Файл: Неразрушающие методы контроля металлов на тепловых электростанциях..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 49

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

X

особенно при просвечивании толстых деталей. Если на

пленке нужно получить изображение края детали, то

при просвечивании стенки, смежные с просвечиваемым участком, закрывают листовым

свинцом толщиной 3—4 мм. Так

как рентгеновские лучи отражаются

от

свинцового листа,

то

между НИМ'

її

кассетой

желательно

поместить

оловянный

фильтр

толщиной

до

1

мм.

 

 

в каждом

Схема просвечивания

конкретном

случае

выбирается

с

учетом наиболее эффективного ис­

пользования возможностей метода просвечивания (рис. 42, 43). В том

случае, когда внутренняя поверх­

ность кольцевого стыка недоступна,

контроль следует производить по

схеме просвечивания через две стенки. При такой- .схеме источник смещается относительно оси стыка так, чтобы изображение от ближне­

го к источнику участка стыка не по­

падало на снимок. Длина снимка при этом выбирается равной примерно одной трети периметра стыка, и

весь стык может быть проконтроли­ рован не менее чем за три установ­

і_ ки. Расчетная толщина просвечи­

Рис. 42. Схемы про­ свечивания сварных швов.

ваемого металла, принимаемая при

выборе экспозиции, при этом при­

мерно равна удвоенной толщи­

не стенок.

Для стыков труб малых диаметров (например, труб

поверхностей нагрева парогенераторов) допускается про­

свечивание под углом 20—30° к оси шва на плоскую

кассету с тем, чтобы получить на пленке изображение

всего стыка в виде эллипса. Если несколько стыков

расположены в одну линию с малым шагом, этим спо­

собом можно, как это -показано на рис. 44, на одну плоскую кассету снять несколько (до трех, четырех)

стыков за одну установку.

Диаметр стыков труб, контролируемых по такой схе­

ме, должен быть ограничен величиной 108 мм, а для

90


просвечивания следует применять преимущественно рент­

геновские аппараты.

Выявление дефектов зависит от качества негатива и

должно проверяться специальными дефектометрами —

эталонами чувствительности, которые экспонируются на пленку вместе с просвечиваемым участком изделия. Эта-

Рис. 43. Схемы просвечивания литых конструк­

ций.

лоиы чувствительности представляют собой приспособ­ ления, сделанные из того же материала, что и исследуе­

мый предмет, или из материала, обладающего аналогич­

ной способностью поглощать рентгеновские лучи.

Для оценки качества радиографических снимков и определения чувствительности в Советском Союзе при­

няты эталоны чувствительности двух видов: пла­

стинчатые с канавками (канавочные)—предназначен­

ные для радиографии изделий с дефектами типа газовых

91

Пор, включений, раковин и t. ґї.;

проволочные — Предна­

значенные для

радиографии

изделий

с дефектами

типа непроваров, макротрещин и т. п.

чувствительно­

Канавочные и

проволочные

эталоны

сти в соответствии с ГОСТ 7512-69 являются обязатель­

ными для применения при радиографии сварных швов.

Канавочные и проволочные

эталоны чувствительности

по ГОСТ 7512-69 приведены па рис. 45 и табл. 6, 7.

Канавка ввиду ее срав­

нительно большой длины и

ширины хорошо видна на

нерезком снимке. Поэтому эталоном с канавками кон­ тролируется контрастность и

в меньшей мере четкость

изображения, которая суще­

Рис. 44. Схема просвечивания

сварных стыков труб на

«эллипс» пакетом.

1 — пакет труб; 2 — источник излу­ чения; 3—кассета с пленкой; 4 —

дефектометр; C1, C2, C3 — сварные

стыки.

ственно влияет на выявление

мелких пор, трещин, непро­

варов. Проволочные этало­

ны более чувствительны к не­

четкости изображения, чем

эталоны с прямоугольными

канавками.

Чувствительность, опре­

деляемая по проволочному

эталону, ближе к истинной выявляемое™ дефектов, чем

чувствительность по эталону с канавками, однако прово­ лока па снимке выявляется лучше, чем, например, рако­

вина.

При просвечивании стыков на подкладных кольцах

величина h (рис. 45,а) должна быть равной суммарной

толщине усиления шва и подкладного кольца. В случае

необходимости (отсутствие усиления шва, невозможность установки эталона на просвечиваемую деталь, что имеет

место при просвечивании сварных швов малых диамет­

ров) под швы ставят компенсирующие пластинки из

материала, аналогичного просвечиваемому.

