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X 射线管是工作在高电压下的真空二极管。包含有两个电极 :一个是用于发射电子的灯丝,作为阴极,另一个是用于接受电子轰击的靶材,作为阳极。两级均被密封在高真空的玻璃或陶瓷外壳内。
固定阳极X射线管是常用X射线管中最简单的一种,其结构由阳极、阴极和固定两极并保持玻璃管内高真空的玻璃壳等三部分组成。
阳极由阳极头、阳极帽、玻璃圈和阳极柄构成。阳极的主要作用使由阳极头的靶面(一般选用钨靶)阻挡高速运动的电子流而产生X射线,并将由此产生的热量辐射或者通过阳极柄传导出去,同时也吸收二次电子和散乱射线。钨合金X射线管工作中产生X射线仅仅利用了不到高速运动电子流1%的能量,因此散热是X射线管很重要的问题。阴极主要由灯丝、聚焦罩(或者称为阴极头)、阴极套和玻璃芯柱等组成。轰击阳极靶的电子束,就是靠热阴极的灯丝(一般都是钨丝)发射出来,在钨合金X射线管高电压加速下经聚焦罩(阴极头)聚焦形成的。高速运动的电子束撞击阳极靶而突然受阻则产生了某段能量连续分布的X射线(其中并有反映阳极靶金属的特征X射线)。
X射线管在医学上用于诊断和治疗,在工业技术方面用于材料的无损检测、结构分析、光谱分析和底片曝光等。X射线对人体有害,使用时须采取有效防护措施。
利用高速电子撞击金属靶面产生 X射线的真空电子器件。按照产生电子的方式,X射线管可分为充气管和真空管两类。
充气X射线管是早期的X射线管。1895年,W.C.伦琴在进行克鲁克斯管实验时发现了 X射线。克鲁克斯管就是最早的充气X射线管。这种管接通高压后,管内气体电离,在正离子轰击下,电子从阴极逸出,经加速后撞击靶面产生X射线。充气X射线管功率小、寿命短、控制困难,后已很少应用。1913年,W.D.库利吉发明了真空 X射线管。管内真空度不低于10-4 帕。阴极为直热式螺旋钨丝,阳极为铜块端面镶嵌的金属靶。根据管子的用途选择靶材和电子束能量,常用钨作靶材。在某些用途下,还采用银、钯、铑、钼、铜、镍、钴、铁、铬等材料。阴极工作温度约为2000K,发射出的电子经数万至数十万伏高压加速后撞击靶面。阴极被一个前端开槽的金属罩包围。金属罩的电位等于或低于阴极,迫使电子聚焦在靶面上的一个狭窄区域内,形成焦斑。X射线就从焦斑上向各个方向辐射,通过管壁上的窗口输出。窗口一般用对 X射线吸收很小的铍、铝或轻质玻璃制成,以铍片为最佳。
燃气管道我们是做γ射线和超声波都要做。工程量按实际拍片数量计算。如果是做预算,设计图纸有,按设计图纸,没有按定额给出的表格计算。
伽玛射线与X射线探伤除了传感器的区别外,最大的区别就是放射源:一个是采用放射性物质作放射源,一个是X射线发生器为放射源;一个是只要暴露就有射线辐射出来,而另一个设备不通电工作就完全没有辐射危险;所以,...
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按照产生电子的方式 ,X 射线管可分为充气管和真空管两类。
根据密封材质不同,可分为玻璃管、陶瓷管和金属陶瓷管。
根据用途不同,可分为医疗 X 射线管和工业 X 射线管。
根据密封方式不同,可分为开放式 X 射线管和密闭式 X 射线管。开放式 X 射线管在使用过程中需要不断抽真空。密闭式 X 射线管生产 X 射线管时抽真空到一定程度后立即密封,使用过程中无需再次抽真空。
故障一 :旋转阳极转子的故障
(1)现象
① 电路正常,但转速明显下降;静转时间短;曝光时阳极不转动 ;② 曝光时,管电流剧增,电源保险丝熔断 ;阳极靶面某点被熔化。
(2)分析
长期工作后导致轴承磨损变形及间隙改变,固体润滑剂分子结构也会改变。
故障二 :X 射线管阳极靶面损坏
(1)现象
① X 射线输出量显著下降,X 射线胶片感光度不足 ;② 由于阳极金属被高温蒸发,可见玻璃壁镀有薄薄的金属层 ;③ 通过放大镜,可见靶面有龟裂、裂纹及熔蚀等现象 ;④ 焦点严重熔化时溅落的金属钨可能使 X 射线管爆裂损坏。
(2)分析
① 过负荷使用。有两种可能 :一种是过载保护电路失灵使一次曝光过载 ;另一种是多次曝光,造成累积性过载而熔化蒸发 ;② 旋转阳极 X 射线管转子卡死或启动保护电路出现故障,在阳极不转动或转速过低的情况下曝光,导致阳极靶面瞬间熔化蒸发 ;③ 散热不良。如散热体与阳极铜体接触不够紧密或油垢过多。
故障三 :X 射线管灯丝开路
(1)现象
① 曝光时无 X 射线产生,毫安表无指示 ;② 通过 X 射线管窗口可见灯丝不亮 ;③ 测量 X 射线管灯丝,阻值为无穷大。
(2)分析
① X 射线管灯丝电压过高,烧断灯丝 ;② X射线管真空度被破坏,大量的进气使灯丝通电后迅速氧化烧断。
故障四 :摄影没有 X 线产生的故障
