ГОСТ 22091.12-84

ОбозначениеГОСТ 22091.12-84
НаименованиеПриборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе
СтатусДействует
Дата введения01.01.1986
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС19.100
Текст ГОСТа


ГОСТ 22091.12-84

Группа Э29



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ

Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе

X-ray devices. The methods of measuring of currents and electrode voltage per pulse



МКС 19.100
ОКП 63 6600

Дата введения 1986-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 сентября 1984 г. N 3218 дата введения установлена 01.01.86

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 03.10.91 N 1587

ВЗАМЕН ГОСТ 21817.3-77, ГОСТ 21817.6-77, ГОСТ 21817.7-77, ГОСТ 21817.8-77

ПЕРЕИЗДАНИЕ.

Настоящий стандарт распространяется на управляемые импульсные рентгеновские трубки с термокатодом (далее - трубки) и устанавливает методы:

измерения тока анода (катода) в импульсе;

измерения тока сетки в импульсе;

измерения напряжения сетки в импульсе.

Общие требования к измерению и требования безопасности - по ГОСТ 22091.0-84.

Стандарт соответствует публикации МЭК 151-23* в части методов измерений тока анода (катода) в импульсе, напряжения сетки в импульсе и требований к аппаратуре.

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА АНОДА И ТОКА КАТОДА В ИМПУЛЬСЕ

1.1. Принцип, условия и режим измерения

1.1.1. Метод измерения тока анода (катода) основан на измерении амплитудных значений падения напряжения на измерительных резисторах, включенных в цепь анода (катода) трубки.

1.1.2. Условия и режим измерения - по ГОСТ 22091.0-84.

1.2. Аппаратура

1.2.1. Измерение тока анода (катода) в импульсе следует проводить на установке, функциональная схема которой приведена в ГОСТ 22091.0-84 (приложение 4).

1.2.2. В качестве измерительных приборов следует применять импульсный вольтметр или электронный осциллограф. Осциллограф должен обеспечивать воспроизведение на экране одного исследуемого импульса. Полоса пропускания усилителя горизонтального отклонения осциллографа должна соответствовать соотношению

,


где - полоса пропускания осциллографа, Гц;

- длительность импульса, с.

1.2.3. Источник напряжения сетки в импульсе должен генерировать импульсы, соответствующие следующим требованиям:

длительность фронта импульса не должна превышать 10% длительности импульса;

длительность среза импульса не должна превышать 20% длительности импульса.

Неравномерность вершины и выброс на вершине импульса не должны превышать 20% амплитуды импульса.

Амплитуда обратного выброса в паузе импульса не должна превышать 40% амплитуды импульса.

1.2.4. Сопротивления измерительных резисторов должны соответствовать установленным в технических условиях (ТУ) на трубки конкретных типов.

1.3. Подготовка и проведение измерений

1.3.1. Подготавливают установку к работе в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на установку.

1.3.2. Устанавливают режим работы, указанный в ТУ на трубки конкретных типов.

1.3.3. Измеряют амплитудные значения падения напряжения на измерительных резисторах и .

1.3.3.1. Амплитуду прямоугольного импульса напряжения находят путем продления плоской части вершины до пересечения с фронтом импульса. Амплитуду импульса напряжения, отличающегося от прямоугольного, измеряют по его вершине. При наличии размытости вершины за амплитуду импульса напряжения принимают среднее значение минимальной и максимальной амплитуд импульса.

1.3.4. Длительность импульса измеряют по осциллограмме на уровне 0,5 амплитудного значения.

1.4. Обработка результатов

1.4.1. Ток анода и ток катода в импульсе определяют по формулам:

,

,

где , - измеренные значения падения напряжения на измерительных резисторах, В;

- тока анода в импульсе, А;

- ток катода в импульсе, А;

, - сопротивления измерительных резисторов с учетом сопротивлений подводящих кабелей и согласующих резисторов.

