Сравнительный анализ методов рентген-дифракционного контроля монокристаллических изделий на различных видах дифрактометров, страница 18

В качестве лазерного считывателя для данной установки используется изображённый на рис. 2.6. считыватель «Digora Optime» производства финской фирмы «Soredex». «Digora Optime» – это цифровая система, основанная на использовании экранов с фотостимулированным люминофором. Она обладает чрезвычайно высоким динамическим диапазоном съёмки, что обеспечивает качество изображений.

Высоковольтный источник питания ПРДУ «КРОС» обеспечивает работу маломощной (около 150 Вт) острофокусной рентгеновской трубки БСВ-33 (с вольфрамовым или с другим анодом) в фиксированном режиме: высокое напряжение – 24 кВ и анодный ток 4 мА. Размеры фокусного пятна рентгеновской трубки – 100х100 мкм. Расстояние от объекта контроля до плоскости регистратора составляет 20, 40 или 100 мм. Площадь облучаемой поверхности образца может изменяться посредством набора сменных вставок коллиматора в пределах от 0,1 до 2 мм. Кроме того, предусмотрен специальный коллиматор для съёмки рентгеновских топограмм методом Шульца с целью исследования субструктуры. При описанных условиях съёмки эпиграмм от монокристаллов жаропрочного никелевого сплава турбинных лопаток экспозиция составляет около 90 с. Общее время, необходимое для получения данных, предусмотренных требованиями по контролю лопаток, находится в пределах 3 – 4 мин./образец (без использования сменщика образцов).

Установка полностью радиационно-безопасна, что подтверждается Санитарно-эпидемиологическим заключением, которое освобождает от радиационного контроля и учёта и от необходимости получения разрешения (лицензии) на работу с установкой.

2.2.3.             Съёмка рентгенограммы

Съемка производится в следующем порядке

1.    С помощью соответствующего держателя из комплекта принадлежностей установить объект контроля (образец) на оперативный столик таким образом, чтобы поверхность образца была перпендикулярна падающему на него потоку рентгеновского излучения, а расстояние от образца до плоскости регистратора составляло (20 ± 0,2) мм. С помощью набора сменных вставок коллиматора установить диаметр облучаемой площади равным 0,6 мм.

2.    Установить съёмный экран (регистратор эпиграмм) в держатель.

3.    В автоматическом режиме включить таймер. Для получения эпиграмм от монокристаллов жаропрочного никелевого сплава турбинных лопаток экспозиция составляет около 90 с (при этом на таймере высвечивается число 95: 5 с для выхода рентгеновской трубки на режим и 90 с – на экспозицию). После включения таймер начнёт обратный отсчёт, и по завершении облучения образца раздастся характерный звуковой сигнал. При необходимости можно снизить время экспозиции (пользуясь кнопками «1» и «10»), либо произвести съёмку несколько раз (например, если требуется время экспозиции 180 с, следует произвести съёмку дважды).

4.    Извлечь экран из держателя и поместить его в направляющий конверт, затем в приемную кювету визиографа «Digora Optime». Перед началом считывания в компьютерной программе необходимо задать размеры  экрана (30х40 мм). После того как визиограф считает изображение, оно появится на мониторе компьютера (рис. 2.7.).

таблетка 15.bmp

Рис. 2.7. Эпиграмма монокристалла из сплава ЖС32-ВИ

Для дальнейшей обработки полученное изображение необходимо сохранить на жёстком диске [2].

2.2.4.    Обработка рентгенограммы

1.      Запустить программу обработки эпиграмм. Откроется окно «Просмотр эпиграмм и выбор сетки проекций». Необходимо нажать кнопку «Старт», чтобы открыть сохраненное изображение и выбрать соответствующую сетку проекций, например, (001).

2.      После нажатия кнопки «(001)» откроется окно «Стандартная Сетка Проекции (001)» (рис. 2.8.), в котором производятся все основные манипуляции.

3.      Произвести центровку осей N, H, . Черное перекрестие (рис. 2.8.) должно совпадать с центром белого круга.