Рентгеновская плёнка – материал, использующийся для фиксации рентгеновского изображения. На российском рынке представлено несколько производителей. Номенклатура каждого из них насчитывает 4-7 типов плёнки, которые отличаются чувствительностью, контрастностью, отношением сигнал / шум, гранулярностью и тд. Правильный подбор плёнки – важный аспект, пренебрежение которым может привести к снижению качества получаемых снимков, отбраковке, пересвечиванию и, как следствие, увеличению расходов предприятия.
Классификация по ISO 11699-1
Все существующие рентгеновские плёнки классифицируются в соответствии с международным стандартом ISO 11699-1. Стандарт разделяет все рентгеновские плёнки на 6 классов: от С1 до С6. К каждому классу предъявляются требования по градиенту, гранулярности и отношению сигнал/шум. Если обобщить, классу С6 соответствуют плёнки самого низкого качества, С1 — самого высокого.
ISO 11699-1 |
TWN |
AGFA |
Kodak |
Fujifilm |
FOMADUX |
ТАСМА |
C1 |
– |
D2 |
DR50 |
– |
– |
– |
C2 |
– |
D3 |
M100 |
– |
– |
– |
C3 |
D4 |
MX125 |
IX50 |
R4 |
– |
|
C4 |
D5 |
T200 |
IX80 |
R5 |
РТК |
|
C5 |
D7 |
AA400 |
IX100 |
R7 |
РТ-7Т |
|
C6 |
– |
D8 |
CX |
– |
– |
– |
|
– |
F8 |
HS800 |
– |
RX-8 |
РТ-1 |
Общепринятый ГОСТ Р ISO 17636-1 для плёночной рентгенографии регламентирует использование плёнки от класса С5 и выше. Следовательно, использование пленки F8, D8, CX, HS800, PT-1, RX-8, которая относится к классу С6, ГОСТом не предусматривается.
Отличия пленки С5 и С6
Грамотные и опытные дефектоскописты знают, что на пленке класса С6 не всегда можно рассмотреть мелкие дефекты. Например, дефекты типа несплавление в сварных швах по ГОСТ 32569-13.
D7
F8
Причина – крупнозернистость данного класса плёнки, которая не позволяет рассмотреть мелкие дефекты после проявки. Ситуация усугубляется, если в качестве источника излучения используются импульсные рентгеновские аппараты.
Использование импульсных рентгеновских аппаратов
В отличие от аппаратов постоянного потенциала, где можно одновременно выставить меньшее напряжение и больший ток, в импульсных аппаратах ток не регулируется. При этом ГОСТ 20426-82 регламентирует применение импульсных аппаратов для просвечивания объектов радиационной толщины до 55 мм. На практике же мы так делать не рекомендуем, импульсники теряют эффективность уже начиная с толщин 10-15 мм.
Аппараты импульсного действия зачастую используются с высокочувствительной плёнкой и флуоресцентными усиливающими экранами на малом расстоянии. Такое сочетание мотивируется быстрой экспозицией и соответственно низкой дозой излучения. При этом, за счёт большой собственной нерезкости экранов и плёнки и большой геометрической нерезкости страдает качество получаемого изображения. Всё дело в том, что чем больше напряжение на аноде, тем выше собственная нерезкость усиливающих экранов. При этом у флюоресцентных и флюорометаллических экранов этот эффект проявляется сильнее, чем у свинцовых. Поэтому высокоэнергетичная составляющая излучения импульсных аппаратов сильно увеличивает общую нерезкость снимка.
Использование рентгеновских аппаратов постоянного действия
При использовании рентгеновских аппаратов постоянного напряжения, снимки получаются более контрастными. В отличие от импульсных, их можно установить на большее расстояние от объекта контроля для уменьшения нерезкости изображения.
Делаем выводы
Исходя из всего вышеперечисленного, мы рекомендуем делать выбор в пользу рентгеновской плёнки регламентируемой ГОСТом класса С5 и выше с использованием рентгеновских аппаратов постоянного действия и гамма-дефектоскопов. При этом Вы получаете:- Максимально качественные снимки без отбраковок и пересвечивания
- Значительное повышение эффективности контроля
- Сокращение времени контроля и расходов предприятия
У вас есть проект?Давайте обсудим его. Продумаем. И сделаем! |
Напишите нам
|