1.5. Показатели точности измерений

1.5.1. Погрешность измерения тока анода (катода) в импульсе не должна выходить за пределы ±8% с установленной вероятностью 0,95.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА СЕТКИ В ИМПУЛЬСЕ

2.1. Принцип, условия и режим измерения

2.1.1. Ток сетки в импульсе определяют как разность измеренных значений тока катода и тока анода в импульсе.

2.1.2. Условия и режим измерения должны соответствовать требованиям пп.1.1.1 и 1.1.2.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Аппаратура должна соответствовать требованиям пп.1.2.1-1.2.4.

2.3. Подготовка и проведение измерений

2.3.1. Подготовка и проведение измерений должны соответствовать требованиям пп.1.3.1-1.3.3.

2.4. Обработка результатов

2.4.1. Ток сетки в импульсе определяют по формуле

,


где - ток сетки в импульсе, А;

- ток катода в импульсе, А;

- ток анода в импульсе, А.

2.5. Показатели точности измерений

2.5.1. Погрешность определения тока сетки в импульсе не должна выходить за пределы ±18% с установленной вероятностью 0,95.

3. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТКИ В ИМПУЛЬСЕ

3.1. Условия и режим измерений

3.1.1. Условия и режим измерения должны соответствовать требованиям ГОСТ 22091.0-84.

3.2. Аппаратура

3.2.1. Аппаратура должна соответствовать требованиям пп.1.2.1-1.2.4.

3.2.2. Импульсный вольтметр или осциллограф следует подключать к источнику напряжения сетки в импульсе непосредственно или с помощью омического делителя (при необходимости).

Схема подключения осциллографа или импульсного вольтметра в случае применения омического делителя должна соответствовать указанной на чертеже.


1 - источник напряжения сетки в импульсе; , - делитель напряжения; - осциллограф или импульсный вольтметр

Делитель напряжения должен удовлетворять следующим требованиям:

суммарное сопротивление делителя должно быть в пределах 0,5-1,5 Ом на 1 В измеряемого напряжения;

делитель напряжения должен состоять из безиндуктивных резисторов типов ТВО, УЛИ.

Коэффициент деления делителя определяют из соотношения

,


где - коэффициент деления делителя;

, - сопротивления делителя. Ом.

3.3. Подготовка и проведение измерений

3.3.1. Подготовка измерений должна соответствовать требованиям п.1.3.1.

3.3.2. Измеряют амплитуду импульса напряжения сетки в соответствии с п.1.3.3.1.

3.4. Обработка результатов

3.4.1. Напряжение сетки в импульсе определяют по формуле

,


где - напряжение сетки в импульсе, В;

- коэффициент деления делителя;

- амплитудное значение измеренного напряжения, В.

3.5. Показатели точности измерений

3.5.1. Погрешность измерения напряжения сетки в импульсе находится в интервале ±10% с установленной вероятностью 0,95.

Электронный текст документа

и сверен по:

Контроль неразрушающий. Приборы

рентгеновские. Методы измерения: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2005

