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01射线检测 - 图文

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6 射线照相影像质量

1 影像质量的基本因素

在射线照相检验中,由对比度、不清晰度、颗粒度等基本因素决定影像质量。

对应金属边界的黑度差称为该影像的对比度,记为?D。从一个黑度到另一黑度的缓慢变化区的宽度即是射线照相的不清晰度,一般记为U,它造成了射线照片上影像边界的扩展。黑度不规则变化的统计平均值(统计标准差)称为影像的颗粒度,记为σD。

对比度?D是影像与背景的黑度差,决定了在射线透照方向上可识别的细节尺寸;不清晰度U是影像边界扩展的宽度,决定了在垂直于射线透照方向上可识别的细节尺寸;颗粒度σD是影像黑度的不均匀性程度,决定了影像可显示的细节最小尺寸。

2 影像的射线照相对比度

射线照相中影像的对比度定义为射线照片上两个区域的黑度差,常记为?D。即,如果两个区域的黑度分别为:D’、D,则它们的对比度为

?D=D’? D

射线照片上影像的对比度常指影像的黑度与背景的黑度之差。 在窄束、单色射线情况下产生的对比度的公式

用宽束连续谱射线的衰减规律对比度公式

式中μ——线性衰减系数;

G——梯度;

ΔT——被透照物体的厚度差; n——散射比。

对于一个特定的缺陷,要得到高的射线照相对比度,主要做到:

1.选用适宜的透照布置,使得该缺陷在透照方向具有较大的厚度差?T; 2.选用可能的较低能量的射线透照—提高线衰减系数;

3.采取各种措施,减少到达胶片的散射线强度—降低散射比; 4.选用质量优良的胶片,采用良好的暗室处理技术。

3 影像的射线照相不清晰度

不清晰度描述的是影像边界扩展的程度,是影像质量三个因素中的另一个重要因素。包括几何不清晰度和固有不清晰度等几种。

几何不清晰度产生于射线源总是具有一定的尺寸,而不是一个几何点。这样,当透照一定厚度的物体时,按照几何投影(射线直线传播)成像原理,所成的像总要有一定几何不清晰度形成示意图的半影区,即边界扩展区,这就是几何不清晰度。

几何不清晰度形成示意图

从图中可以看到,几何不清晰度与射线源焦点尺寸大小、射线源至胶片的距离、工件本身的厚度(缺陷与胶片的距离)相关,从相似三角形容易得到几何不清晰度的计算公式

式中d ——射线源焦点尺寸;

F ——焦距,即射线源至胶片的距离;

T ——工件射线源侧表面与胶片的距离,通常取为工件本身的厚度。

胶片固有不清晰度是由于入射到胶片的射线,在乳剂层中激发出的二次电子的散射产生

的。因此,在显影时,不仅受到射线照射的曝光区,而且曝光区的周围,都将显现一定的黑度。这就使锐利的边界的影像扩展成为具有一定分布的黑度区,分布区的宽度称为胶片固有不清晰度。分布区的宽度决定于二次电子在乳剂层中能量损失的过程,因此胶片固有不清晰度决定于射线的能量。

屏不清晰度(Us):使用增感屏时,由于增感物质对射线的散射或次级效应造成的散射将产生一个新的不清晰度。

运动不清晰度(Um):射线源和工件之间存在相对移动所差生的不清晰度。 总不清晰度(U):在不考虑Us和Um的情况下

4 影像颗粒度

颗粒度就是描述在均匀的曝光下底片黑度的不均匀性的概念,即将射线照片放大到一定程度,眼睛就可以看到影像的黑度存在起伏的状况,这就是所说的颗粒度。

影像的颗粒度除了与胶片本身的性质相关外,主要与射线能量和曝光量相关,也与显影条件和显影过程相关。不同类别的胶片在射线照相中形成的影像具有不同的颗粒度,感光度高的胶片颗粒度大,感光度低的胶片颗粒度小。感光乳剂的粒度小的胶片,得到的影像的颗粒度也小。对于某种类型的胶片,在较低能量的射线和较大的曝光量下透照,可以得到较小的颗粒度,反之,将增大颗粒度。显影条件与胶片特性不符合,显影过程不足或过度,也将引起颗粒度增大。

5 不清晰度对对比度的影响

当存在不清晰度时,如果细节影像的宽度尺寸小于射线照相总的不清晰度,那么不清晰度将引起它的影像的对比度降低。这将严重影响宽度尺寸较小的细节的影像的可识别性,也就是将影响细小缺陷(如裂纹、细小孔洞等)的可检验性。

式中U ——射线照相总的不清晰度;

W ——细节影像的宽度,且W<U; ?D0 ——不清晰度为0时影像的对比度; ?D ——不清晰度为U时影像的对比度。

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