WYMAGANIA DLA DETEKTORÓW PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
|
|
- Henryka Pietrzak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 WYMAGANIA DLA DETEKTORÓW PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Jan Kielczyk Energomontaż-Północ, TSiL Wstęp Do radiograficznego badania dowolnego wyrobu niezbędne są dwa podstawowe elementy: emiter promieniowania i detektor. Detektor, wg. Wikipedii, to urządzenie służące do wykrywania (detekcji) i ewentualnie rejestracji. Detekcji podlegać mogą różne obiekty, zjawiska i parametry fizyczne. Detektory stosuje się wówczas, gdy badany sygnał nie może być zarejestrowany bezpośrednio zmysłami człowieka lub wówczas, gdy działa jako element urządzenia automatycznie reagującego na nadejście sygnału oraz wtedy, gdy pożądana jest bezobsługowa rejestracja sygnałów. Detektor zmienia wykrywany sygnał na formę możliwą do obserwacji lub rejestracji. Najczęściej stosowane, posiadające określone wymagania detektory, to: błona radiograficzna przemysłowa; pamięciowa luminoforowa płyta obrazowa; detektor typu płaski panel; detektor radioskopowy. 1. Błona radiograficzna przemysłowa (wg. PN-EN ISO , 2) Istnieje 6 klas systemu błony w kombinacji z określonymi okładkami ołowianymi. Klasy są opisane przez wartości graniczne podane w tabl. 1.1 Tablica 1.1: Wartości graniczne dla gradientu, stosunku gradient-szum i ziarnistości Klasy systemu błony Minimalny gradient Gmin przy D = 2 ponad D 0 D = 4 ponad D 0 Minimalny stosunek gradientszum (G/ σ D )min D=2 ponad D 0 Maksymalna ziarnistość σ D, max D=2 ponad D 0 C 1 4,5 7, ,018 C 2 4,3 7, ,020 C 3 4,1 6, ,023 C 4 4,1 6, ,028 C 5 3,8 6, ,032 C 6 3,5 5, ,039 System błony jest kombinacją błony z obróbką chemiczną przeprowadzaną zgodnie z instrukcją wytwórcy błony i producenta chemikaliów do obróbki błony. Użytkownik błony powinien przeprowadzać kontrolę jakości obróbki błony za pomocą napromienionych przez producenta wzorcowych pasków błony. Paski te powinny mieć minimalną napromienioną powierzchnię o wymiarach co najmniej 15x100 mm. Są one napromienione pod klinem stopniowym i posiadają przynajmniej 10 różnych gęstości optycznych różniących się o około 0,3. Po obróbce fotochemicznej mierzona jest gęstość optyczna poszczególnych pól i nie powinna ona mieć większej odchyłki niż D=±0,1.
2 Należy przeprowadzić również, za pomocą testu chemicznego, kontrolę właściwego utrwalania i płukania radiogramu produkcyjnego. W normie podane są czułości S według CEN na podstawie dawki K niezbędnej do uzyskania optycznej gęstości błony D=2ponad D o. W normie PN-EN i PN-EN 1435 określone są wymagania wykrywalności wskaźnikowej (wskaźniki pręcikowe i schodkowo-otworkowe dla klasy badania A i B. 2. Pamięciowa, luminoforowa płyta obrazowa (IP) wg PN-EN Płyta obrazowa stosowana jest w przemysłowej radiografii komputerowej (CR). W wyniku ekspozycji dokonanej identycznie jak dla błony w płycie powstaje obraz utajony. Płyta jest następnie odczytywana za pomocą skanera laserowego tworzącego obraz cyfrowy bez jakiegokolwiek procesu wywoływania. Po wykasowaniu pozostałego obrazu przy użyciu źródła światła (lasera) sama płyta może być ponownie, wielokrotnie używana. Wymagania jakościowe i klasyfikacja systemu CR przedstawiona jest w normie PN-EN Wymagania jakościowe odnoszone są nie do samej płyty, ale do całego systemu CR, który oprócz płyty obejmuje jednostkę odczytującą (skaner lub czytnik) oraz system oprogramowania, który przetwarza informację zawartą na płycie na obraz cyfrowy. Istnieje kilka czynników, które wpływają na jakość obrazu CR. Jakość ta oceniana jest przez próby wytwórcy i uproszczone