ГОСТ 22091.5-86

ОбозначениеГОСТ 22091.5-86
НаименованиеПриборы рентгеновские. Методы измерения тока рентгеновской трубки
СтатусДействует
Дата введения01.01.1987
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС19.100
Текст ГОСТа


ГОСТ 22091.5-86

Группа Э29

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ

Методы измерения тока рентгеновской трубки

X-ray devices. The methods of measuring X-ray tube current

МКС 19.100

ОКП 63 6600

Дата введения 1987-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 февраля 1986 г. N 457 дата введения установлена 01.01.87

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 03.10.91 N 1586

ВЗАМЕН ГОСТ 22091.5-76

ПЕРЕИЗДАНИЕ.

Настоящий стандарт распространяется на рентгеновские трубки и устанавливает следующие методы измерения:

метод измерения тока рентгеновской трубки при длительности прохождения тока 2 с и более;

метод измерения тока рентгеновской трубки при длительности прохождения тока от 0,05 до 2 с.

Стандарт не распространяется на импульсные управляемые рентгеновские трубки с термокатодом.

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

Стандарт соответствует публикации МЭК 151-1 в части методов измерения тока электрода.

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОКА 2 с И БОЛЕЕ

1.1. Принцип, условия и режим измерения

1.1.1. Метод основан на измерении среднего значения тока, проходящего в анодной цепи рентгеновской трубки.

1.1.2. Условия и режим измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 22091.0-84.

1.2. Аппаратура

1.2.1. Измерение следует проводить на установках, электрические схемы которых должны соответствовать схемам подключения рентгеновских трубок, приведенных в ГОСТ 22091.0-84 (приложение 1-3).

1.2.2. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 22091.0-84 и настоящего стандарта.

1.2.3. Класс точности измерителя тока рентгеновских диагностических трубок с вращающимся анодом должен быть не хуже 1,0.

1.3. Подготовка и проведение измерений

1.3.1. Измерительную установку подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на установку.

1.3.2. Режим работы рентгеновской трубки устанавливают в соответствии с техническими условиями на трубки конкретных типов.

1.3.3. Измеряют ток рентгеновской трубки.

1.4. Показатели точности измерений

1.4.1. Погрешность измерения значения тока рентгеновской трубки с длительностью прохождения 2 с и более при значении тока трубки 10 мкА и более не должна выходить за пределы ±5%, при значении тока трубки менее 10 мкА - не должна выходить за пределы ±8% с установленной вероятностью 0,95.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОКА ОТ 0,05 ДО 2 с

2.1. Принцип, условия и режим измерений

2.1.1. Метод основан на измерении количества электричества, протекающего в цепи трубки за время прохождения тока.

2.1.2. Условия и режим измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 22091.0-84.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Измерение следует проводить на установке, структурная схема которой приведена на чертеже.


1 - управляемый источник напряжения свыше 1000 В; 2 - устройство задания длительности прохождения тока рентгеновской трубки; 3 - измеритель количества электричества; 4 - источник питания накала; - рентгеновская трубка

2.2.2. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 22091.0-84 и настоящего стандарта.

2.2.3. Погрешность устройства задания длительности прохождения тока рентгеновской трубки должна быть в пределах ±5%.

2.2.4. Измеритель количества электричества должен обеспечивать измерение с погрешностью измерения ±7,5%.

2.3. Подготовка и проведение измерений

2.3.1. Подготовка и проведение измерений должны соответствовать требованиям пп.1.3.1 и 1.3.2.

2.3.2. Измеряют количество электричества, протекающего в цепи рентгеновской трубки.

2.4. Обработка результатов

2.4.1. Ток рентгеновской трубки , А, следует определять по формуле

,

где - измеренное количество электричества, Кл;

- время прохождения тока, с.

2.5. Показатели точности

2.5.1. Погрешность измерения тока рентгеновской трубки с длительностью прохождения от 0,05 до 2 с не должна выходить за пределы ±10% (с 01.01.88 - ±6%) 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 22091.12-84

    ГОСТ 22091.14-86

    ГОСТ 22091.0-84

    ГОСТ 22091.2-84

    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