X射线在故障检测中的应用课件.ppt

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1、X射线在故障检测中的应用汇报内容1、x射线概述2、x射线的应用范围3、x射线无损探伤原理及实例1、x射线概述含义:X射线(又称艾克斯射线、伦琴射线或X光)是一种波长很短的电磁辐射,其波长约为0.001-100纳米之间。它的光子能量比可见光的光子能量大几万至几十万倍。因此,其除具有可见光的性质外还具有自身特性。医用诊断X射线机性质:(1)穿透能力强。X射线因其波长短,能量大,照在物质上时,仅一部分被物质所吸收,大部分经由原子间隙而透过,表现出很强的穿透能力。X射线穿透物质的能力与X射线光子的能量有关,X射线的波长越短,光子的能量越大,穿透力越强;X射线的穿透力也与物质密度有关,

2、利用差别吸收这种性质可以把密度不同的物质区分开来。X射线行李检查仪(2)电离作用。物质受X射线照射时,可使核外电子脱离原子轨道产生电离。利用电离电荷的多少可测定X射线的照射量,根据这个原理制成了X射线测量仪器。在电离作用下,气体能够导电;某些物质可以发生化学反应;在有机体内可以诱发各种生物效应。(3)荧光作用。X射线波长很短不可见,但它照射到某些化合物如磷、铂氰化钡、硫化锌镉、钨酸钙等时,可使物质发生荧光(可见光或紫外线),荧光的强弱与X射线量成正比。这种作用是X射线应用于透视的基础,利用这种荧光作用可制成荧光屏,用作透视时观察X射线通过人体组织的影像,也可制成增感屏,用作摄

3、影时增强胶片的感光量。发展:在1895年,德国物理学家威廉伦琴发现了X射线,被认为是19世纪的重大发现。在1901年诺贝尔奖的颁奖仪式上,伦琴为世界上第一个荣获诺贝尔奖物理奖的人。老布拉格则于1913年元月设计出第一台X射线分光计,并利用这台仪器,发现了特征X射线。早期锌板的X射线,暗示了焊接质量控制的可能性,20世纪初期,X射线被应用于锅炉检测。2、x射线的应用范围1.医学领域:(一)X射线诊断:X射线应用于医学诊断,主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。(二)X射线治疗:X射线应用于治疗,主要依据其生物效应,应用不同能量的X射线对人体病灶部分的细胞组织进

4、行照射(三)X射线防护:防止X射线对人体的伤害,必须采取相应的防护措施。医用X线机2.工业领域:(一)X射线可激发荧光、使气体电离、使感光乳胶感光,故X射线可用电离计、闪烁计数器和感光乳胶片等检测。(二)X射线无损探伤、实时成像检测技术等3.研究领域:晶体的点阵结构对X射线可产生显著的衍射作用,X射线衍射法已成为研究晶体结构、形貌和各种缺陷的重要手段。材料测试铝铸件、可塑型材、涡轮叶片、木材、管道、焊缝、电磨刀片食品检测净鸡肉块、鱼肉块电器、仪器仪表自动开关、热水器、电吹风机、加热元件、电缆接头、节能灯电子信用卡电子芯片、印刷电路板汽车零部件轮胎、氧传感器、火花塞、汽化器、轮

5、毂、橡胶密封圈医学、生物学骨头、鼠、鱼、蛙、植物种子军工炮弹火药3、X射线无损探伤原理及应用X射线探伤(X-rayInspection)是利用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,在底片上形成黑度不同的影像,来判断材料内部缺陷情况的一种检验方法。是现代工业生产中质量检测、控制、质量保证的重要手段,一般用于金属,非金属等材料制成的零部件,铸造及焊接部件进行无损检测。以确定其内部缺陷,如夹渣,裂纹,气孔,未焊透,未融合等。在机械、石油、化工、航空、造船、国防军工等部门,特别是在锅炉压力容器焊缝的检测中有极为广泛的应用。便携式X射线数

6、字成像技术(CR,DR)在GIS设备故障诊断和状态监测中的应用1、概述X射线数字成像检测技术CR,DR实现了GIS设备内部结构的“可视化”诊断,有效地解决了GIS设备内部结构复杂,且充有SF6绝缘气体、解体困难,检修技术含量高,耗时长,停电损失大等检测难题,为设备故障的准确定性及定位提供了极大的方便,同时也为设备的状态检修提供了有力的技术支持。2.检测原理及设备3.GIS检查时,X射线数字成像系统的关键技术指标。1)信噪比和对比度。当前技术能达到的最佳指标:信噪比:9级;对比度:9级。2)感光材料工作时,能承受的最高射线能量。3)感光材料有效接收面积:该指标直接影响GIS的检

7、测效率和检出能力。4)感光材料像素和系统分辨率像素。像素<200微米,系统分辨率≥2.5IP/mm,就能达到GIS的检测要求,该指标一般都能被满足。4.GIS设备典型故障GIS设备的典型故障主要是内部结构发生变形或严重损坏,如:零件松动脱落、螺丝松动、静触头触指变形,动触头上压环脱落,触指烧损,绝缘拉杆爆裂等如图所示。5.现场实际检测5.1CR成功案例1-------GIS现场维修结果确认2010年,某供电局GIS发生故障,由GIS生产厂家来现场更换后,无法用常规手段检查维修效果,故委托GE公司免费进行

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