próby użytkownika. Próby przeprowadza się z użyciem pojedynczych wskaźników jakości, lub z użyciem Fantomu CR, który zawiera pełen zestaw wskaźników (rys. 2.1). Rysunek 2.1 Przykład Fantomu CR A tarcza T do próby fluktuacji lasera i pomiaru MTF (długość 114 mm, 5 mm, mosiądz) B IQI typu podwójny pręcik wg. EN C osiowanie wiązki centralnej (ślimak BAM) D wskaźnik jakości par linii zbieżnych E EL, EC, ER: punkty pomiarowe do korekty cieniowania (średnica 19 mm, 0,3 mm materiału Lucite usunięta) F element ustalający położenie kasety (nie pojawia się na obrazie) G pasek jednorodny ( Al., 0,5 mm) H przezroczysta płyta I linijka ze skalą cal/cm do sprawdzania liniowości J wskaźniki jakości czułości kontrastowej (Al - 12,7 mm, Cu-i stal nierdzewna po 6,4 mm grubości)
3 K Próby mogą być zastosowane do klasyfikacji systemów CR. System powinien być sklasyfikowany zgodnie z Tablicą 2.1 Tablica 2.1 Ocena systemu CR Symbol klasyfikacji składa się z dwóch wartości: a) Przyporządkowanie do jednej z klas IP zgodnie z Tablicą 2.1. Pomierzona znormalizowana wartość SNR powinna być równa lub większa od przyporządkowanej wartości minimalnej znormalizowanej SNR w Tablicy 2.1. Pomierzona maksymalna podstawowa rozdzielczość przestrzenna Y zaokrąglona do najbliższego stopnia 10 µm. Symbol powinien być podany w następującej postaci: Przykładowo system sklasyfikowany jako IP 3/100 charakteryzowany jest przez znormalizowaną SNR 78 i maksymalną podstawową rozdzielczość przestrzenną 10 µm. Znormalizowany stosunek sygnału do szumu SNR może być zmierzony: a)metodą stopniowanej ekspozycji SNR=I meas /σ PSL100 gdzie: - I meas jest intensywnością sygnału (odpowiednik gęstości optycznej dla błon); - σ PSL jest fotostymulowaną luminescencją. b) Metodą klina schodkowego. Podstawowa rozdzielczość przestrzenna (SR) określana jest : a) Techniką z użyciem wskaźnika typu podwójny pręcik wg. PN-EN 462-5; b) Techniką MTF, SR=1/2 MTF 20 Ponadto wykonuje się następujące próby: Blednięcie płyt obrazowych zmniejszenie intensywności obrazu wraz ze zwiększeniem czasu między ekspozycją a odczytem. Efekt blednięcia należy uwzględnić przy określaniu czasu ekspozycji. Zniekształcenie geometryczne sprawdza się liniowość przestrzenną systemu CR. System transportowy powinien uniemożliwić przechylanie się lub skręcanie płyty w czasie skanowania, aby uniknąć zniekształcenia obrazu. Zmierzona nieliniowość przestrzenna powinna być niższa niż 2% w odniesieniu do każdego wymiaru płyty.
4 Funkcja wiązki laserowej. W próbie tej ocenia się nierozdzielczość linii skanowania wiązki laserowej, fluktuację wiązki, zanik sygnału i ognisko. Rozmazanie lub rozbłyski. Poślizg skanera. Poślizg płyt obrazowych w skanerze prowadzi do różnych intensywności pomiędzy odczytywanymi liniami jednorodnie napromienionego obszaru. Odchylenie od intensywności linii powinno być mniejsze (lub równe)od szumu mierzone wewnątrz jednej z tych linii. Cieniowanie. Celem próby jest sprawdzenie, czy intensywność skanowania laserowego jest jednorodna w poprzek skanowanej płyty, jak również sprawdzenie prawidłowego ustawienia zespołu przewodnik światła/lampa fotopowielacza. Zewnętrzne obszary płyty nie powinny mieć wartości intensywności piksela różniącej się o więcej niż ± 10% w stosunku do obszaru centralnego. Kasowanie. Płyta powinna być wykasowana i obrobiona bez ekspozycji. Jeśli nadal istnieje obraz utajony, oznacza to, że czas kasowania nie jest wystarczająco długi lub urządzenie kasujące jest niesprawne. Wykasowany obraz powinien mieć intensywność mniejszą niż 1% maksymalnej intensywności. Wskazania pozorne. Każda płyta powinna być zinwentaryzowana, mieć