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radiografía y gammagrafía en materiales

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by

Laura Olaya

on 1 November 2012

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Transcript of radiografía y gammagrafía en materiales

Ensayo no destructivo No altera de forma
permanente
las propiedades
físicas del material implican un daño
imperceptible o nulo objetivo verificar la homogeneidad
del material encontrando
grietas o micro fisuras en
la pieza RADIOGRAFÍA Produce imágenes del interior de una pieza mediante la aplicación de radiaciones ionizantes Procedimiento Detección de flujos internos
y discontinuidades como
grietas, corrosión, variaciones
de espesor o inclusiones Función Se basa en la absorción diferencial de la radiación por los materiales Usa fuentes naturales (Isótopos) que se agotan con el tiempo Pueden aplicarse en
diferentes etapas de
un proceso de
fabricación Ventajas Da un registro permanente
Alto poder de penetración
No afectado por recubrimientos
Identifica discontinuidades Desventajas Peligroso para los seres vivos
Lento
Costoso
No dimensiona
Existe la limitación del espesor Despego Residuos Espacios vacíos Porosidad Se sitúa una fuente de radiación
(rayos X o gamma) a un lado de
la muestra a inspeccionar y un
detector de la radiación(película)
al otro lado. La fuente de radiación debe tener un diámetro muy pequeño y como los rayos se propagan en línea recta desde la fuente y a través de la muestra hacia la película, se forma sobre esta una imagen nítida de cualquier defecto, fractura o discontinuidad de la pieza. las diferencias en intensidades
de degradación transmitida por
la pieza, se reproducen como
diferencias de densidad fotográfica,
es decir, ennegrecimiento sobre la
película Las zonas de menor densidad son las que reciben más radiación, por lo tanto se ven más oscuras Para tener en cuenta Geometría de la pieza
Volumen de la pieza
Tipo de material
Calidad radiográfica exigida
Limitaciones de energía
Equipos disponibles
Intensidad de la fuente disponible La película consiste en un soporte transparente cubierto de ambos lados con una capa de gelatina que contiene en suspensión granos extremadamente finos de haluro de plata. Cuando la película es expuesta a la radiación x, ultravioleta o luz visible se produce una excitación fisicoquímica de dichos granos.Así excitados se pueden reducir a partículas negras de plata metálica mediante un proceso químico controlado que se conoce como “revelado de la película” Gamagrafía Técnica que permite verificar el grado
de conservación de las estructuras
sin necesidad de destruir la superficie Función Determinar la posición y el tamaño de estructuras internas
Inspeccionar
Detectar corrosión
Determinar obstrucciones
Localizar cañerías
Observación de faltas de homogeneidad
Determinar áreas para perforar Consiste en la combinación
de imágenes del tipo de los
rayos X pero con una radiación
más penetrante(rayos Gamma) Ventajas Gran confiabilidad y precisión
Accesibilidad a detalles
Estudio preciso de estructuras profundas
y complejas
Permite inspecciones exhaustivas
Evita deterioro Desventajas Aunque la intensidad de la radiación
empleada es menos al 1% de la radiación
Gamma a la que los seres vivos se exponen
naturalmente, puede causar daño en los
tejidos. La placa está recubierta en
su reverso por un blindaje
de plomo para evitar que se
escape la radiación Radiografías
El resultado se obtiene después
de realizar un lavado para
retirar el exceso de hialuro de
plata. Gamagrafías
Después de la radiación se ingresa el
resultado en un software(elaborado
por Mario Mariscotti) que permite
inspeccionar con detalle la estructura
y entrega una imagen tridimensional
de la misma. RADIOGRAFÍA Y GAMMAGRAFÍA EN MATERIALES

Daniela Bayona Arévalo
Natalia León Arango
Laura Olaya Rúa
Sebastián R. Zapata Rendón
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