ГОСТ 22091.7-84

ОбозначениеГОСТ 22091.7-84
НаименованиеПриборы рентгеновские. Методы измерения равномерности распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения
СтатусДействует
Дата введения01.01.1986
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС19.100
Текст ГОСТа


ГОСТ 22091.7-84

Группа Э29



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ

Методы измерения равномерности распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения

Х-Ray devices. The methods of the measuring of the uniformity of the distribution of the energe flyx density of the X-Ray over the X-Ray coverage



МКС 19.100
ОКП 63 6600

Дата введения 1986-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 июля 1984 г. N 2666 дата введения установлена с 01.01.86

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 03.10.91 N 1586

ВЗАМЕН ГОСТ 22091.7-77

ПЕРЕИЗДАНИЕ.

Настоящий стандарт распространяется на рентгеновские трубки и устанавливает два метода измерения равномерности распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения:

метод I - фотометрирование снимка поля облучения;

метод II - детектирование рентгеновского излучения.

Общие требования к измерениям и требованиям безопасности - по ГОСТ 22091.0-84.

1. МЕТОД I - ФОТОМЕТРИРОВАНИЕ СНИМКА ПОЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ

1.1. Аппаратура

1.1.1. Аппаратура должна соответствовать требованием ГОСТ 22091.3-84 (разд.2) и настоящего стандарта.

1.1.2. Пленка должна быть помещена в кассету, обеспечивающую фиксирование на снимке поля облучения положения оси рабочего пучка c погрешностью, не превышающей 10% размера поля облучения в направлении фотометрирования.

1.2. Подготовка и проведение измерений

1.2.1. Подготовка и проведение измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 22091.3-84 (разд.2) и настоящего стандарта.

1.2.2. Фиксируют положение оси рабочего пучка рентгеновского излучения на снимке и графике распределения плотности почернения пленки (после получения снимка и построения графика соответственно).

1.3. Обработка результатов

1.3.1. Вычисляют размер поля облучения, соответствующий углу раствора рабочего пучка, установленному в технических условиях (ТУ) на трубки конкретных типов при известном расстоянии от действительного фокусного пятна до пленки по формуле

, (1)

при неизвестном расстоянии от действительного фокусного пятна до пленки по формуле

, (2)

где - размер поля облучения, соответствующий углу раствора рабочего пучка, установленному в ТУ на трубки конкретных типов, мм;

- расстояние от действительного фокусного пятна до пленки, мм;

- расстояние между пленками, мм;

- размер поля облучения на первой пленке, мм;

- размер поля облучения на второй пленке, мм;

- угол раствора рабочего пучка, установленный в ТУ на трубки конкретных типов, град.

1.3.2. Отмечают на графике распределения плотности почернения пленки размер поля облучения, вычисленный по формуле (1) или (2), с центром симметрии относительно фиксированного положения оси рабочего пучка, согласно чертежу.


- плотность почернения пленки; - расстояние на пленке в направлении фотометрирования, мм; - размер поля облучения, мм

1.3.3. Определяют максимальную и минимальную плотности почернения пленки в интервале, соответствующем размеру поля облучения, вычисленному по формулам, приведенным в п.1.3.1.

1.3.4. Определяют, с помощью характеристической кривой для пленки конкретного типа, плотность потока энергии рентгеновского излучения, соответствующую максимальной и минимальной плотностям почернения пленки.

1.3.5. Равномерность распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения следует определять по формуле

, (3)

где - равномерность распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения, %;

- максимальная плотность потока энергии рентгеновского излучения, условные единицы;

- минимальная плотность потока энергии рентгеновского излучения, условные единицы.

1.4. Показатели точности измерений

1.4.1. Погрешность измерения равномерности распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения должна быть в интервале ±16% с установленной вероятностью 0,95.

2. МЕТОД II - ДЕТЕКТИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

2.1. Аппаратура

2.1.1. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 22091.3-84 (разд.3) и настоящего стандарта.

2.1.2.* Элементы устройства для подключения рентгеновской трубки должны удовлетворять следующим требованиям:

нестабильность источника высокого напряжения должна быть в пределах ±2%;

нестабильность источников питания накала и смещения должна быть на уровне, необходимом для поддержания тока трубки в пределах ±2% установленного значения.

________________

* Требования пункта не распространяются на импульсные рентгеновские трубки с холодным катодом.

2.1.3. Поворотное устройство должно обеспечивать отсчет углов с погрешностью в пределах ±1%.

2.1.4. Расстояние от чувствительного элемента блока детектирования до окна рентгеновской трубки должно соответствовать установленному в ТУ на трубки конкретных типов.

2.2. Подготовка и проведение измерений

2.2.1. Подготавливают измерительную установку к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на установку.

2.2.2. Устанавливают режим работы рентгеновской трубки, соответствующий установленному в ТУ на трубки конкретных типов.

2.2.3. Приводят в действие поворотное устройство и регистрируют распределение плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения в угле раствора рабочего пучка рентгеновского излучения и направлении, соответствующие установленным в ТУ на трубки конкретных типов.

2.2.4. Определяют максимальное и минимальное значения плотности потока энергии.

2.3. Обработка результатов

2.3.1. Равномерность распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения следует определять по формуле, приведенной в п.1.3.5.

2.4. Показатели точности измерений

Погрешность измерения равномерности распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения находится в интервале ±12% 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 22091.5-86

    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