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INDICE Introducción a la Radiografía
Industrial Es un método que utiliza la radiación ionizante de alta energía
que al pasar a través de un material sólido, parte de su energía es atenuada
debido a diferencias de espesores, densidad o presencia de discontinuidades. Las variaciones de atenuación o absorción son detectadas y
registradas en una película radiográfica o pantalla fluorescente obteniéndose
una imagen de la estructura interna de una pieza o componente. Principio básico de la inspección radiográfica. Se basa en la
propiedad que poseen los materiales de atenuar o absorber parte de la energía
de radiación cuando son expuestos a esta. La atenuación de la radiación ionizante es: Las diferencias de atenuación producen diferencias en la
ionización del bromuro de plata de la película radiográfica y esto provocara
( al revelar la película ) cambios de densidad radiográfica ( grado de
ennegrecimiento ). Un área obscura ( alta densidad ) en una radiografía, puede
deberse a un menor espesor o a la presencia de un material de menor densidad
como escoria en una soldadura o una cavidad por gas atrapado en una pieza de
fundición. Un área mas clara ( menor densidad ) en una radiografía, puede
deberse a secciones de mayor espesor o un material de mayor densidad como una
inclusión de tungsteno en una soldadura de arco eléctrico con electrodo de
tungsteno y gas de protección. Aplicaciones de la Radiografía en
Pruebas No Destructivas Para la detección, interpretación y evaluación de
discontinuidades internas tales como grietas, porosidades, inclusiones metálicas
o no metálicas, faltas de fusión etc., en uniones con soldadura, piezas de
fundición y piezas forjadas. VENTAJAS LIMITACIONES RADIOACTIVIDAD: Es la desintegración espontánea de los núcleos
atómicos de ciertos elementos ( isótopos radioactivos ) acompañada de emisión
de partículas radioactivas y de radiación electromagnética. RADIACIÓN: Son ondas electromagnéticas que viajan a la
velocidad de la luz ( 300 000 Km/s ), no poseen carga eléctrica, ni masa, son
capaces de penetrar materiales densos como el acero y su energía es
inversamente proporcional a su longitud de onda. RADIACIÓN IONIZANTE En la industria se emplean dos tipos de radiación para la
inspección radiográfica: La principal diferencia entre ellos es su origen. CARACTERÍSTICAS DE LOS RAYOS X Y GAMMA GENERACIÓN DE RAYOS GAMMA g Los rayos g son producidos por la
desintegración nuclear de los átomos de isótopos radioactivos, éstos pueden
ser naturales ( Radio 226 ) o artificiales ( Iridio 192, Cobalto 60 ). ISÓTOPOS RADIACTIVOS COMERCIALES Son obtenidos principalmente: Productos de la fisión nuclear Kriptón – 83 ( Kr-83 ) Estroncio – 90 (Sr-90 ) Cesio – 137 ( Cs-137 ) Bario – 138 ( Ba-138 ) Por bombardeo de neutrones Cobalto ( Co-60 ) Iridio – 192 ( Ir-192 ) Tulio – 170 ( Tm-190 ) Partículas o radiación alfa Partículas o radiación beta Radiación gamma Características de la radiación alfa. Características de la radiación beta. FUENTES DE RAYOS g Son fuentes encapsuladas que contienen isótopos radioactivos
metálicos o también pueden ser sales o gases absorbidos en un bloque de carbón. Son colocadas en contenedores blindados hechos de plomo o de
Uranio para poder manejarla y protegerse contra la exposición a la radiación;
las hay con control automático de exposición o manual. Son producidos por la desaceleración brusca de los electrones
al impactarse en un blanco o tarjeta generalmente de tungsteno; la energía de
los rayos es controlada por los Kilovolt y la intensidad de los miliamper. Evaluación de calidad de imagen Antes de interpretar y evaluar: Todas las radiografías deben estar libres de daños mecánicos,
químicos u otras manchas que al extenderse no enmascaren o puedan ser
confundidas con imágenes de discontinuidades en el área de interés. Las manchas que deben evitarse son: Los parámetros que deben cumplir son: TIEMPO DE EXPOSICIÓN PARA RAYOS X Para radiaciones con rayos X La distancia considerada es de 70 cm para otra distancia se
emplea la ecuación donde: T = Tiempo de exposición a una distancia de 70 cm ( minutos ) T1 = Tiempo de exposición con distancia diferente
de 70 cm ( minutos ) D = Distancia de la fuente al film (70 cm ) D1 = Distancia de la fuente al film diferente a 70
cm Una vez radiografiada la pieza y estando preparados los líquidos
químicos para el procesado de la película, se procede de la siguiente forma: La siguiente tabla muestra los trabajos publicados por el
Ingenierio Ivan Escalona para quien este interesado en consultar los diversos
temas y bajar los trabajos, comentarios al correo: Consultor Logística, Teléfono Movil: 044 55 18 25 40 61 (México) Ingeniero Industrial resnick_halliday@yahoo.com.mx, ivan_escalona@hotmail.com Nota: Si deseas agregar un comentario o si tienes alguna duda o queja sobre algún(os) trabajo(s) publicado(s), puedes escribirme a los correos que se indican, indicándome que trabajo fue el que revisaste escribiendo el título del trabajo(s), también de donde eres y a que te dedicas (si estudias, o trabajas) Siendo específico, también la edad, si no los indicas en el mail, borraré el correo y no podré ayudarte, gracias. - Estudios Universitarios: Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (U.P.I.I.C.S.A.) del Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.)- Centro Escolar Patoyac, (Incorporado a la UNAM) Origen: México "Apuntes para el Laboratorio de Pruebas No Destructivas". UPIICSA-IPN, Academia de Laboratorio de Control de Calidad, México D.F., 2002.
Enviado por Ing. Iván Escalona
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