ГОСТ Стандарт

ГОСТ 26114-84

Контроль неразрушающий. Дефектоскопы на базе ускорителей заряженных частиц. Основные параметры и общие технические требования

580 views

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

ДЕФЕКТОСКОПЫ НА БАЗЕ

УСКОРИТЕЛЕЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 26114—84

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва
РАЗРАБОТАН Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. А. Бердоносов, канд. техн, наук; Г. И. Штаничева
ВНЕСЕН Министерством высшего и среднего специального обра­зования РСФСР
Зам. министра Э. К. Калинин
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст­венного комитета СССР по стандартам от 15 марта 1984 г. № 783
УДК 620.179.15.05:006.354

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Контроль неразрушающий

ДЕФЕКТОСКОПЫ НА БАЗЕ УСКОРИТЕЛЕЙ

ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Основные параметры и общие технические
требования
Non-dectructive testing. Flow detection equipment
on the basis of particle accelerators. Main parameters
and general technical requirements
ОКП 42 7658
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 марта 1984 г. № 783 срок действия установлен
с 01.07.85
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на дефектоскопы на ба­зе ускорителей заряженных частиц — источников ускоренных электронов и тормозного излучения (далее — дефектоскопы), пред­назначенные для обнаружения дефектов при контроле изделий и полуфабрикатов по ГОСТ 20426—82.
Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры дефектоскопов:
граничная энергия квантов тормозного излучения в рабочем пучке;
мощность дозы тормозного излучения в рабочем пучке;
энергия ускоренных электронов в рабочем пучке;
мощность дозы ускоренных электронов в рабочем пучке;
нестабильность энергии ускоренных электронов или граничной энергии тормозного излучения в рабочем пучке;
нестабильность мощности дозы ускоренных электронов или тор­мозного излучения в рабочем пучке;
диаметр эффективного фокусного пятна на мишени (для тор­мозного излучения);
диаметр рабочего пучка ускоренных электронов;
размер (диаметр) поля облучения (для тормозного излуче­ния — на расстоянии 1 м от мишени);
чувствительность;
диапазон контролируемых толщин;
потребляемая электрическая мощность;
габаритные размеры;
масса.
1.2. Номинальные значения энергии ускоренных электронов и граничной энергии квантов тормозного излучения должны соответствовать ряду: 1,0; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 МэВ.
1.3. Номинальные значения мощности дозы тормозного излу­чения на расстоянии 1 м от мишени, измеренной в воздухоэквива- лентной среде, должны соответствовать ряду: 0,010; 0,015; 0,025; 0,040 ; 0,060; 0,10; 0,15;.' 0,25; 0,40; 0,60; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250 Гр/мин.
1.4. Номинальные значения мощности дозы ускоренных элект­ронов в рабочем пучке должны соответствовать ряду: 0,40; 0,60; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250 Гр/мин.
1.5. Нестабильность энергии ускоренных электронов или гранич­ной энергии тормозного излучения в рабочем пучке должна быть не более:
. 5 %: — для радиографических дефектоскопов;
1.6. % — для радиометрических и радиоскопических дефекто­скопов.
1.7. Нестабильность мощности дозы ускоренных электронов или тормозного излучения должна быть не более:
110 % — Для радиографических дефектоскопов;
1.8. % — Для радиометрических или радиоскопических дефекто­скопов.
1.9. Радиографические дефектоскопы должны обеспечивать чув­ствительность не более 1,5 % просвечиваемой толщины. Для де­фектоскопов высшей категории качества — не более 1,0%.
Для радиометрических и радиоскопических дефектоскопов чув­ствительность устанавливают в технических условиях на дефекто­скопы конкретных типов.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Дефектоскопы следует изготовлять в соответствии с требо­ваниями настоящего стандарта, ГОСТ 12997—76 и технических ус­ловий на дефектоскопы конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. По способу регистрации первичной информации дефекто­скопы подразделяют на:
радиографические;
р адиометр ические;
радиоскопические.
2.3. В зависимости от назначения дефектоскопы изготовляют следующих типов:
переносные;
передвижные;
стационарные, в том числе с подвижным излучателем.
2.4. Дефектоскопы в зависимости от типа, назначения и спосо­ба регистрации первичной информации должны включать в себя полностью или частично следующие основные устройства:
ускоритель заряженных частиц;
блоки управления;
блок (блоки) детектирования;
электронные блоки для регистрации сигналов от блоков детек­тирования, обработки результатов контроля;
блоки автоматизации процессов контроля;
вспомогательные устройства, обеспечивающие требуемые усло­вия проведения контроля, в том числе канавочные или другие эта­лоны чувствительности, радиационные миры, стандартные образ­цы или устройства для метрологического обеспечения дефекто­скопа.
2.5. Дефектоскопы должны обеспечивать:
