Analiza uobičajenog kvara rendgenske cijevi

Analiza uobičajenog kvara rendgenske cijevi

Analiza uobičajenog kvara rendgenske cijevi

Kvar 1: Kvar rotirajućeg anodnog rotora

(1) Fenomen
① Strujni krug je normalan, ali brzina rotacije značajno opada; vrijeme statičke rotacije je kratko; anoda se ne rotira tokom ekspozicije;
② Tokom ekspozicije, struja cijevi naglo raste i osigurač pregori; određena tačka na površini anode se topi.
(2) Analiza
Nakon dugotrajnog rada, doći će do habanja i deformacije ležaja, promjene zazora i promjene molekularne strukture čvrstog maziva.

Greška 2: Anodna ciljna površina rendgenske cijevi je oštećena

(1) Fenomen
① Izlaz rendgenskog zračenja značajno se smanjio, a osjetljivost rendgenskog filma bila je nedovoljna; ② Kako je metal anode isparavao na visokoj temperaturi, na staklenom zidu se mogao vidjeti tanki metalni sloj;
③ Kroz lupu se može vidjeti da ciljana površina ima pukotine, naprsline i eroziju itd.
4 Metalni volfram koji prsne prilikom jakog topljenja fokusa može eksplodirati i oštetiti rendgensku cijev.
(2) Analiza
① Upotreba u slučaju preopterećenja. Postoje dvije mogućnosti: jedna je da strujni krug zaštite od preopterećenja ne uspije preopteretiti jedno izlaganje; druga je višestruko izlaganje, što rezultira kumulativnim preopterećenjem te topljenjem i isparavanjem;
② rotor rotirajuće anodne rendgenske cijevi je zaglavljen ili je strujni krug zaštite od pokretanja neispravan. Izlaganje kada se anoda ne rotira ili je brzina rotacije preniska, što rezultira trenutnim topljenjem i isparavanjem ciljne površine anode;
③ Slabo odvođenje topline. Na primjer, kontakt između hladnjaka i bakrenog tijela anode nije dovoljno blizak ili ima previše masti.

Greška 3: Prekinut filament rendgenske cijevi

(1) Fenomen
① Tokom ekspozicije se ne generiraju rendgenski zraci, a miliampermetar nema indikaciju;
② Žaruljna nit nije osvijetljena kroz prozor rendgenske cijevi;
③ Izmjerite filament rendgenske cijevi i vrijednost otpora je beskonačna.
(2) Analiza
① Napon filamenta rendgenske cijevi je previsok i filament je pregorio;
② Stepen vakuuma rendgenske cijevi je uništen, a velika količina usisanog zraka uzrokuje oksidaciju i brzo sagorijevanje niti nakon što se napaja.

Greška 4: Ne postoji greška uzrokovana rendgenskim zracima u fotografiji.

(1) Fenomen
① Fotografija ne proizvodi rendgenske zrake.
(2) Analiza
①Ako na fotografiji nema rendgenskog zračenja, obično prvo procijenite može li se visoki napon normalno poslati na cijev i zatim direktno spojite cijev.
Samo izmjerite napon. Uzmite Peking Wandong kao primjer. Općenito, odnos primarnog i sekundarnog napona visokonaponskih transformatora je 3:1000. Naravno, obratite pažnju na prostor koji je mašina unaprijed rezervirala. Ovaj prostor je uglavnom zbog unutrašnjeg otpora napajanja, autotransformatora itd., a gubitak se povećava tokom izlaganja, što rezultira padom ulaznog napona itd. Ovaj gubitak je povezan s odabirom mA. Napon detekcije opterećenja također bi trebao biti veći. Stoga je normalno kada napon koji mjeri osoblje za održavanje prelazi vrijednost unutar određenog raspona osim 3:1000. Prekoračenje vrijednosti povezano je s odabirom mA. Što je veći mA, to je veća vrijednost. Na osnovu ovoga se može procijeniti da li postoji problem s primarnim kolom visokog napona.


Vrijeme objave: 05.08.2022.