高效代理鋼制無縫管件B級生產許可證 

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    13 由公式g=1.5/t得,g3,= 1.5/t=1.5/60=0.025mGy=25μGy2h-1, 則R2,=(g1/g3,)1/2=(4313.02/25)1/2=13.1(m) 鑒于上述的計算,控制區外間隔為10.4m,標準懇求計算的處理區外間隔距源為41.5m,而按實習年接受照耀時刻計算的處理區外間隔距源僅13.1m,處理區安全間隔兩者相差3.16倍;按標準懇求群眾年最大劑量為2.5360=150μGy/年=15mrem2y-1,這比檢查人員日接受劑量當量16.6 mrem/日還小。 按年實習接受照耀時刻,25360=1500μGy/年=150mrem/年,這比群眾年接受劑量當量500mrem小3.13倍,與檢查人員10天接受的劑量當量恰當。 7 射線檢查人員 射線檢查人員除應符合4.4條的有關規矩外,還應符合以下懇求: 7.1 射線檢查人員的健康狀況應符合GB8703的有關規矩,上崗前應按GB11924的規矩進行輻射安全知識的練習。 7.2 射線檢查作業的人員,視力有必要滿足下列懇求: a) 校正視力不得低于5.0(小數記載值為1.0),查驗辦法應符合GB11533的規矩。 b) 從事射線評片人員應能區別間隔400㎜遠的一組高為0.5㎜、間隔為0.5㎜的打印字母。并一年檢查一次。 這兒規矩了射線檢查人員除應符合4.4條的有關規矩外,還有必要具有出色的身體素質。上崗前應進行輻射安全知識練習,獲得放射作業人員證,才容許上崗作業。 8 射線檢查設備、器件和材料 8.1 射線源和能量的挑選 8.1.1 X射線照相應盡量選用較低的管電壓。透照不一樣厚度焊縫時,容許運用的最高管電壓應控制在圖3的計劃內。對透照截面厚度改動大的工件時,容許選用跨過圖3規矩的X射線管電壓,但最高不得跨過50KV。  圖3  透照厚度和容許運用的最高管電壓 射線源和能量的挑選應按透照厚度來斷定,圖3中的斜線之下的區域為容許運用的能量計劃,一般應盡或許選用能量較低的射線,以跋涉工件的比照度。但對焊縫余高較高或厚度差較大(如小徑管或焊縫兩端母材厚度差較大),為使有用透照區的焊縫和熱影響區的黑度均在標準規矩的計劃內,在確保靈敏度懇求的情況下,容許選用跨過圖3規矩的X射線管電壓,但最高不得跨過50KV,以增大寬容度。圖3透照厚度和容許運用的最高管電壓來源于GB3323-1987標準,最高不得超出50Kv首要參照歐洲標準和GB/T12605-1990標準,與JB4730標準規矩恰當。 8.1.2 γ射線源的最小透照厚度見表1。 表1 γ射線源的最小透照厚度 γ射線源 最小透照厚度TA(mm) 名   稱 均勻能量(Mev) Se75 0.206 ≥5 Ir192 0.35 ≥10 油氣管道檢查曾經一般挑選用Ir192γ射線源,這些年中薄壁管道廣泛選用了Se75射線源。由于γ射線的能量偏高,透照薄壁焊縫的工件比照度偏低。經驗證,在確保靈敏度和底片質量的前提下,斷定Ir192

    53 這種壁厚方案的管道直徑一般都在Φ700㎜以上,除單面焊根部短少居多外,與壓力容器焊縫的超聲查看沒有什么差異,焊縫及熱影響區資料的晶粒度較細,故本標準選擇的“探頭頻率一般是用2.5MHz”,K值為2.0~1.0,晶片的有用面積不大于96㎜2。做到“直射波法掃查焊縫的中下部,一次反射法掃查焊縫中上部”即可。 (2)管壁厚度為5㎜~14㎜方案斜探頭參數的選擇 總結我國幾十年石油天然氣鋼質管道環焊縫超聲波查看的經歷,參照DL/T820《管道焊接接頭超聲波查看技術標準》和原標準來判定參數。 ①探頭角度選擇的原則 壁厚為5㎜~14㎜,特別是5㎜~10㎜方案的管道焊縫超聲波查看難題是如安在很多攪擾波存在的狀況下,把短少波差異出來。為此標準規矩,“直射波法主聲束起碼應掃查到焊縫壁厚的3/4”,這就是說短少居多的焊縫中部和根部運用一次波掃查,真實有困難時,起碼要掃查到主聲束與焊縫截面基地線焦點到查看面間隔為3/4壁厚處。之所以這么選擇探頭角度是因為探頭在一次聲程方案內掃查,所發作的變型波和幾許形狀攪擾波均處于熒光屏一次聲程方案以外,凡出現在一次聲程方案內的信號均為短少,這易于根部短少的辨認、定位和定性。 ②探頭前沿間隔和K值的選擇 要保證一次聲程掃查焊縫中下部,特別是壁厚在5㎜~10㎜方案,有必要選擇短前沿、大K值的探頭。本標準規矩“管壁厚度小于或等于6㎜時探頭前沿應小于或等于6㎜,管壁厚度大于6㎜時可恰當增大”,其K值應契合表25的規矩。 這首要說的是短前沿的探頭,在制造技術上現已老到,但斜探頭的楔塊已由有機玻璃改為PSF聚脂等資料制成,其縱波聲速比有機玻璃小,為2250㎜/s。對于K2~K3的探頭,與有機玻璃楔塊探頭相比較,探頭入射角度約為10°,因為入射角減小半松懈角由此而增大,K值較大時易發作表面波。短前沿斜探頭與常規斜探頭的半松懈角的核算值見表010和表011。 表010 不一樣晶片標準及K值的薄壁小徑管專用探頭的松懈角 探頭類型 K值 β α β2 β1 θ上 θ下 5P636 K3 71.5° 41.3° ≥90° 57.7° 18.5° 13.8° 5P838 K3 71.5° 41.3° ≥90° 60.7° 18.5° 10.3° 5P10310 K3 71.5° 41.3° ≥90° 62.6° 18.5° 8.9° 5P636 K2.5 68.2° 40.1° ≥90° 55.5° 21.8° 12.7° 5P838 K2.5   ≥90° 58.3° 21.8° 9.9° 5P10310 K2.5 68.2° 40.1° 80.9° 60.1° 12.7° 8.1° 5P636 K2.0 63.4° 38.5° 83.4° 52° 20.0° 11.4° 5p838    75.8° 54.6° 12.4° 8.8° 5p10310 K2 63.4° 38.5° 72.7° 56.3° 9.3° 7.2°  表011不一樣晶片標準及K值的常規橫波斜探頭的松懈角 探頭類型 K值 β α β2 β1 θ上 θ下 5P8312 K3 71.5° 53.28° ≥90° 62.4° 18.5° 9.1° 5P939 K3 71.5° 53.28° 86.7° 63.3° 15.2° 8.2° 5P8312 K2.5 68.2° 51.7° 80.4° 60° 12.2° 8.4° 5P939 K2.5 68.2° 51.7° 76.6° 60.7° 10.4° 7.5° 5P8312 K2 63.4° 49.1° 72.9° 55.8° 9.4° 7.7° 5P939 K2 63.4° 49.1° 70.6° 57.2° 7.2° 6.2° ③探頭頻率的選擇 本標準規矩“探頭頻率一般選用5MHz”,這是因為頻率高,波長短,不只發現小短少的能力強,并且

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