swój numer seryjny i powinna mieć zarejestrowane swoje wskazania pozorne. Aby uniknąć problemu z interpretacją obrazu, należy go porównać z zapisem wskazań pozornych. Dla każdej płyty określona jest przez producenta czułość CEN S ISO. Obliczana jest jako dawka K S niezbędna do ekspozycji płyty obrazowej z wartością intensywności I IPX S ISO = Ks -1 (Ks w Grejach) Próby wytwórcy powinny być przeprowadzane dla systemów nowych, po naprawach, ulepszaniu lub po zastosowaniu ulepszonych płyt. Użytkownik przeprowadza okresowe badania systemu CR, aby wykazać jego prawidłowe funkcjonowanie. Częstotliwość badań zależy od stopnia wykorzystania systemu z uwzględnieniem informacji uzyskanych od wytwórcy. Dokumentacja z prób użytkownika powinna zawierać: rozdzielczość przestrzenną; kontrast; poślizg; fluktuację; cieniowanie; parametry ekspozycji prób. Norma PN-EN ma niemal identyczny układ jak norma PN-EN 444 dla radiografii błonowej. 3. Detektor typu płaski panel (DDA) wg. ASNT E DDA definiowane jest jako urządzenie elektroniczne przetwarzające promieniowanie jonizujące na dyskretny układ sygnałów analogowych, które są następnie digitalizowane i przenoszone do komputera celem wyświetlenia obrazu odpowiadającego charakterowi radiologicznej energii przekazywanej w obszar wejścia urządzenia.
5 Intencją dokumentu jest zastosowanie go przez producenta celem dostarczenia użytkownikowi NDT ilościowych charakterystyk detektora DDA. Charakterystyki te uzyskiwane są poprzez techniczne pomiary. Dla każdego DDA, w wyniku przeprowadzonych testów, oceniane są następujące czynniki: Podstawową rozdzielczość przestrzenną (SRb); Wydajność - znormalizowany stosunek sygnał/szum (dsnrb) przy 1 mgy dla różnych energii i własności wiązki promieniowania; Osiągalną czułość kontrastową (CS a ); Względny zakres grubości materiału (SMTR); Opóźnienie obrazu (image lag); Złe piksele; Wewnętrzne rozproszenie promieniowania (ISR). Do przeprowadzanych testów stosowane jest następujące wyposażenie: Wskaźnik jakości obrazu typu podwójny pręcik do pomiaru SR b ; Schodkowy wskaźnik jakości obrazu ; Filtry (Al, Fe, Cu) do pomiaru wydajności; Filtry do pomiaru wypalenia i wewnętrznego rozproszenia promieniowania. Przed przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych DDA powinno być kalibrowane na przesunięcie (offset) i wzmocnienie (gain), powinna też być dokonana korekta obrazów ze względu na złe piksele. Procedury opisują szczegółowe postępowanie przy przeprowadzaniu testów i pomiarów. Wszystkie testy powinny być przeprowadzane z odległości >1m przy takich wymiarach ogniska, aby nieostrość geometryczna z zastosowanym powiększeniem geometrycznym nie przekraczała wartości standardowej praktyki radiograficznej. Parametry pomiaru dla każdego testu powinny być zapisane w arkuszu danych (wejście). Przedstawiony jest sposób przeprowadzania obliczeń i interpretacji wyników. Wyniki wszystkich testów dokumentowane są w arkuszu danych wyjściowych. Wyniki mogą być podawane dla 3 różnych materiałów-dla aluminium, stali i tytanu. Do referatu wybrano przykładowo obliczanie podstawowej rozdzielczości przestrzennej (SRb). SRb obliczana jest, jako liniowa interpolacja odległości pary pręcików w ostatniej parze pręcików z większym niż 20 % rowkiem między pręcikami w parze i w pierwszej parze pręcików z mniejszym niż 20 % rowkiem między pręcikami (Rysunek 3.1). D1 jest wymiarem najmniejszej pary pręcików z >20 % rozdzielczością odstępu, a D2 jest wymiarem największej pary pręcików z <20% rozdzielczością odstępu. R 1 i R 2 jest modulacją odpowiadającej pary pręcików (% wartość rowka) odpowiednio D 1 i D 2. ( )( )
