Неразрушающие методы контроля. Каневский И.Н - 117 стр.

UptoLike

232 233
(считается, что N монотонно возрастает с увеличением толщины
просвечиваемого материала).
Узкие пучки в основном используют в радиометрии, а широ-
кие в радиографии. Применение узкого пучка в радиографии
позволяет повысить качество радиографического изображения.
(г-излучение) и непрерывным (тормозное рентгеновское излуче-
ние, б и в-частицы, нейтроны).
Прохождение излучения в материале обычно рассматри-
вается отдельно для узкого и широкого пучков. Понятие узкого и
широкого пучка определяется в зависимости от соотношения между
прямым и рассеянным потоками излучения. В узком пучке рассеян-
ные фотоны не регистрируются детектором. Для реализации узкого
пучка необходимо коллимировать источник и детектор. При этом
число фотонов, регистрируемых за время ф,
)exp(N)exp(NN
n
m
1
1
n
ρ
µ
=
µ
=
l
,
где N
1
плотность потока фотонов, прошедшего контролируемое
изделие,
01
ЭNфSN =
, S площадь входного окна детектора, Э эффек-
тивность регистрации, N
0
плотность потока фотонов, падающего
на детектор при отсутствии КО;
l
толщина материала,
m
µ
массовый коэффициент ослабления,
n
ρ
единица поверхностной
плотности, l
ρ
=
ρ
n
.
Коэффициенты ослабления зависят от вида излучения и
энергии фотонов. Линейный коэффициент ослабления определяет
число событий на единицу длины, приводящих к уменьшению
энергии пучка на один фотон. Величина м
-1
называется длиной
свободного пробега. Массовый коэффициент ослабления опреде-
ляет среднее число событий на пути
l
, приводящих к уменьшению
количества фотонов в пучке, и характеризуется дифференциаль-
ным уравнением
ldNdN
n
µ
=
.
Широким пучком излучения называется такой, при котором
рассеянные фотоны регистрируются детектором вместе с пучком
прямого излучения. Тогда число фотонов, регистрируемое за время ф,
,B)exp(NNNN
1pn
l
µ
=
+
=
где N
p
число рассеянных фотонов, регистрируемых за время ф;
В фактор накопления, описывающий вклад рассеянных фотонов
при регистрации излучения, прошедшего через КО,
np
N
/
N
1
B
+
=
(г-излучение) и непрерывным (тормозное рентгеновское излуче-          (считается, что N монотонно возрастает с увеличением толщины
ние, б и в-частицы, нейтроны).                                        просвечиваемого материала).
      Прохождение излучения в материале обычно рассматри-                   Узкие пучки в основном используют в радиометрии, а широ-
вается отдельно для узкого и широкого пучков. Понятие узкого и        кие – в радиографии. Применение узкого пучка в радиографии
широкого пучка определяется в зависимости от соотношения между        позволяет повысить качество радиографического изображения.
прямым и рассеянным потоками излучения. В узком пучке рассеян-
ные фотоны не регистрируются детектором. Для реализации узкого
пучка необходимо коллимировать источник и детектор. При этом
число фотонов, регистрируемых за время ф,

              N n = N1 exp(−µl) = N1 exp(−µ m ρ n ) ,
где N1 – плотность потока фотонов, прошедшего контролируемое
изделие, N = SфЭN , S – площадь входного окна детектора, Э – эффек-
          1        0
тивность регистрации, N0 – плотность потока фотонов, падающего
на детектор при отсутствии КО; l – толщина материала, µ m –
массовый коэффициент ослабления, ρ n – единица поверхностной
плотности, ρ n = ρl .
      Коэффициенты ослабления зависят от вида излучения и
энергии фотонов. Линейный коэффициент ослабления определяет
число событий на единицу длины, приводящих к уменьшению
энергии пучка на один фотон. Величина м-1 называется длиной
свободного пробега. Массовый коэффициент ослабления опреде-
ляет среднее число событий на пути l , приводящих к уменьшению
количества фотонов в пучке, и характеризуется дифференциаль-
ным уравнением dN = N n µdl .
      Широким пучком излучения называется такой, при котором
рассеянные фотоны регистрируются детектором вместе с пучком
прямого излучения. Тогда число фотонов, регистрируемое за время ф,

                N = N n + N p = N1 exp(−µl) B,
где Np – число рассеянных фотонов, регистрируемых за время ф;
В – фактор накопления, описывающий вклад рассеянных фотонов
при регистрации излучения, прошедшего через КО, B = 1 + N p / N n


                                232                                                                233