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 15843-79

    ГОСТ 17489-72

    ГОСТ 17410-2022

    ГОСТ 18353-79

    ГОСТ 18442-80

    ГОСТ 21104-75

    ГОСТ 22091.10-84

    ГОСТ 22091.11-80

    ГОСТ 22091.1-84

    ГОСТ 17410-78

    ГОСТ 22091.13-84

    ГОСТ 22091.15-86

    ГОСТ 21397-81

    ГОСТ 21105-87

    ГОСТ 22091.3-84

    ГОСТ 22091.14-86

    ГОСТ 22091.0-84

    ГОСТ 22091.2-84

    ГОСТ 22091.5-86

    ГОСТ 22091.7-84

    ГОСТ 22091.8-84

    ГОСТ 23479-79

    ГОСТ 22091.6-84

    ГОСТ 23480-79

    ГОСТ 23483-79

    ГОСТ 22091.9-86

    ГОСТ 22091.4-86

    ГОСТ 25044-81

    ГОСТ 24054-80

    ГОСТ 25176-82

    ГОСТ 26114-84

    ГОСТ 23764-79

    ГОСТ 26182-84

    ГОСТ 26170-84

    ГОСТ 26655-85

    ГОСТ 27750-88

    ГОСТ 25113-86

    ГОСТ 27947-88

    ГОСТ 28517-90

    ГОСТ 29025-91

    ГОСТ 30703-2001

    ГОСТ 24925-81

    ГОСТ 28369-89

    ГОСТ 28702-90

    ГОСТ 32699-2014

    ГОСТ 34181-2017

    ГОСТ 34513-2018

    ГОСТ 34182-2017

    ГОСТ 9865-76

    ГОСТ 34671-2020

    ГОСТ 34672-2020

    ГОСТ IEC 61262-1-2011

    ГОСТ 34183-2017

    ГОСТ IEC 61675-3-2011

    ГОСТ Р 50267.9-99

    ГОСТ 33514-2015

    ГОСТ Р 51533-99

    ГОСТ Р 51751-2001

    ГОСТ Р 51780-2001

    ГОСТ Р 51530-99

    ГОСТ Р 53382-2009

    ГОСТ Р 53696-2009

    ГОСТ Р 51818-2001

    ГОСТ Р 53698-2009

    ГОСТ IEC 61262-5-2011

    ГОСТ Р 51531-99

    ГОСТ Р 54907-2012

    ГОСТ Р 55614-2013

    ГОСТ Р 53697-2009

    ГОСТ Р 55776-2013

    ГОСТ Р 56510-2015

    ГОСТ Р 56542-2015

    ГОСТ Р 54580-2011

    ГОСТ Р 56542-2019

    ГОСТ Р 56511-2015

    ГОСТ Р 58597-2019

    ГОСТ Р 58598-2019

    ГОСТ Р 58600-2019

    ГОСТ Р 58764-2019

    ГОСТ Р 59247-2020

    ГОСТ Р 58399-2019

    ГОСТ Р ЕН 13018-2014

    ГОСТ Р 59938-2021

    ГОСТ Р ИСО 10332-99

    ГОСТ Р ИСО 10543-99

    ГОСТ Р 55724-2013

    ГОСТ Р 53700-2009

    ГОСТ 23667-85

    ГОСТ Р ИСО 20807-2015

    ГОСТ IEC 61675-1-2011

    ГОСТ 26266-90

    ГОСТ Р ИСО 10124-99

    ГОСТ Р ИСО 3059-2015

    ГОСТ Р ИСО 16809-2015

    ГОСТ Р ИСО 3452-3-2009

    ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 3665-2006

    ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011

    ГОСТ Р ИСО 16831-2016

    ГОСТ IEC 61675-2-2011

    ГОСТ Р ИСО 16827-2016

    ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009

    ГОСТ Р ИСО 5799-2006

    ГОСТ Р ИСО 5577-2009

    ГОСТ Р ИСО 4090-2006

    ГОСТ Р ИСО 2360-2021

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008

    ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-2-2001

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-1-2001

    ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008

    ГОСТ Р 56623-2015

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006

    ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001

    ГОСТ Р МЭК/ТО 61948-2-2008

    ГОСТ Р МЭК 61262.3-99

    ГОСТ Р ИСО 9934-1-2011

    ГОСТ Р МЭК 61262.1-99

    ГОСТ Р МЭК 61262.6-99

    ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008

    ГОСТ Р МЭК 61675-3-2006

    ГОСТ Р МЭК 61262.5-99

    ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-4-2001

    ГОСТ Р МЭК 60580-2006

    ГОСТ Р МЭК 61953-2001

    ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006

    ГОСТ Р МЭК 61674-2006

    ГОСТ Р МЭК 61675-1-2006

    ГОСТ Р МЭК 61676-2006

    ГОСТ Р МЭК 62220-1-2006

    ГОСТ 23702-90

    ГОСТ Р МЭК 60050-881-2008