6 Rys. 3.1 Analiza obrazu pary pręcików celem obliczenia podstawowej rozdzielczości przestrzennej Klasyfikacja DDA Wytwórca powinien określić dsnrn i SRn dla każdego detektora. Aby dostosować wyniki do norm klasyfikujących CR i błony powinny być stosowane następujące wytyczne: dsnrn określa się przy napięciu lampy 220 kv (8 mm Cu). Jeśli DDA nie jest przystosowany do tak wysokiego napięcia, może być klasyfikowany przy niższym, możliwie najwyższym napięciu z użyciem filtra Cu o grubości >3 mm. Minimalne wartości dsnrn dla klas DDA podane są w Tablicy 3.1. Powinny być także podawane wartości SRb. Tablica 3.1 Minimalne wartości dsnrb dla klas DDA celem porównania z systemami CR i systemami błonowymi Minimalne wartości Klasy systemu DDA dsnrn DDA Specjalna 130 DDA I 65 DDA II 52 DDA III 43
7 Norma ISO Badaniaradiograficzne złączy spawanych z użyciem detektorów cyfrowych przywołuje omawianą normę w odniesieniu do kalibracji detektorów i interpolacji złych pikseli. W protokóle badania powinny być zawarte informacje o typie DDA i jego parametrach określonych wg. normy ASTM. 4. Detektor radioskopowy wg. PN-EN Wymagania wg. PN-EN Norma PN-EN stosowana jest do systemów radioskopowych w których sygnał elektroniczny przekazywany jest do wyświetlacza lub do systemu automatycznej interpretacji obrazu. Na podstawie wyników pomiarów określane są parametry systemu obrazowania. Norma nie obejmuje warunków badania obiektów będących w ruchu. System radioskopowy składa się z elementów pokazanych na Rysunku 4.1 Rysunek 4.1 Typowy układ urządzenia obrazującego 1 Źródło promieniowania, 2 Obiekt, 3 Jednostka przetwarzająca promieniowanie (na sygnał do prezentacji cyfrowej lub optycznej, 4 Sygnał wyjściowy, 5 Obróbka obrazu, 6 Wyświetlacz (w przypadku automatycznej obróbki obrazu nie jest częścią systemu) Jakość obrazu urządzenia obrazującego określana jest przez następujące parametry: nieostrość wewnętrzna U i przestrzenna funkcja przenoszenia modulacji MTF kontrast C o czułość kontrastowa C s zakres grubości w o zniekształcenie V d,i jednorodność H d,i Podstawą wszystkich pomiarów z urządzeniem przekształcającym jest uzyskanie, przez użycie sztucznych wskaźników jakości obrazu, sygnału wejściowego i pomiar odpowiedzi systemu w sygnale wyjściowym. Wszystkie pomiary powinny być wykonane z samym urządzeniem obrazującym. Dla sygnałów video wyposażenie pomiarowe powinno spełniać następujące wymagania minimalne: rozdzielczość amplitudy 10 Bit rozdzielczość czasowa 10 Bit=1024 punktów szerokość pasma 50 MHz minimalne tempo próbkowania 100MHz funkcja uśredniania sygnału
8 Ponieważ parametry jakości obrazu są zależne od jakości i energii promieniowania, pomiary powinny być wykonane w dolnej, średniej i górnej części dopuszczalnego zakresu energii systemu radioskopowego z użyciem lampy rentgenowskiej o stałym potencjale. Prąd lampy powinien być tak dobrany, aby w płaszczyźnie wejścia urządzenia przekształcającego uzyskać moce dawki 0,01 mgy/min, 0,1 mgy/min, 1 mgy/min lub 10 mgy/min. Intensywność promieniowania jest nastawiona tak, aby w środku ekranu wejściowego za filtrem sygnał wyjściowy S pokazywał maksymalną amplitudę sygnału S max. Intensywność promieniowania powinna być mierzona przy użyciu komory jonizacyjnej w środku ekranu wejściowego. Do oceny jednostek wyświetlających i procesorów obrazu zalecana jest następująca procedura: Elektroniczny generator wytwarza słupkowy model wyświetlany na wyświetlaczu obrazu. Wynik jest digitalizowany. Optycznymi czujnikami są kamery TV lub liniowe kamery skanujące. Powiększenie powinno być nie mniejsze niż 10 x. Aby scharakteryzować ostrość