Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Оптимизация режимов цифровой радиографии для контроля изделий из полимерных композиционных материалов типа УУКМ

Работа №10508

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

механика

Объем работы73
Год сдачи2016
Стоимость5900 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
599
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение: 14
1. Цифровая радиография 15
1.1 Преимущества и недостатки метода 17
1.2 Характеристики и параметры радиографии 19
1.3 Принципы действия цифровой радиографии 22
2. Получение изображений 23
2.1 Общие принципы 23
2.2 Цифровые детекторы преобразования рентгеновского излучения 25
2.3 Основы сенситометрии 28
3. Оптимизация режимов цифровой радиографии для контроля изделий из
полимерных композиционных материалов типа УУКМ 32
3.1. Общие сведения 32
3.2. Получение результатов 33
3.3. Построение графика 43
4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 44
4.1 Технологий QuaD 45
4.2 Планирование научно-исследовательских работ 47
4.3 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой,
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования . 59
5. Раздел «Социальная ответственность» 61
Введение 61
5.1 Производственная безопасность 62
5.2 Экологическая безопасность 66
5.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 67
5.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности. .. 68
Заключение 71
Список публикаций студента 72
Список использованных источников 73


В промышленности широкое распространение получили методы контроля качества материалов и изделий без их разрушения, которые обеспечивают выявление скрытых дефектов, во многих случаях поддаются автоматизации и позволяют существенно повысить качество готовой продукции и увеличить производительность контрольных операций. Эти методы обладают высокой чувствительностью, обеспечивают безопасность и безаварийность работы агрегатов и конструкций. Применение методов НК способствуют повышению надежности и долговечности изделий.
Беспленочная радиография является формой рентгеновского формирования изображения, где цифровые сенсоры рентгеновских лучей используются вместо традиционной пленки. Схема контроля строиться также, как и в радиографии, только вместо рентгеновской пленки применяются высококонтрастные гибкие многоразовые фосфорные пластины, слабо чувствительные к свету.
Главное отличие фосфорных пластин от рентгеновской пленки это возможность многократного их использование (несколько тысяч раз без потери качества).
Метод цифровой радиографии сочетает достоинства радиографии и рентгенотелевидения. Это, с одной стороны, присуще рентгенотелевиденью оперативность контроля, электронная обработка и архивирование изображение, исключение расходных материалов и процессов химической обработки, а с другой стороны возможность исследование любых объектов неограниченных габаритов.
Использование беспленочной радиографии на сегодняшний день очень актуально. С помощью нее проводят коррозийные исследования в трубах, обследуют клапаны, оперативный контроль для сложных форм, с затруднительным доступом и т.д.
Указанные качества делают беспленочную радиографию перспективным методом для промышленного применения.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!


Таким образом в ходе эксперимента было произведено порядка 40 снимков композиционного материала, после обрабатывалось в специальной программе CamExpert и была получена сенситометрическая кривая, которая показывает на каком промежутке наиболее эффективно производить ренгеновские снимки. Тем самым можно ускорить процесс обработки изображений, повысить качество получаемых изображений и естественно обнаружение малых дефектов, которые было бы плохо видно или не были бы вообще замечены. Были изучены теоретические и практические знания цифровой радиографии, ознакомился с принципом работы с детекторной матрицей Shad-o-Box.


1. Клюев В.В., Соснин Ф.Р. Теория и практика радиационного контроля : учебное пособие для студентов вузов - М.: Машиностроение, 1998.
2. Алхимов Ю.В., Ефимов П.В. Цифровые радиационные системы неразрушающего контроля; Томский политехнический университет 2012.- 151с.
3. Троицкий В.А., Карманов М.Н., Неразрушающий контроль качества композиционных материалов.
4. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Радиографический метод.
5. ОСПОРБ-99 Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения.
6. Соснин Ф.Р. и др. Неразрушающий контроль: справочник в 7 т. / под общ. Ред. В.В. Клюева. Т. 1: в 2 кню Кн. 1:Визуальный и измерительный контроль. Кн. 2: Радиационный контроль.- М.: Машиностроение, 2003.- 560 с.
7. Румянцев С.В., Шталь А.С., Гольцев В.А. Справочник по радиационным методам неразрушающего контроля / под ред. С.В. Румянцева.-М.: Энергоатомидат,1980.-240 с.
8. Кулешов В.К., Сертаков Ю.И., Ефимов П.В. Физические и экспериментальные основы радиационного контроля и диагностики. - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 341 с.
9. Инструкция и техническое описание детекторной матрицы «Shad-o- Box», руководство по эксплуатации.
10. Справочник по промышленной радиографии. Материалы фирмы «Кодак» / Фирма Аргус Лимитед. - М., 2009. - 48 с.
11. Научно - техническая ассоциация « Тестрон». Каталог продукции 2006 - 2007. - Радиографический и радиоскопический контроль. Часть 1: Рентгеновские аппараты.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