(1)现象
① 摄影也没有 X 线产生。
(2)分析
①若摄影也没有 X 线产生,则一般先去判断高压是否能够正常送至球管,直接在刚接灯泡
处测量电压即可。以北京万东为例,一般高压变压器初次级电压比为 3:1000,当然注意机器事先预留下的空间。该空间主要由于电源、自耦变压器等存在着内阻,曝光时损耗加大,从而导致的输入电压等下降的现象,该损耗与毫安选择有关,毫安越大,损耗越大,则空载检测电压也应该越高。所以,当维修人员测量出的电压超出 3:1000以外的一定范围内数值也属于正常,该超出数值与毫安选择有关,毫安越大,此数值也越大。由此可判断高压初级电路是否有问题。
基于非介入式X射线管电压测量的研究
为了实现X射线诊断机的质量控制,根据辐射剂量测量的原理,设计了非介入式X射线管电压测量系统。该测量系统以单片机控制系统为平台,智能判断X射线诊断机的照射,通过不同传输路径的射线强度的对比,计算X射线管电压,实现X射线管电压波形的实时存储。实验数据表明,该方法简单有效,安全可靠,适用于X射线诊断机的质量控制,具有广阔的应用前景。
X射线管组件产品技术审评关注点研究
<正>(接5月下)2研究方法与实施方案北京市医疗器械技术审评中心对于X射线管组件类产品的技术审评已经积累了丰富的实践经验,通过认真研读相关的法律法规、国家标准、行业标准,并通过对历史注册资料的搜集筛查,调研北京市相关企业,以及与技术专家临床专家的研讨,汇总了X射线管组件类产品的技术审评关注点,编写了技术审评规范初稿,最后经过广泛征求意见形成了终稿。3 X射线管组件类产品技术审评关注点
怎样根据需要去购置合适的,既经济又实用的X射线探伤机,就必须正确地选择X射线探伤机。一般选择X射线探伤机都要考虑穿透能力、X射线管焦点大小、被检工件形状等。
X射线探伤机的穿透能力取决于X射线探伤机的容量,既X射线探伤机的管电压,管电压愈高,X射线愈硬,能量愈大,穿透能力就愈强,穿透能力与管电压平方成正比。另外,在相同的管电压下,还与被检验工件的材质的密度等性质有关,也就是与被检验工件对X射线的衰减能力有关。对于钢铁等重金属以及较厚的工件,由于其对X射线的衰减能力较强,故应选择管电压较高的X射线探伤机;而对于铝、镁等轻金属和较薄的工件,可以选择管电压较低的X射线探伤机。
对于圆形的工件,如锅炉简体或容器上的环焊缝,应首先考虑选择周向曝光的射线探伤机,以提高工件效率,减轻劳动强度,减少放射线损伤。
对于工件较小,移动方便的,可选用移动式探伤机(固定式)X射线探伤机,而对工件笨重或高大设备,移动不方便,可选用携带式X射线探伤机。
X射线探伤机英文名称X-ray Flaw Detector
X射线仪,是一种用来产生X射线的设备。
X射线仪可以分为工业用X射线仪和医用X射线仪。工业用X射线仪可以按照产生射线的强度分硬射线机和软射线机。用于理化检测的衍射分析仪等属于软射线,而用于大,厚材料的检测的是硬射线。硬射线的产生可以用高压电的办法,如100Kv 或300Kv的电压加到x射线管字上,产生的射线可以穿透5--50mm的钢板。而用电子加速器的办法可以产生穿透100mm以上的钢板的射线。使用高压电办法的机器可分为,便携式,和移动式(固定式)。
X射线仪原理、构造及发现:1895年德国物理学家伦琴在研究阴极射线管中气体放电现象时,用一只嵌有两个金属电极(一个叫做阳极,一个叫做阴极)的密封玻璃管,在电极两端加上几万伏的高压电,用抽气机从玻璃管内抽出空气。为了遮住高压放电时的光线(一种弧光)外泄,在玻璃管外面套上一层黑色纸板。他在暗室中进行这项实验时,偶然发现距离玻璃管两米远的地方,一块用铂氰化钡溶液浸洗过的纸板发出明亮的荧光。再进一步试验,用纸板、木板、衣服及厚约两千页的书,都遮挡不住这种荧光。更令人惊奇的是,当用手去拿这块发荧光的纸板时,竞在纸板上看到了手骨的影像。当时伦琴认定:这是一种人眼看不见、但能穿透物体的射线。因无法解释它的原理,不明它的性质,故借用了数学中代表未知数的"X"作为代号,称为"X"射线(或称X射线或简称X线)。这就是X射线的发现与名称的由来。工业射线机正是使用了这种特性,利用高压变压器加在两个金属电极上的高压产生射线。X射线仪用于航天,石油建设,天然气管道,锅炉,压力容器等无损探伤中不可缺少的设备。
国家对核技术利用实行许可管理制度,对放射源和射线装置实行分级分类管理。将射线装置可能存在的对人体健康和环境的潜在危害程度,从高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。X射线行李包检查仪为Ⅲ类射线装置,属于低危险射线装置。
根据国家规定,X光行李安检机要办理《辐射安全许可证》,环保部门会对X光机对环境的影响进行评估,并形成书面的文件。