systemu należy zmierzyć następujące trzy parametry jakości obrazu: Nieostrość wewnętrzną Przestrzenną funkcję przenoszenia modulacji (MTF) Stosunek kontrastu C o Kontrast systemu radioskopowego opisywany jest przez następujące parametry jakości obrazu: Czułość kontrastową Zakres grubości materiału Aby scharakteryzować liniowość systemu należy pomierzyć następujące parametry jakości obrazu: Zniekształcenie Jednorodność Pomiar jakości obrazu wyświetlacza i procesora obrazu przeprowadzany jest wg. EN , 2, 3. Wyniki pomiarów powinny być udokumentowane i przedstawione w protokóle. Przykładowy wzór protokółu przedstawiony jest w niniejszej normie. 4.2 Wymagania wg. PN-EN Sprawdzanie długotrwałej stabilności urządzeń obrazujących Przed uruchomieniem nowego systemu radioskopowego powinna być przez producenta i użytkownika opracowana procedura kontroli jego jakości. Powinno być zapewnione stabilne i wiarygodne działanie systemu, a także określona częstotliwość przeprowadzania testów oraz określone poziomy akceptacji degradacji systemu. Testy powinny być łatwe do wykonania przez operatora systemu i oparte są o wejściowy sygnał pochodzący od określonych wskaźników jakości obrazu. Norma może być stosowana zarówno do prostych jednostek wyświetlających jak i do komputerów dokonujących obróbki obrazu. Jakość obrazu radioskopowego określana jest głównie przez ostrość, kontrast i liniowość. Test powinien być przeprowadzany przy określonym układzie elementów systemu, jak przykładowo pokazano na Rysunku 4.2.1
9 Rysunek Typowy układ 1 źródło promieniowania a odległość źródło-1-szy kolimator 2 filtr promieniowania b odległość źródło-2-gi kolimator 3 wskaźnik jakości obrazu c odległość źródło-urz. przetwarzające 4 urządzenie przetwarzające d grubość filtra 5 sygnał wyjściowy e 1,2 grubości kolimatora 6 obróbka obrazu f odległość źródło-obiekt 7 jednostka wyświetlająca 8 kolimator 9 obiekt Ostrość systemu ulega stopniowej degradacji spowodowanej soczewkami, detektorem sygnału i procesem starzenia ekranów przetwornika. Całkowitą nieostrość systemu należy sprawdzać stosując wskaźniki jakości typu podwójny pręcik wg. PN-EN Dla systemów z komputerem do obróbki obrazu ocenia się poprzeczny profil wskaźnika, jak pokazano na Rysunku Numer podwójnego pręcika, dla którego głębokość modulacji jest najbliższa do 20 % i sama wartość liczbowa powinny być ocenione i udokumentowane do porównania z późniejszymi pomiarami. Należy także wpisać do dokumentacji numer pary największych pręcików, których obraz powstał z połączenia obrazów dwóch oddzielnych pręcików w jeden wspólny obraz, bez dającego się zidentyfikować odstępu między obrazami obu pręcików. Rysunek Intensywność profilu w poprzek podwójnego pręcika a sygnał wyjściowy Głębokość modulacji (%)=H-M/H.100
10 Do pomiaru czułości kontrastowej i zakresu grubości ścianki należy zastosować wskaźnik schodkowy (jak w PN-EN ). Dodatkowo, aby uzyskać zgodność z wymaganiami dla radiografii standardowej, należy zastosować pręcikowy wskaźnik jakości wg PN-EN lub wskaźnik schodkowo-otworkowy wg PN-EN Wykrywalność odpowiedniego wskaźnika obrazu może być użyta jako wystarczający wskaźnik jakości obrazu w odniesieniu do stosunku sygnału do szumu. W czasie użytkowania systemu może wystąpić pewna degradacja jego jednorodności, co spowoduje pogorszenie obrazu i jego ocenę. Do kontroli niejednorodności stosuje się wskaźniki jakości obrazu takie jak w teście na czułość kontrastową i rozdzielczość przestrzenną. Zależność jednorodności obrazu od czasu może być pomierzona z użyciem systemu obróbki obrazu przez porównanie bieżącego obrazu z obrazem zapamiętanym powstałym