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射線檢測中散射線如何控制?
散射線的來源
1從射線與物質相互作用來說
光電效應
康普頓效應
瑞利散射
電子對效應
2散射線的特點
與一次射線相比,散射線的能量減小,波長變長,運動方向改變。
3散射比
4散射源
被透照對象工件
周圍物體如地面、墻壁、暗盒、空氣等
散射線的分類(按方向)
前散射:來自暗盒前面的散射
背散射:來自暗盒背面的散射
邊蝕散射:是指試件周圍的射線向試件背后的膠片散射,即邊蝕現象
散射線強度
散射線的強度與射線強度能量相關,與射線照射物體材料厚度、面積相關。
隨著射線能量的提高,散射線強度增大。
隨著工件厚度的增加,散射線強度增大,厚度T大到一定程度,散射線強度不再增大。
隨著面積的增大,散射線強度增大,當增大到一定程度后,散射線強度不再增大。(在與射線入射方向成900的方向散射線強度zui小)
散射線對影像質量的影響
降低影像對比度
散射線對對比度的影響,散射比越大,對比度越小。
散射比的影響因素1
1焦距和照射場的影響
結論1:實際使用的焦距范圍內,焦距得變化對散射比幾乎沒有影響。
結論2:散射比隨照射場的增大而增大,當照射場的直徑超過50mm后,既使照射場再增大,散射比也基本保持不變。
焦距和照射場的影響
2散射比n與焦距F的關系曲線
散射比的影響因素2
1線質和試件厚度的影響(限平板工件)
結論1:在工業射線照相應用范圍內散射比隨射線能量增大而變小。
結論2:散射比隨鋼厚度增大而增大。
散射比n與管電壓V的關系曲線
散射比n與透照厚度T的關系曲線
散射比的影響因素3
1焊縫余高對散射比的影響
結論1:散射比隨焊縫余高寬度的增大而減小。
結論2:散射比隨焊縫余高高度的增加而增大。
注意:保持總量一定。散射線的強度隨射線能量的增大而增大
產生邊蝕
1產生邊蝕的原因
X射線在透照物體邊界區產生的散射線,膠片直接受到射線的照射,特別是軟散射線分,它們更容易被膠片吸收,產生的感光作用也更強。將使影像邊界區域變得模糊。實際上邊蝕主要是由于透照物體邊界之外部分的膠片,在無遮蔽的情況下,產生的散射線造成的。
2邊蝕的出現使較小缺陷更難發現
散射線的防護方法
1散射線的控制措施
選擇合適的射線能量。降低散射比,但太高影響對比度等。
使用鉛增感屏。增感,吸收低能散射線。
背防護鉛板。屏蔽背散射射線。
2鉛罩和光闌
減小照射場范圍。光闌限制射線束的大小。
3厚度補償物
對厚度差較大的工件,采用厚度補償來減小散射線。
4濾板
降低軟X射線成分
5遮蔽物
遮蓋不要求透照的區域
6修磨工件
焊縫余高對散射比的影響。
背散射線防護
若在底片上出現黑度低于周圍背景黑度的“B”字影像,則說明背散射防護不夠,應增大背散射防護鉛板的厚度。說明來自周圍背景的散射線對膠片產生了一定程度的曝光,鉛字吸收了部分散射線,因此呈現出低于周圍背景黑度的影像。
射線檢測中散射線如何控制?
若底片上不出現“B”字影像或出現黑度高于周圍背景黑度的“B”字影像,則說明背散射防護符合要求。
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