Класс радиационного изображения определяется количественными показателями технологического процесса контроля и параметрами цифровых систем, приведенными в таблице 5.18. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Класс радиационного изображения определяется количественными показателями технологического процесса контроля и параметрами цифровых систем, приведенными в таблице 5.18.

2017-09-10 405
Класс радиационного изображения определяется количественными показателями технологического процесса контроля и параметрами цифровых систем, приведенными в таблице 5.18. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

 

Таблица 5.18 – Показатели классов радиационных изображений для ЦР

Наименование показателя Уровень качества контроля в соответствии с СТО Газпром 2‑2.4‑083
А В, С
Класс радиационного изображения
SА‑R SВ‑R * SС‑R
Класс системы ЦР
SC‑2 SC‑1 SC‑3
Класс радиографической чувствительности по ГОСТ 7512      
Отношение радиационной толщины по краям участка контроля к радиационной толщине по центральной оси пучка излучения, не более 1,2 1,1 1,5
Внутренняя нерезкость детектора Ui, мм, не более 0,5 0,4 0,6
Искажение Vd, Vi, %, не более      
Однородность Hd, Hi, %, не более      
* Класс радиационного изображения SВ-R соответствует уровню качества А и применяется для ОК, к которым назначается требование по чувствительности первого класса ГОСТ 7512.

 

 

Требования к технологии радиационного метода контроля

 

Общие положения

 

6.1.1 Класс радиационного изображения устанавливается требованиями НД с учетом чувствительности контроля и специфики объекта.

6.1.2 Если ОК, в состав которых входят отдельные детали, сборочные единицы, узлы, относят к различным классам радиографического изображения, то участки контроля, соединяющие эти узлы, должны относиться к классам с более высокими требованиями.

При контроле радиационными методами необходимо обеспечить доступ к ОК для возможности установки кассет с радиографической пленкой, многоразовых ЗП, ППД и ИИИ.

При разработке технологии для радиационного метода контроля необходимо учитывать, что контролю должны подвергаться сварные соединения трубопроводов с отношением радиационной толщины наплавленного металла шва к общей радиационной толщине не менее 0,2.

В случае необходимости уточнения результатов контроля полученных методами КР И ЦР допускается проведение контроля радиографическим методом, а также другими методами неразрушающего контроля качества, регламентируемые НД на ОК.

 

Требования к технологии радиографического метода контроля с применением радиографических пленок

 

6.2.1 Технология радиографического метода контроля должна разрабатываться с учетом следующих требований для пленочной системы РПМ:

- три класса радиографического изображения: А, В, С;

- шесть классов РП для пленочной системы РПМ: 1‑6.

6.2.2 Технология радиографического метода контроля должна разрабатываться с учетом следующих требований для пленочной системы РПФ:

- три класса радиографического изображения: АF; BF; CF;

- три класса РП пленочной системы РПФ: IPF, IIPF, IIIPF.

6.2.3 При выборе схемы просвечивания необходимо учитывать следующее:

- расстояние от контролируемого сварного соединения до кассеты с РП b должно быть минимальным и в любом случае не превышать 150 мм;

- угол между направлением излучения и нормалью к РП в пределах контролируемого за одну экспозицию участка сварного соединения должен быть минимальным и в любом случае не превышать 45°.

6.2.4 Расстояние f от ИИИ до контролируемого объекта следует выбирать таким, чтобы при контроле обеспечивалось выполнение следующих требований:

- геометрическая нерезкость изображений несплошностей на РС не должна превышать половины требуемой чувствительности РК при чувствительности до 2 мм и 1 мм – при чувствительности более 2 мм;

- относительное увеличение размеров изображений несплошностей, расположенных со стороны ИИИ (по отношению к размерам изображений несплошностей, расположенных со стороны пленки), не должно превышать 1,25.

 

Требования к технологии компьютерной радиографии с применением многоразовых запоминающих пластин

 

6.3.1 Технология КР должна разрабатываться с учетом требований:

- трех классов изображения: А‑CR, В‑CR, С‑CR;

- шести классов ЗП системы КР: IР1-R/Y, IР2-R/Y, IР3-R/Y, IР4-R/Y, IР5-R/Y, IР6-R/Y.

6.3.2 Внутренняя нерезкость изображения , полученная при КР, должна определяться по формуле

 

, (6.1)

 

где - базовое пространственное разрешение детектора, мкм.

6.3.3 Геометрическая нерезкость изображения , мм, полученная при КР, должна определяться по формуле

 

, (6.2)

 

где f – расстояние от ИИИ до объекта контроля, мм; b – расстояние от ОК до детектора, мм; Ф – размер фокусного пятна ИИИ, мм.

6.3.4 Нерезкость изображения без увеличения UТ, полученная при КР, определяется по формуле

, (6.3)

 

где – внутренняя нерезкость детектора, мм.

6.3.5 Нерезкость изображения Um, полученная при КР, с учетом увеличения размеров изображений, определяется по формуле

 

, (6.4)

 

где базовое пространственное разрешение;

– увеличение изображения при КР.

6.3.6 Относительное увеличение размеров изображений несплошностей, расположенных со стороны ИИИ по отношению к размерам изображений несплошностей, расположенных со стороны ЗП при КР должно составлять не более 1,25 (25 %).

6.3.7 Базовое пространственное разрешение изображения при КР должно быть не более половины чувствительности контроля с учетом классов изображения А‑CR, B‑CR, C‑CR.

6.3.8 Программное обеспечение комплексов КР должно обеспечивать расчет нормализованного отношения сигнал/шум SNRIРх с учетом классов изображений базового пространственного разрешения детектора и нерезкости изображения Ut и Um.

 

Требования к технологии цифровой радиографии с применением цифровых (телевизионных) систем

 

6.4.1 Технология ЦР должна разрабатываться с учетом требований:

- трех классов изображения: SА‑R, SВ‑R, SС‑R;

- трех классов регистраторов изображения: SC‑1; SC‑2; SC‑3.

6.4.2 Геометрическая нерезкость цифрового изображения при ЦР, полученная на экране монитора должна определяться по формулам

 

(6.5)

или

, (6.6)

 

где F – расстояние от ИИИ до детектора, мм.

Величина геометрической нерезкости системы ЦР должна составлять половину требуемой чувствительности контроля с учетом класса изображения.

6.4.3 Разрешающая способность системы RЦР при ЦР определяется по формуле

, (6.7)

где – общая нерезкость изображения системы ЦР, мм;

RЦР – разрешающая способность системы ЦР, мм.


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.