《射线检测原理》PPT课件.ppt
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1、3 射线检测3-1 射线检测原理 射线透过被检物体时,有缺陷部位与无缺陷部位对射线上的吸收能力不同,以金属材料为例,缺陷部位(气孔或非金属夹杂物)对射线的吸收能力低于金属基体。透过缺陷部位的射线强度高于无缺陷部位,根据透过工件后射线强度的差异,来检测缺陷。,目前,广泛采用射线照相法,利用感光胶片来检测射线强度,胶片上相应有缺陷部位因接受较多射线,而形成黑度较大的缺陷影象。,射线透过无缺陷部位强度式中 J1-射线透过厚度为A后的强度,J0-射线透过工件前的强度,-材料线衰减系数,A-透过层材料厚度。,射线透过有缺陷部位强度(缺陷假设为气孔)式中 x-缺陷在射线方向的厚度,两者强度比为可见缺陷沿射
2、线透照方向长度x越大或被透物质线吸收系数越大,则透过有缺陷部位和无缺陷部位的射线强度差越大,胶片上缺陷与基体的黑度差越大,缺陷越容易被发现。,5-1-1 射线的本质 射线是一种电磁波,与无线电波、红外线、可见光、紫外线等本质相同,具有相同的传播速度,但频率与波长不同。,射线的波长短、频率高,具有许多与可见光不同的性质:A 不可见,依直线传播 B 不带电荷,因此不受电场和磁场影响 C 能透过可见光不能透过的物质 D 与可见光同样有反射、干涉、绕射、折射等现象,但这些现象又与可见光有区别,如x射线只有漫反射,不能产生如镜面反射。,E 使物质产生光电子及返跳电子、以及引起散射现象 F 被物质吸收产生
3、热量 G 使气体电离 H 使某些物质起光化学作用,使照相胶片感光,又能使某些物质发生荧光 I 产生生物效应、伤害及杀死有生命的细胞,3-3-2 射线的种类 1)X射线与射线 这是射线检测中最常用的两种射线,X射线是由人为的高速电子流撞击金属靶产生的。射线是放射性物质自发产生的,如钴、铀、镭等,两者产生的机理不同,但都是电磁波。,(2)射线与射线 放射性同位素产生衰变和衰变,放射射线和射线,射线贯穿能力弱,但有很强的电离作用。射线虽然穿透力强,但能量很小。一般并不直接用射线和射线进行检测,它们适用于特种场合。与X射线和射线不同,射线和射线不是电磁波,而是粒子辐射。,(3)中子射线 中子是呈电中性
4、的微粒子流,不是电磁波,这种粒子流具有巨大的速度和贯穿能力。中子与X和射线有很大不同,在被穿透材料中的衰减主要取决于材料对中子的俘获能力。对铅来说,X和射线穿透能量衰减很大,但俘获中子的能力很小。对氢来说正好相反。,3-1-5 射线的获得(1)X射线的获得 X射线是由一种特制的X射线管产生的,由阴极、阳极和高真空的玻璃或陶瓷外壳组成,阴极是一加热灯丝,用于发射电子,阳极靶是由耐高温的钨制成。,工作时在两极之间加有高电压,从阴极灯丝发射的高速电子撞击到阳极靶上,其动能消耗于阳极材料原子的电离和激发,然后转变为热能,部分电子在原子核场中受到急剧阻止,产生所谓韧致X射线,即连续X射线。,为减少电子在
5、飞往阳极过程中与气体粒子相碰撞损失动能,射线管需抽成10-410-5Pa真空。电子流动能的绝大部分(97%)转化为热能,因此阳极材料一般应选用耐高温材料并通以介质加冷却。动能中仅一小部分(3%)转变为X射线。,阴极发射电子的数量,决定了从阴极飞往阳极电子流大小(管电流),而X射线的穿透能力则决定于电子从阴极飞往阳极的运动速度,与两极之间电压(管电压)有关。管电压愈高,所产生X射线的穿透能力愈大,波长愈短。,图中可见,只改变管电流时,X射线辐射强度只是在原有各波长下相应增加。只改变管电压时、则除原来各波长相应增加辐射强度外,还出现了更短波长的X射线。,灯丝的外加电流越大,产生的电子数量越大,射线
6、强度越高;射线能量是管电压的函数,所施电压越高,则辐射的能量越高。射线能量是其唯一的特征量,射线能量与波长及穿透能力直接相关。能量越高,波长越短,穿透能力越强。,X射线管单位时间内所发出的连续X射线的全部能量的近似公式为式中 0-常数(10-9),I-管电流(A),Z-阳极靶原子序数(钨Z=74),U-管电压(V)。X射线管的转换效率为其它转变为热能,当U=100kV时=0.7%200kV 1.5%300kV 2.2%400kV 3%1 MV 7%5MV 37%由此可见,提高管电压可显著提高转换效率,(2)射线的获得 放射性同位素是一种不稳定的同位素,处于激发态,原子核能级高于基级,向基级转变
7、同时释放出射线,其能量等于两个能级间差。射线检测中所用的射线源,是由核反应制成的人工放射源,应用较广的射线源有钴60、铱192、铯137、铥170等。,铯137因其放射性比活度低,又易造成环境污染,能量单一、不宜检测厚薄不均匀工件等原因而日趋淘汰。钴60的获得,是将同位素钴59,在原子反应堆里的中子流冲击下,激发形成不稳定的同位素即钴60,释放射线以及少量射线和射线。,放射性同位素的原子核,在自发地放射出射线后能量逐渐减弱,这种现象叫做衰变。各种放射性同位素都有自己特定衰变速度,称为衰变常数(),它表示单位时间内衰变核的数量与尚未衰变核的数量之比式中 N-物质在t时尚未衰变的原子数,N0-原有
8、物质原子数,e-自然对数底,-物质衰变常数。,放射同位素原子数随时间呈指数减少,放射性同位素以原有N0个原子因衰变而减少到N0/2个原子所需的时间,称为半衰期(T)。以使用最广的钴60为例,其半衰期为5.3年,在单位时间内衰变的原子核数量,称为放射性活度,以表示,单位为居里(Ci)某种物质每秒钟有3.71010个原子衰变,则该物质的放射性活度为1Ci(居里)单位质量放射性物质的活度称为比活度,单位为Ci/g(居里/克),射线的强度可由测量仪器引起的电离程度来决定,单位是R(伦琴)1R辐射强度,等于在0及105Pa压力下,在1cm3空气中电离引起离子绝对值总和为一个绝对静电单位。,(3)高能X射
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