由于存在这种差别,当x线透过人体各种不同组织结构时,它被吸收的程度不同,x光机测厚仪,所以到达荧屏或胶片上的x线的量有差异。在荧屏或x射线片上形成黑白对比不同的影像。因此,x射线一发现就在医疗上显示了巨大的应用价值,几个星期后,医学家就应用x射线准确地显示了人体断骨的位置。随着时间的推移,x射线已经成为现代医疗中不可缺少的设备。
随着科技的进步,x线摄影经历了从早的摄影干板到胶片/增感屏组合,到目前数字化x射线图像的各阶段的进步。二十世纪60年代末至70年代初以来,随着计算机与微电子技术的飞速发展,席卷的数字化技术和计算机网络与通信技术已经对x光影像设备产生广泛而深远的影响。影像设备的数字化和网络化以及占医学信息比例重的医学影像信息的资源共享是大势所趋。1981年日本富士公司推出数字化x射线成像技术(computedradiograph,即cr)。cr技术采用影像板代替传统的胶片/增感屏来记录x射线,再用激光激励影像板,x光机个人剂量计,通过的读出设备读出影像板存储的数字信号,之后再用计算机进行处理和成像。到1997年,又出现了直接数字化x射线成像技术(dierctradiogrpahy,即dr),dr技术的探测1器可以迅速将探测到的x射线信号直接转化为数字信号输出,昆山x光机,而不需要cr中的激光扫描和的读出设备。
便携式x射线探伤机原理及有应用
x射线的检测原理: 对工件进行透照、拍片,x射线通过胶片显示出加工成的零件和焊接的内部缺陷,x光机看不到图像,以此评定制品的质量。 可检测出焊缝和零件的裂纹、发纹、白点、折叠、夹杂物等缺陷,具有很高的检测灵敏度,且能直观的显示出缺陷的位置、形状、大小和严重程度。
探伤机应用领域: 无损检测公司、压力容器制造厂、造船厂、航空航天、石油化工、汽车、锅炉焊管、各种铸件管道安装等领域,应用广泛。
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