编辑: cyhzg | 2018-10-22 |
28 则使用 X 射线检验法可获得高质量的图像.近年来,从传统的胶片 X 射线照相技术过渡 到数字 X 射线技术,特别是非胶片化数字射线照相技术,不但大大降低了检测成本,还可 以有效保护环境.AGFA 公司提出了三种数字化方案:胶片的数字化(即利用扫描激光束 测量胶片的光学密度并产生数字信号,它帮助从胶片技术中获取更多的信息)、利用存储 荧光物质的计算机射线照相技术 CR(适用于使用粗胶粒胶片技术的应用场合)和无定形 硒直接射线照相技术 DR(适用于使用中等或细粒胶片技术应用场合).CR 技术是利用可 重复使用的图像板代替胶片,该图像板由对光敏感的存储荧光物质和薄膜晶体管阵列 (TFT)组成,它可保持经射线照相后的图像.当利用激光束对该图像板扫描时,原先保 存的图形再恢复成可见光.CR 技术或较早的数字图像板是一种间接技术,需要先将 X 射 线能量转化为可见光,然后再将光能转化为数字信号,而转换过程中因光散射影响图像质 量和图像对比度.与CR 技术相比,DR 技术在射线数字技术方面又向前迈进了一步,它 的数字图像板是利用无定形硒和 TFT 直接捕捉 X 射线并将其转化为数字信号,消除了中 间环节因光散射引起的图像质量蜕化. DR 技术可将曝光时间从 3~5 min 缩短到
5 s, 而显 影时间可从
8 min 左右降低到约
35 s,并可获得接近胶片的分辨能力. 射线照相的主要局限性在于裂纹探测和裂纹尺寸测量方面.对于裂纹探测,特别在厚 焊缝中,射线照相技术没有自动超声技术可靠.此外常规的射线照相不同于超声,它不能 对穿透壁厚的裂纹尺寸(即裂纹深度)进行精确测量.射线照相........