测试件本身的线吸收系数,则IxIdIh,于是,在被检测试件的另一面就形成一幅射线强度不均匀的分,于是,在被检测试件的另一面就形成一幅射线强度不均匀的分布图。通过一定方式将这种不均匀的射线强度进行照相或转变为布图。通过一定方式将这种不均匀的射线强度进行照相或转变为电信号指示、记录或显示,就可以评定被检测试件的内部质量,电信号指示、记录或显示,就可以评定被检测试件的内部质
24、量,达到无损检测的目的。达到无损检测的目的。现在学习的是第29页,共95页图2-9X射线检测原理 现在学习的是第30页,共95页二、二、射线检测方法射线检测方法 目前工业上主要有照相法、电离检测法、荧光屏直接观察法、目前工业上主要有照相法、电离检测法、荧光屏直接观察法、电视观察法等。电视观察法等。射线检测常用的方法是照相法,即利用射线感光材料射线检测常用的方法是照相法,即利用射线感光材料(通常用射通常用射线胶片线胶片),放在被透照试件的背面接受透过试件后的,放在被透照试件的背面接受透过试件后的射线,射线,如图如图2-102-10所所示。胶片曝光后经暗室处理,就会显示出物体的结构图像。根据胶示。
25、胶片曝光后经暗室处理,就会显示出物体的结构图像。根据胶片上影像的形状及其黑度的不均匀程度,就可以评定被检测试件中片上影像的形状及其黑度的不均匀程度,就可以评定被检测试件中有无缺陷及缺陷的性质、形状、有无缺陷及缺陷的性质、形状、大小和位置。大小和位置。此法的优点是灵敏度此法的优点是灵敏度高、直观可靠、重复性好,高、直观可靠、重复性好,是是射线检测法中应用最广泛的一种射线检测法中应用最广泛的一种常规方法。常规方法。由于生产和科研的需要,还可用放大照相法和闪光照相法以由于生产和科研的需要,还可用放大照相法和闪光照相法以弥补其不足。弥补其不足。放大照相可以检测出材料中的微小缺陷。放大照相可以检测出材料
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