超声波探伤与X射线探伤有什么区别?
运用超声检测的方法来检测的仪器称之为超声波探伤仪。超声波探伤是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波,在荧光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等。
超声波探伤主要优点有以下几点
①穿透能力强,探测深度可达数米;
②灵敏度高,可发现与直径约十分之几毫米的空气隙反射能力相当的反射体;可检测缺陷的大小通常可以认为是波长的1/2。
③在确定内部反射体的位向、大小、形状及等方面较为准确;
④仅须从一面接近被检验的物体;
⑤可立即提供缺陷检验结果;
⑥操作安全,设备轻便。
X射线探伤
X射线探伤是指利用X射线能够穿透金属材料,并由于材料对射线的吸收和散射作用的不同,从而使胶片感光不一样,于是在底片上形成黑度不同的影像,据此来判断材料内部缺陷情况的一种检验方法,如果遇到裂缝、洞孔以及夹渣等缺陷,一般将会在底片上显示出暗影区来。这种方法能准确、可靠、非破坏性地检测出缺陷的形状、位置和大小,还能测定材料的厚度。
X射线探伤主要优缺陷
X射线照相法对工件表面光洁度没有严格要求,材料晶粒度对检测结果影响不大,可以适用于各种材料内部缺陷检测。但这种方法耗用的X射线胶片等器材费用较高,底片评定周期较长,检验速度较慢,对厚壁工件检测灵敏度低,只宜探查气孔、夹渣、缩孔、疏松等体积性缺陷,能定性但不能定量,且不适合用于有空腔的结构,对角焊、T型接头的检验敏感度低,不易发现间隙很小的裂纹和未熔合等缺陷以及锻件和管、棒等型材的内部分层性缺陷。此外,X射线对人体有害,需要采取适当的防护措施。
我们来看看射线检测的危害:
还记得在2010的时候,好不容易分配到探伤室来一名大学生,结果报告后请了几天假就再也不来了!
真让我想不明白,按道理说好歹我们也是国有大型企业,发展前景比较乐观,怎么说不来就不来了。
后来和他聊天才知道,原因竟然是射线检测所生产的辐射让他唯恐避之不及,很多人不做射线检测这一行,就是因为惧怕辐射,过不了这一关吧!
其实生活中的辐射到处都有,接下来就让我们了解一下生活中的辐射吧。
吸烟有辐射?
吸烟有辐射?1天1包半=1年300次X光胸透?!
吸烟的人要小心了,许多烟草种植者都会使用含有磷灰石的肥料,磷灰石很容易受放射性磷酸铅的污染,而这种放射性铅极易衰变成钋-210。
钋-210一部分被烟草作物通过土壤吸收,一部分在施肥过程中被烟草植物的叶子吸附。
此外,烟草植物还会从空气中吸收含有少量放射性物质的微小尘埃。
人们吸烟的时候,烟叶中的放射性物质进入支气管,在支气管的分叉部位积累,对人体造成“内照射”,杀伤细胞组织。
有些放射性元素需很长时间才能从人体排出,有的则长期沉积于肺部或其他器官内,排不出来,可导致支气管上皮肿瘤,所以香烟中的放射性物质是患气管和支气管肺癌的潜在原因之一。
通常人们认为,香烟中最主要的致癌物是多环芳烃和亚硝胺之类的化合物(焦油和尼古丁),但也有研究者根据对辐射造成的危害进行分析,对于每天抽一包半香烟的吸烟者来说,他们每年受到的辐射量相当于做了300次X光胸透。
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坐飞机也有辐射
我们在日常生活中,看似离放射源很远,但事实上,我们一直在接受着来自外层空间的源源不断的宇宙射线的辐射照射。
所谓宇宙射线,属于天然本底辐射,指的是来自宇宙空间的高能带电粒子流。
宇宙射线的成分中,有约83%的高能质子,16%的α粒子以及少量的其他高能粒子。
宇宙射线不仅可以直接对生活在地球表面的我们产生照射,还可以与大气层中的空气分子作用,产生新的放射性核素,例如碳-14、氢-3等,这些起源于宇宙射线的放射性核素可以进入生物圈,对人类造成辐射照射。
当我们高空飞行时,受到的宇宙射线照射会更高。
科学研究表明,高度每增加2千米,宇宙射线产生的辐射剂量就会增加一倍。
距离地表10000米的高空上,宇宙射线的强度大约有0.006毫希沃特每小时。
在这样的高空环境下飞行两个小时(大约是从北京到上海的距离),接受的照射量大约为0.012毫希沃特。
一个人一年进行100次这样的飞行,所接受的照射量约为1.2毫希沃特,不会给人体健康带来危害。
因此,与生活在海平面的人们相比,生活在世界屋脊拉萨的人们受到的来自宇宙射线的辐射剂量会大一些。
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瓷砖有辐射?
瓷砖原材料来自于石粉、石英粉、长砂粉、锆石粉等矿土其中含有的化学元素,比如镭、钍等衰变产生的γ、β射线。
γ射线的穿透力很强,会穿透人体并和体内细胞发生碰撞,会破坏人体的淋巴细胞,从而使人的免疫力降低。
β射线的射程较短,不过其穿透力相对较弱,一本书就可以挡住,但对小孩影响较大。
为了增加瓷砖表面的光洁度,便于清洗去污,并避免侵蚀,厂家在表面涂用添加剂中放射性物质也有影响。
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