大连地区工业X射线应用比较广泛, 主要用于X射线无损检测, 此外还有X射线衍射仪等。所使用的探伤机, 主要是国产的, 有上海和丹东生产的TX或XX 2005、2505、2515、3010等, 另外还有少量国外机器, 250 EGSF、EX-260 GH3、300 EGSZ等。
我市工业X射线探伤主要有两种形式, 即固定探伤(有辐照室)和现场探伤(无辐照室)。固定探伤因有屏蔽墙防护辅以其他措施, 因而对工作人员辐射影响小, 而现场探伤情况比较复杂, 因很难用一种固定有效的屏蔽墙从根本上解决辐射危害问题, 因此也是我们防护工作的重点之一。
影响工作人员受照剂量因素较多, 而搞清辐射场的剂量分布情况是搞好防护的一个重要方面, 可根据剂量分布的特点采取相应措施, 以尽量减少工作人员受照剂量。根据大连地区实际情况, 选择常用主要型号探伤机, 采用常规工作条件(150~250 kVp, 5~10 mA), 进行探伤时剂量分布的测试分析, 用典型角度(0°、30°、45°、90°、135°、180°、225°、270°)了解剂量分布情况, 进而为工业X射线探伤防护方法的选择提供依据。
1 调查方法及仪器 1.1 仪器X射线巡测仪, 热释光个人剂量笔。
1.2 方法探伤现场采用典型角度, 不同距离、常规条件进行测定。
2 测量结果由表 1、表 2可见相同距离而不同角度的辐射剂量水平是不同的[2], 随角度的增大而剂量率减少。与焦点成0°~30°角, 剂量水平最高, 随角度增大(45°以上)辐射水平明显降低。
由表 3、表 4可见探伤现场中剂量分布是很不均匀的。随角度不同而差异很大。这从各角度剂量水平比值明显看出, 与理论推导的结果不完全一致, 多比理论推算值大。这主要是因为现场中散射体的影响所造成的。一般来说, 空间小、散射体多的影响大。
与焦点成0°~30°角度范围内辐射剂量高, 这是由原射线造成的; 前方45°角, 比其他方向的剂量大; 侧面(90°)与后面(135°、180°)相比较, 侧面的比后面的剂量大[1]。
管球后方各角度比较(135°、180°、225°、270°)比值比较接近。从测得的结果分析看, 多数相一致。这是由于散射作用的影响随着距离的增大而减小。
3 讨论 3.1 角度的选择在相同工作条件下(工作电压、电流、距离相同), 其后方剂量率比前方及侧面的为小, 这个结果提示我们, 在探伤时, 工作人员操作位置不能在前方, 也不宜在侧面, 而应选择在后方, 从典型角度(135°、180°、225°、270°)看, 它们之间的剂量率没有多大的区别, 所以应选择这一角度范围内的某一位置。
3.2 距离的选择在通常工作条件(150~250 kVp、5~10 mA)在探伤机后方30 m, 是不会超过限值的[2, 3]。当然, 上面所谈的仅是就探伤时剂量分布特点, 利用角度、距离作防护而言。在实际探伤工作中, 是采用多种防护措施的。在大连地区是采取六条措施来加强工业X射线探伤的防护的。在X射线探伤中, 固定探伤以屏蔽墙为主, 辅以示警安全联锁装置等其他防护措施。现场探伤, 选择适当位置, 充分利用距离防护, 辅以个人防护用品(防护服等)、剂量报警器及其组织措施。这样探伤时的辐射危害就能减少到最低程度而达到防护安全目的。
总之, 在工业X射线探伤时是要产生辐射危害的, 但只要掌握辐射剂量分布特点, 采取相应的防护措施, 这样辐射危害就可以降低到最小程度。
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苏协铭.工业X线探伤的放射防护[A].放射防护文集[C].1991.
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[2] |
GB 4792-84, 放射卫生防护基本标准[S].
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GB 16357-1996, 工业X射线探伤放射卫生防护标准[S].
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