X射线探伤简介.docx
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1、X 射线探伤简介射线探伤是利用射线可以穿透物质和在物质中有衰减的特性来发现其中缺陷的一种无损探伤方法。它可以检查金属和非金属材料及其制品的内部缺陷,如焊缝中的气孔、夹渣、未焊透等体积性缺陷。这种无损探伤方法有独特的优越性,即检验缺陷的直观性、准确性和可靠性,而且,得到的射线底片可用于缺陷的分析和作为质量凭证存档。但此法也存在着设备较复杂、成本较高的缺点,并需要对射线进行防护。X 射线的产生用来产生X 射线的装置是X 射线管。它由阴极、阳极和真空玻璃(或金属陶瓷)外壳组成, 其简单结构和工作原理如图 1 所示。阴极通以电流加热至白炽状态时,其阳极周围形成电子云,当在阳极与阴极间施加高压时,电子加
2、速穿过真空空间,高速运动的电子束集中轰击阳极靶子的一个面积(几平方毫米左右、称实际焦点),电子被阻挡减速和吸收,其部分动能(约 1%)转换为 X 射线,其余 99%以上的能量变成热能。图 1 X 射线的产生示意图X 射线的主要性质不可见,以光速直线传播。具有可穿透可见光不能穿透的物质如骨骼、金属等的能力,并且在物质中有衰减的特性。可以使物质电离,能使胶片感光,亦能使某些物质产生荧光。射线的产生及性质射线是由放射性物质(60Co、192Ir 等)内部原子核的衰变过程产生的。射线的性质与X 射线相似,由于其波长比 X 射线短,因而射线能量高,具有更大的穿透力。例如,目前广泛使用的射线源 60Co,
3、它可以检查 250mm 厚的铜质工件、350mm 厚的铝制工件和 300mm 厚的钢制工件。射线与物质的相互作用当射线穿透物质时,由于物质对射线有吸收和散射作用,从而引起射线能量的衰减。射线在物质中的衰减是呈负指数规律变化的,以强度为I0 的一束平行射线束穿过厚度为 的物质为例,穿过物质后的射线强度为:I=I0e式中:I:射线透过厚度的物质的射线强度; I0:射线的初始强度;e:自然对数的底; :透过物质的厚度; :衰减系数(-1)射线照相法射线照相法是根据被检工件与其内部缺陷介质对射线能量衰减程度的不同,使得射线透过工件后的强度不同,使缺陷能在射线底片上显示出来的方法。如图2 所示,从X 射
4、线机发射出来的X 射线透过工件时,由于缺陷内部介质对射线的吸收能力和周围完好部位不一样, 因而透过缺陷部位的射线强度不同于周围完好部位。把胶片放在工件适当位置,在感光胶片上,有缺陷部位和无缺陷部位将接受不同的射线曝光。再经过暗室处理后,得到底片。然后把底片放在观片灯上就可以明显观察到缺陷处和无缺陷处具有不同的黑度。评片人员据此就可以判断缺陷的情况。图 2 射线照相法原理射线荧光屏观察法荧光屏观察法是将透过被检物体后的不同强度的射线,投射在涂有荧光物质的荧光屏上,激发出不同强度的荧光而得到物体内部的影象的方法。此法所用设备主要由X 射线发生器及其控制设备荧光屏观察和记录用的辅助设备防护及传送工件
5、的装置等几部分组成。检验时,把工件送至观察箱上,X 射线管发出的射线透过被检工件,落到与之紧挨着的荧光屏上,显示的缺陷影象经平面镜反射后,通过平行于镜子的铅玻璃观察。荧光屏观察法只能检查较薄且结构简单的工件,同时灵敏度较差,最高灵敏度在 2%3%, 大量检验时,灵敏度最高只达 4%7%,对于微小裂纹是无法发现的。射线实时成象检验射线实时成象检验是工业射线探伤很有发展前途的一种新技术,与传统的射线照相法相比具有实时、高效、不用射线胶片、可记录和劳动条件好等显著优点。由于它采用X 射线源, 常称为X 射线实时成象检验。国内外将它主要用于钢管、压力容器壳体焊缝检查;微电子器件和集成电路检查;食品包装
6、夹杂物检查及海关安全检查等。这种方法是利用小焦点或微焦点X 射线源透照工件,利用一定的器件将X 射线图象转换为可见光图象,再通过电视摄象机摄象后,将图象直接或通过计算机处理后再显示在电视监视屏上,以此来评定工件内部的质量。通常所说的工业X 射线电视探伤,是指X 光图象增强电视成象法,该法在国内外应用最为广泛,是当今射线实时成象检验的主流设备,其探伤灵敏度已高于 2%,并可与射线照相法相媲美。该法探伤系统基本组成如图3 所示。图 3X 光电增强电视成法探伤系统1:射线源;2、5:电动光阑;3:X 射线束;4:工件;6:图象增强器:7:耦合透镜组;8:电视摄象机;9:控制器;10:图象处理器 11
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