контроль дозы и мощности дозы ионизирующего излучения в пределах рабочей области;
автоматическое отключение ускорителя после набора заданной дозы на радиационном преобразователе;
соосность системы ускоритель — преобразователь радиацион­ного изображения;
световую имитацию поля облучения;
возможность экстренного отключения напряжения пита­ния.
2.6. Продолжительность установления рабочего режима не должна превышать 30 мин.
2.7. Конструкция дефектоскопов должна соответствовать общим эргономическим требованиям ГОСТ 12.2.049—80 и ГОСТ 22269—76.
2.8. Требования к электрической прочности и сопротивлению изоляции дефектоскопов по ГОСТ 21657—76.
2.9. Дефектоскопы следует изготовлять в климатическом испол­нении УХЛ по ГОСТ 15150—69 следующих категорий:
4.2 — стационарные;
2.10. — переносные и передвижные для работы при температурах от минус 10 до плюс 40°С.
2.11. Покрытия наружных поверхностей дефектоскопов — по ГОСТ 9.301—78.
2.12. Номенклатура показателей надежности дефектоскопов и их частей должна включать показатели безотказности и долговеч­ности.
2.12.1. Установленная безотказная наработка должна быть не менее 80 ч.
2.12.2. Средняя наработка на отказ должна быть не менее 175 ч.
2.12.3. Среднее время восстановления должно быть не более 2 ч.
2.12.4. Установленный срок службы дефектоскопов должен быть не менее 3 лет.
2.12.5. Средний срок службы дефектоскопов должен быть не менее 10 лет.
Критерии отказа и предельного состояния устанавливают в технических условиях на дефектоскопы конкретных типов.
2.13. К дефектоскопам следует прилагать эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601—68.
2.14. Уровень радиопомех, создаваемых дефектоскопами, не должен превышать установленного в «Общесоюзных нормах допу­скаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 8—72), утверж­денных Государственной Комиссией по радиочастотам СССР.
2.15. В технических условиях на дефектоскопы конкретных ти­пов должны быть также установлены:
область применения и тип;
диапазон контролируемых толщин материалов и изделий;
производительность контроля;
диаметр эффективного фокусного пятна на мишени (для тор­мозного излучения);
диаметр рабочего пучка ускоренных электронов;
размер (диаметр) поля облучения;
разрешающая способность;
погрешность определения размеров дефектов и координат их залегания (при наличии этих функций у дефектоскопа);
параметры объектов контроля и окружающей среды, влияющие на чувствительность и разрешающую способность;
время непрерывной работы;
требования к составным частям;
потребляемая мощность;
габаритные размеры;
масса.
2.16. Масса переносных дефектоскопов не должна превышать 40 кг, при этом масса, приходящаяся на одну ручку для переноса дефектоскопов, не должна превышать 20 кг.
Если масса дефектоскопов превышает 40 кг и деление их на блоки нецелесообразно, дефектоскопы должны быть выполнены в стойках или на тележках.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Конструкция дефектоскопов должна удовлетворять требо­ваниям действующих «Норм радиационной безопасности» НРБ—76 № 141—76, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР, и «Основных санитарных правил работы с радиоак­тивными веществами и другими источниками ионизирующих излу­чений» ОСП—72/80 № 2120—80, утвержденных Главным государ­ственным санитарным врачом СССР, «Единых санитарных правил размещения и эксплуатации радиационно-технических установок с ускорителями электронов» ЕСП-электрон и «Санитарных правил размещения и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ» № 1858—78, утвержденных заместителем Главного госу­дарственного санитарного врача СССР.
3.2. Электрическая схема дефектоскопа должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75, ГОСТ 21657—83, «Правил тех­нической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре­бителей» и «Правил устройства электроустановок» ПУЭ—76, утвержденных Госэнергонадзором.
3.3. Уровень звукового давления на рабочих местах персонала в октавных полосах частот должен быть указан в стандартах или технических условиях на дефектоскопы конкретных типов согласно ГОСТ 12.1.003—83.
3.4. В эксплуатационной документации на дефектоскопы кон­кретного типа должны быть указаны безопасные положения об­служивающего персонала и методика контроля радиационной об­становки (в том числе наведенной активности окружающей среды) с указанием необходимых приборов для контроля.
3.5. Конструкция дефектоскопа должна обеспечивать возмож­ность безопасной установки объекта исследования, а также мани­пуляции с ним.
3.6. Переносные и передвижные дефектоскопы должны быть снабжены системой управления, которая позволит персоналу ра­ботать с дефектоскопами на расстоянии, обеспечивающем сниже­ние мощности дозы излучения до предельно допустимой.
3.7. Дефектоскопы должны иметь возможность подключения в цепь управления дверных блокировок, отключающих питание ус­корителя при открывании двери в помещение. Питание ускорите­ля повторно следует включать только с пульта управления дефек­тоскопа после закрывания двери.
3.8. Дефектоскоп