w czasie instalacji systemu. Porównania dokonujemy przez odejmowanie obrazu lub porównanie intensywności profilu. W czasie użytkowania systemu mogą pojawiać się ciemne lub jasne miejsca, które należy rejestrować na jednostce wyświetlającej. W takich przypadkach, gdy przeprowadza się pomiary wymiarowe, należy poprzez odpowiednią kalibrację sprawdzić liniowość systemu. Jeśli sprawdzenie długoterminowej stabilizacji ujawni, że rozdzielczość przestrzenna lub kontrastowa nie spełniają określonych wymagań, należy przeanalizować składniki systemu. Po pierwsze należy się upewnić, że układ geometryczny jest prawidłowy i identyczny z dokumentacją wcześniejszych testów. Jeśli w skład systemu wchodzą soczewki, zaleca się sprawdzenie ich dobrego ogniskowania. Elementy elektroniczne powinny być sprawdzone według instrukcji producenta, elementy uszkodzone należy wymienić. Dokumentacja pomiarów powinna zawierać wszystkie parametry i pełną listę zastosowanego wyposażenia. Poza tym należy ocenić wizualny wygląd obrazu na jednostce wyświetlającej. 4.3 Wymagania wg PN-EN Ogólne zasady radioskopowych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania rentgenowskiego i gamma. Układ normy jest identyczny jak PN-EN 444. Techniki radioskopowe podzielone są na dwie klasy: Klasa badania SA-techniki podstawowe Klasa badania SB- techniki ulepszone Zdefiniowane są trzy klasy systemu badania radioskopowego: SC 1, SC 2 i SC 3- wymagania jakościowe dla tych klas podaje Tablica Tablica Wymagania minimalne dla radioskopowych systemów detektorowych Parametr Klasa systemu SC 1 SC 2 SC 3 Nieostrość wewnętrzna detektora U i lepsza niż 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm Zniekształcenie V d,i lepsze niż 5 % 10 % 20 % Jednorodność H d,i lepsza niż 10 % 20 % 30 %
11 Cechy te powinny być mierzone przy stosunku sygnału do szumu lepszym niż 50. Zniekształcenie i jednorodność powinny być mierzone przy 75 % promienia pola obrazu. Podane wartości powinny być mierzone w czasie prześwietlania płyty stalowej o grubości 6 mm przy napięciu lampy 100 kv. Konieczne jest również sprawdzenie nieostrości wewnętrznej dla długoterminowej stabilności. Norma określa maksymalne napięcie lampy rentgenowskiej w zależności od prześwietlanej grubości dla aluminium i jego stopów i dla stali oraz wykrywalność wskaźnikową z użyciem wskaźników pręcikowych i wskaźników typu podwójny pręcik w zależności od prześwietlanej grubości dla aluminium i jego stopów i dla stali. Przykładowo wymagania wykrywalności dla aluminium zawarte są w Tablicy Tablica Wykrywalność wskaźnikowa systemu dla aluminium i jego stopów Klasa badania SA SB Klasa systemu SC3 SC2 wskaźnik Prześwietlana grubość mm pręcik Nr. duplex Nr. pręcik Nr. duplex Nr. 5 W 12 8 D W D 10 W 11 7 D W 14 9 D 15 W 10 7 D W 13 9 D 25 W 9 7 D W 12 9 D 35 W 8 7 D W 10 9 D 45 W 7 7 D W 9 9 D 55 W 6 7 D W 9 9 D 70 W 5 7 D W 8 9 D 85 W 5 7 D W 8 9 D 100 W 5 7 D W 8 9 D 120 W 4 7 D W 7 9 D 6. Podsumowanie Detektor promieniowania ma istotny wpływ zarówno na czas ekspozycji jak i kontrast obrazu, a więc na zdolność do wykrywania nieciągłości o jak najmniejszych wymiarach. Dlatego dla każdego rodzaju detektora zostały określone i przedstawione w normach szczegółowe wymagania dotyczące czułości i kontrastu. Spełnienie tych wymagań powinno być monitorowane przez jednostkę przeprowadzającą badania radiograficzne, najlepiej przez procedury w ramach systemu jakości opartego o normę PN-EN ISO lub PN-EN ISO W referacie nie opisano wymagań minimalnych dla systemów digitalizacji radiogramów, przedstawionych w normach PN-EN ,2:2003, gdyż detektorem zasadniczo jest błona.
