Srednja kola Metkovi RADIOGRAFSKA ISPITIVANJA MATEJ LAZAREVI ISHOD

  • Slides: 12
Download presentation
Srednja škola Metković RADIOGRAFSKA ISPITIVANJA MATEJ LAZAREVIĆ

Srednja škola Metković RADIOGRAFSKA ISPITIVANJA MATEJ LAZAREVIĆ

ISHOD • UČENIK OBJAŠNJAVA SVOJSTVA TEHNIČKIH MATERIJALA TE POSTUPKE RADIOGRAFSKIH ISPITIVANJA.

ISHOD • UČENIK OBJAŠNJAVA SVOJSTVA TEHNIČKIH MATERIJALA TE POSTUPKE RADIOGRAFSKIH ISPITIVANJA.

ZADATAK ISPITIVANJA • Radiografskim ispitivanjem, kontrolira se kvaliteta materijala bez razaranje, otkrivanjem skrivenih grešaka

ZADATAK ISPITIVANJA • Radiografskim ispitivanjem, kontrolira se kvaliteta materijala bez razaranje, otkrivanjem skrivenih grešaka u materijalima i gotovim proizvodima. • U materijalu otkrivamo šupljine, poroznost, napukline, uključke, udubine, podvarenost i navarenost, kao i njihovu veličinu, oblik, položaj i broj. • Sva ispitivanja izvode se vrlo odgovorno, određenim uređajima i osjetljivim postupcima. • Najčešće greške u unutrašnjosti i površini materijala prikazane suna slici.

ISPITIVANJE X - ZRAKAMA Wilhelm Conrad Röntgen (Lennep, 27. ožujka 1845. - München, 10.

ISPITIVANJE X - ZRAKAMA Wilhelm Conrad Röntgen (Lennep, 27. ožujka 1845. - München, 10. veljače 1923. ), njemački fizičar. Godine 1895. otkrio je posebnu vrstu elektromagnetskoga zračenja, X-zrake (poslije po njem nazvane rendgensko zračenje), koje je, između ostaloga, omogućilo silan napredak u medicinskoj dijagnostici. U svojim je istraživanjima ispitao svojstva zračenja: sposobnost djelovanja na fotografsku ploču, prolaska kroz različite tvari, slabljenja u vezi svrstom tvari i debljinom sloja kroz koji prolaze i sposobnost ioniziranja zraka kojim prolaze.

ISPITIVANJE X - ZRAKAMA • Obzirom da je metal neproziran, to se njegova unutrašnjost

ISPITIVANJE X - ZRAKAMA • Obzirom da je metal neproziran, to se njegova unutrašnjost i površina mogu uspješno promatrati i ispitivati prozračivanjem x i Gama zrakama. • Ispitni materijal i film iza njega, prozračuje izvorom zračenja, snimaju se greške i prenose u obliku određene i latentne slike na emulziju rendgenskog filma. • Nakon razvijanja filma, na filmu se vide različite nijanse i kontrasti slike greške. • Do različitih nijansi ozračenja emulzije filma dolazi uslijed određenih fizikalnih svojstava kao što su vrsta, sloj, struktura, greška i debljina ispitnog materijala, veličina, oblik, položaj i broj grešaka. • Zračenje koje prolazi kroz zdravi ili dio materijala bez greške, daj dio materijala ima veću moć upijanja zračenja od materijala sgreškom, pa se tako i film ozrači različitim intenzitetom i nijansama.

ISPITIVANJE X - ZRAKAMA

ISPITIVANJE X - ZRAKAMA

RENDGENOGRAFSKO ISPITIVANJE • Ovdje se kao izvor zračenja koristi rendgenska elektronika, visokog vakuma skatodnom

RENDGENOGRAFSKO ISPITIVANJE • Ovdje se kao izvor zračenja koristi rendgenska elektronika, visokog vakuma skatodnom volframovom niti (1) i bakarnom anodom svolframovom pločicom(2). • Uslijed užarenosti katodne niti normalnim naponom (3), te djelovanjem visokog napona (4), iz katode se emitira masa elektrona, koji u naglom sudaru sanadom proizvode rendgenske ili x-zrake. • Tezrake imaju moć prodiranja kroz razne vrste i debljine materijala pa se koriste u strojarstvu i medicini. • Snimanje se obavlja uz jak strujni izvor, složenu radnu aparaturu uz finu regulaciju zračenja. • Na uređaju je tablica, prema debljini ispitnog materijala uzimamo ostale podatke snimanja.

RENDGENOGRAFSKO ISPITIVANJE

RENDGENOGRAFSKO ISPITIVANJE

GAMAGRAFSKO ISPITIVANJE • Uređaj je jednostavan, lako se prenosi i rukuje snjime. • Nije

GAMAGRAFSKO ISPITIVANJE • Uređaj je jednostavan, lako se prenosi i rukuje snjime. • Nije ovisan o strujnom izvoru pa se primjenjuje na raznim mjestima i terenima. • Kao izvor zračenja koristimo industrijski radioaktivni izotop malih dimenzija smješten u ampuli. • Svojim zračenjem daju gama zrake svelikom moći prodiranja u odnosu na rendgenske zrake. • Skladištenje i transport radioaktivnih ampula obavlja se u propisanim kontejnerima i po propisanoj proceduri. • Radioaktivni izotopi suumjetni ili industrijski izotopi iridija, cezija ili kobalta , malih pličastih ili valjkastih oblika.

ZAŠTITA OD ZRAČENJA • Zakonom je definirana fizikalno-tehnička zaštita koja uključuje: - nadzor nad

ZAŠTITA OD ZRAČENJA • Zakonom je definirana fizikalno-tehnička zaštita koja uključuje: - nadzor nad izvršavanjem zakonskih propisa u svezi sprojektiranjem i izgradnjom radioloških ustanova, odjela i prostorija u kojima će se raditi sizvorima ionizirajućih zračenja, - projektiranje i izgradnju dijagnostičkih prostorija, - zaštitu zidova, prozora i vrata radioloških prostorija, - zaštitu podova. • Biološka zaštita na zračenje postiže se vitaminima, šećerima, čajevima staninom, umjetnim snižavanjem temperature dijelova tijela izloženih većim dozama zračenja, umjetnom “anemizacijom” organa ili dijelova tijela izloženih većim dozama zračenja, te mirovanjem, dobrom ishranom i duševnim mirom i kraće radno vrijeme i duži godišnji odmori korišteni u dva navrata (ljetni i zimski) za profesionalno osoblje u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini.

PITANJA ZA PROVJERUUSVOJENOSTI SADRŽAJA • Napiši koji je zadatak radiografskih ispitivanja. • Koje se

PITANJA ZA PROVJERUUSVOJENOSTI SADRŽAJA • Napiši koji je zadatak radiografskih ispitivanja. • Koje se greške otkrivaju radiografskim postupcima? • Objasni postupak ispitivanja metala x ili gama zrakama. • Objasni postupak rendgenografskog ispitivanja metala. • Objasni postupak gamagrafskog ispitivanja metala. • Napiši koju zaštitu moramo primjenjivati pri radiografskim ispitivanjima metala. • Na internetu ili u stručnoj literaturi pronađi i napiši nešto o povijesti razvoja X-zraka.

HVALA NA PAŽNJI

HVALA NA PAŽNJI