Лабораторная работа «Исследование структуры ПКМ методом вычислительной рентгеновской томографии»



Цель работы:

Ознакомится с отдельными методами неразрушающего контроля и оценить технологические и эксплуатационные дефекты в образцах из полимерных композиционных материалов с помощью метода вычислительной рентгеновской томографии.

 

Описание лабораторного оборудования

Промышленный вычислительный томограф ВТ-600ХА предназначен для послойной визуализации, дефектоскопии и количественного неразрушающего контроля внутренней пространственной структуры широкого класса ответственных промышленных изделий. Данный томограф оснащен двумя источниками и способен охватить большой диапазон изделий, благодаря высокой мощности выходного излучения и большой рабочей зоне.

Томограф ВТ-600ХА (рис. А1) состоит из:

1. высокоэнергетический минифокусный промышленный рентгеновский аппарат Isovolt 450 Titan с максимальной мощностью излучения 450 кВ (пробивная способность до 50 мм стали);

2. малогабаритный индукционный ускоритель электронов МИБ-5 - ″Томобетатрон″ с максимальной мощностью 5 МэВ (пробивная способность до 150 мм стали);

3. рабочий стол – максимальный диаметр 600 мм, высота устанавливаемого объекта 2 метра;

4. приемник излучения, включающий блок коллиматоров и детекторов;

5. блок управления механикой;

6. рабочее место оператора (рис.А2).

 

Рис. А1. Общий вид рентгеновского томографа ВТ-600ХА.

 

Рис. А2. Рабочее место опреатора.

 

Оба излучателя томографа ВТ-600ХА установлены и надежно закреплены на подвижной трехпозиционной стойке сменных излучателей. Перемещение стойки излучателей в одно из трех рабочих положений производится автоматически по сигналам, формируемым в блоке управления томографа в зависимости от типа фокуса S(M), Lили A, указанного оператором с компьютера.

После того, как оператор закрепил объект контроля на рабочем столе устройства сканирующего и первоначально выбрал высоту расположения контролируемого сечения, весь процесс сбора измерительных данных, реконструкции томограммы, визуализации проекций и томограммы осуществляется автоматически под управлением вычислительного комплекса, поддерживаемого специализированным программным обеспечением томографа.

С целью расширения исследовательских возможностей в томографе предусмотрен режим цифровой рентгенографии, когда в процессе сканирования объект не поворачивается, а для выбранного оператором фиксированного угла просвечивания формируется двумерная проекция p(mΔr, nΔz), аналогичная традиционному рентгеновскому снимку.

В процессе сканирования перемещается возвратно-поступательно и циклически поворачивается в пространстве между рентгеновским источником и блоком детекторов. При этом на экран монитора непрерывно выводится служебная информация о работе томографа, и визуализируются откорректированные и отфильтрованные высокочастотным фильтром проекции, измеренные и накопленные на текущий момент сканирования.

Для удобства работы в состав томографа включены вэб-камера и телевизионный канал, формирующие через компьютер на мониторе томографа оптическое изображение объекта контроля с указателем текущего положения контролируемого сечения, что позволяет оператору дистанционно проверять и изменять положение контролируемого сечения по высоте объекта контроля, не входя в рентгеновский бокс.

Результирующая томограмма представляет собой яркостное изображение, которое формируется на основе рассчитанных значений линейного коэффициента ослабления с присвоением им цвета от 0 до 32 670 единиц, где 0 соответствует черному цвету, а 32 670 – белому. Изображение состоит из матрицы точек 1024 на 1024 точки, что позволяет снимать с него информацию о значениях ЛКО в любой точке томограммы.

 


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 821; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!