12 7. Wykaz przywołanych norm PN EN ISO :2012 Badania nieniszczące. Błona radiograficzna przemysłowa. Część 1:Klasyfikacja systemów błony dla radiografii przemysłowej. PN-EN ISO :2012 Badania nieniszczące. Błona radiograficzna przemysłowa. Część 2:Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia. PN-EN Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Klasy jakości obrazu dla stopów żelaza. PN-EN Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Wskaźniki jakości obrazu (typu podwójny pręcik), wyznaczanie nieostrości obrazu. PN-EN :2006 Badania nieniszczące-przemysłowa radiografia komputerowa z zapamiętywaniem na luminoforowych płytach obrazowych-część 1: klasyfikacja systemów. PN-EN :2006 j.w.-część 2-Zasady ogólne badania metalowych materiałów promieniowaniem X i gamma. ASNT E Standard Practice for Manufacturing Characterization of Digital Detector Arrays. ISO Non-destructive testing of welds-radiographic testing. Part 2: X and gammaray techniques with digital detectors. PN-EN :2002 Badania nieniszczące-badania radiologiczne (w oryginale występuje słowo radioscopic, właściwiej będzie radioskopowe)-część 1: Ilościowy pomiar własności obrazu. PN-EN j.w.-część 2: Sprawdzanie długotrwałej stabilności urządzeń obrazujących. PN-EN j.w.-część 3: Ogólne zasady radiologicznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma.
Przemysłowa radiografia komputerowa (CR) z użyciem płyt obrazowych - Wymagania jakościowe według norm europejskich
Przemysłowa radiografia komputerowa (CR) z użyciem płyt obrazowych - Wymagania jakościowe według norm europejskich Jan Kielczyk ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. Radiografia
IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435.
IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. Dr inż. Ryszard Świątkowski Mgr inż. Jacek Haras Inż. Tadeusz Belka 1. WSTĘP I CEL PRACY Porównując normę europejską
ROLA I ZNACZENIE CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Sławomir Mackiewicz IPPT PAN ROLA I ZNACZENIE CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ 1. Wstęp Radiografia komputerowa (CR) oparta na wykorzystaniu pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych znajduje
OCENA JAKOŚCI RADIOGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ASPEKTY PRAKTYCZNE I METODOLOGICZNE
Sławomir Mackiewicz IPPT PAN OCENA JAKOŚCI RADIOGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ASPEKTY PRAKTYCZNE I METODOLOGICZNE 1. Wstęp Jednym z podstawowych warunków prawidłowego wdrożenia i właściwego stosowania radiografii
PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435
PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435 1. WPROWADZENIE. CEL BADAŃ. Dr inż. Ryszard ŚWIĄTKOWSKI Mgr inż. Jacek HARAS Dokonując porównania
Podstawy standardowej oceny jakości spoin
Podstawy standardowej oceny jakości spoin Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level, Warszawa level_tmo@onet.pl. Wstęp Konstrukcje stalowe przeważnie są wykonywane i montowane technikami spawalniczymi,
Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040
Zakres testów specjalistycznych dla aparatów rentgenowskich. Zakres zależy od konstrukcji aparatu oraz wyposażenia pracowni RTG w pozostałe urządzenia radiologiczne. W kolumnach : R-x dla radiografii (
Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.
Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja:
LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: 2014-02-05 Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt Woda Środowisko
Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r.
Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. L.p. Ośrodek Poziom wykonywania badań (wysoki; średni; nieodpowiedni) Procentowa liczba punktów 1 2 3 4 5 6 7
BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH TECHNIKAMI RADIOGRAFII CYFROWEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY EN ISO Sławomir Mackiewicz IPPT PAN
BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH TECHNIKAMI RADIOGRAFII CYFROWEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY EN ISO 17636-2 Sławomir Mackiewicz IPPT PAN 1. Wstęp W czerwcu 2013, decyzją Prezesa PKN, została wprowadzona do katalogu
Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące
Lex norma badania nieniszczące - Lex norma badania nieniszczące L.p. Numer normy Tytuł Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PN-B-06264:1978 Wersja PN-B-19320:1999 Wersja PN-C-82055-4:1999
WYMAGANIA MINIMALNE DLA SYSTEMÓW DIGITALIZACJI RADIOGRAMU
WYMAGANIA MINIMALNE DLA SYSTEMÓW DIGITALIZACJI RADIOGRAMU Jan Kielczyk ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC - Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o., Warszawa Streszczenie Postęp w badaniach radiograficznych rozwija
Zmiany w normalizacji stan na 2013 r.