Величина фокусного расстояния выбирается из рас­

чета получения равномерного облучения рентгеновской

пленки на всей ее длине и максимальной четкости изо­ бражения, что достигается при выполнении условий

F≥l,5∕ и F>6(5Φ + 1),

92


 

12

Узел T

 

 

<b¿fc-

 

--------------- ⅛-l

г-

zzzʊziʃɪɑɜ≡⅛

~7□,

L

---

і L

ɪiɪ

-----------------

 

 

Рис 45. Эталоны чувствительности по ГОСТ 7212-55.

а канавочный эталон; б — проволочный эталон.

93

где F— фокусное расстояние; I — длина пленки; Ь —

толщина просвечиваемой детали;

Ф — размер фокусного

пятна (все размеры в миллиметрах).

 

 

НЪмер

Канавочные эталоны чувствительности* Таблица 6

Глуиіна и

Длина

Ширина

Толщина

' Номер

Ширина

эталона

шрифта

чувстви­

ширина канав­

эталона,

эталона,

эталона

свинцовых

выступов

тельности

ки,

Ь, мм

L, мм

мм

h, мм

знаков

а, мм

I

0,05;

0,07;

30

15

1

5

2

0,10;

0,14;

 

0,20;

0,27

 

 

 

 

 

II

0,14;

0,20;

40

15

2

5

3

0,27;

0,37;

 

0,50;

0,70

 

 

 

 

 

III

0,50;

0,70;

50

15

4

5

4

1,00;

1,40;

 

2,00;

2,70

 

 

 

 

 

‘ IV

1,40;

2,00;

70

15

8

5

5

2,70;

3,70;

 

5,00;

7,00

 

 

 

 

 

При просвечивании изделий гамма-дефектоскопами за размер фокусного пятна принимается диаметр актив­ ной части источника. При выполнении работ по просве­ чиванию рентгеновскими аппаратами кроме выбранного фокусного расстояния необходимо правильно задать

величину напряжения на рентгеновской трубке и экспо­

зицию.

 

Проволочные эталоны

 

 

 

Таблица 7

Номер

 

 

чувствительности

 

 

Диаметр проволоки,

мм

 

 

эталона

 

 

 

 

чувстви­

 

 

 

 

 

 

 

тельное ти

0,063

0,08

0,10

0,125

0,16

0,20

I

0,05

II

0,10

0,125

0,16

0,20

0,25

0,32

0,40

III

0,32

0,40

0,50

0,63

0,80

1,00

1,25

VI

1,00

1,25

1,60

2,00

2,50

3,20

4,00

*

Эталоны I и

II промышленностью

не освоены.

 

 

 

94


Чем больше порядковый помер просвечиваемого ме­

талла по периодической системе элементов Д. И. Мен­

делеева и чем он толще, тем больше ослабляются рент­ геновские лучи при прохождении через деталь. Интен­

сивность лучей, прошедших в различных участках через деталь, также зависит от формы и наличия несплошностей внутри детали. Для определенной толщины

металла данного химиче­

ского состава существует

интервал напряжений, в

котором получается наи­

большая контрастность

изображения. При более

высоких напряжениях

контрастность изображе­ ния уменьшается вслед­ ствие того, что жест­

кие лучи меньше ослаб­

Рис. 46. График напряжении для

просвечивания

стальных2—

изделии

различной толщины і[Л.

22].

/ — без экранов;

с усиливающими

экранами.

 

ляются в детали. Умень­

шение напряжения способствует выявлению мелких дефектов,, но время просвечивания при этом уве­ личивается (интенсивность излучения изменяется прямо

пропорционально квадрату напряжения при постоянном анодном токе). На рис. 46 приведен график напряжений

для стали, обеспечивающих оптимальную контрастность изображения, которым следует руководствоваться для

ориентировочного выбора напряжений. Следует помнить,

что контрастность снимка зависит также от контрастно­

сти пленки, оптической плотности снимка, условий фото­

обработки и типа применяемых экранов. Почернение ра­

диографического снимка определяется экспозицией. Для рентгеновского излучения при данном напряжении на трубке экспозиция определяется произведением величи­

ны анодного тока на время просвечивания и измеряется

в миллиампер-минутах

(ма-мин).

Если (при прочих равных условиях) величина тока и

время изменяются таким образом, что их произведение

остается постоянным, то почернение снимков будет оди­

наковым. Уменьшение времени просвечивания в некото­

рое число раз компенсируется увеличением тока во

столько же раз.

При просвечивании материалов гамма-излучением

радиоактивных изотопов экспозицию принято выражать

95