Zmiany w normalizacji stan na 2013 r. Tadeusz Morawski Komitet Techniczny PKN ds. Badań Nieniszczących Wstęp Organizacje normalizacyjne zrzeszone w CEN (Comite Europeen de Normalisation Europejski Komitet
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG Ergonomiczne, solidne i dokładne mierniki pozwalają na wykonywanie pomiarów grubości materiałów a różne możliwości różnych modeli pozwalają
Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego
Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Dent/digitest 3 Opracował: mgr inż. Jan Kalita 1 Spis treści. 1. Opis techniczny 3 1.1. Przeznaczenie fantomu. 3 1.2. Budowa fantomu. 4 2. Procedura
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG Ergonomiczne, solidne i dokładne mierniki pozwalają na wykonywanie pomiarów grubości materiałów a różne możliwości różnych modeli pozwalają
Badania nieniszczące - Badania radiologiczne - Część 3: Ogólne zasady radiologicznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma
[logo PKN] Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 19.100 PN-EN 13068-3 sierpień 2002 Wprowadza EN 13068-3:2001 IDT Zastępuje Badania nieniszczące - Badania radiologiczne - Część 3: Ogólne zasady
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG Ergonomiczne, solidne i dokładne mierniki pozwalają na wykonywanie pomiarów grubości materiałów a różne możliwości różnych modeli pozwalają
Spektrometr XRF THICK 800A
Spektrometr XRF THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK GALWANIZNYCH THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zaprojektowany do pomiaru grubości warstw
Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.
Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa
Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi
Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik Mammograf/ Nazwa producenta/ Nazwa modelu lub typu/ Rok rozpoczęcia
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG Ergonomiczne, solidne i dokładne mierniki pozwalają na wykonywanie pomiarów grubości materiałów a różne możliwości różnych modeli pozwalają
THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.
THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zoptymalizowany do pomiaru grubości warstw Detektor Si-PIN o rozdzielczości
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 2 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1314 MEASURE
( S ) I. Zagadnienia. II. Zadania
( S ) I. Zagadnienia 1. Warunki prawidłowego wykonywania zdjęć rentgenowskich. 2. Skanowanie zdjęć i ocena wpływu ekspozycji na jakość zdjęcia. 3. Dawka i moc dawki, jednostki; pomiary mocy dawki promieniowania
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG
Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG Ergonomiczne, solidne i dokładne mierniki pozwalają na wykonywanie pomiarów grubości materiałów a różne możliwości różnych modeli pozwalają
Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf.
Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa
ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016
DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm
Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych
Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2018/19 ćwiczenie RTG3 strona 1 z 11 Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej. Testy specjalistyczne: Nazwa testu: 1. Wysokie napięcie
PhoeniX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni
PhoeniX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Phoenix jest najnowszą odmianą naszego urządzenia do wizyjnej kontroli wymiarów, powierzchni przedmiotów okrągłych oraz
ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni
ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 28 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres Zakład
ISTOTA, ZNACZENIE ORAZ METODYKA WYZNACZANIA PARAMETRU SNR W RADIOGRAFII CYFROWEJ
Sławomir Mackiewicz IPPT PAN ISTOTA, ZNACZENIE ORAZ METODYKA WYZNACZANIA PARAMETRU SNR W RADIOGRAFII CYFROWEJ 1. Wstęp Radiografia cyfrowa nieodwołalnie wchodzi do praktyki przemysłowej w naszym kraju.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 17 listopada 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres
Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych
Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa, Gliwice WPROWADZENIE Złącza zgrzewane z tworzyw sztucznych stosuje się w budowie takich konstrukcji,
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe
Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi
Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji
ACR PH-1 Test Phantom
MAGMEDIX IC. 160 AUTHORITY DRIVE FITCHBURG, MA 01420 USA STADARDOWY FATOM AKREDYTACYJY ACR DO SKAERÓW MRI ACR PH-1 Test Phantom Fantom akredytacyjny ACR do rezonansu magnetycznego (akredytacja ACR MRAP)
Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy
Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza
( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania
( L ) I. Zagadnienia 1. Promieniowanie X w diagnostyce medycznej powstawanie, właściwości, prawo osłabienia. 2. Metody obrazowania naczyń krwionośnych. 3. Angiografia subtrakcyjna. II. Zadania 1. Wykonanie
METODYKA OBLICZANIA CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Sławomir Mackiewicz IPPT PAN METODYKA OBLICZANIA CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ 1. Wstęp Radiografia komputerowa na luminoforowych płytach obrazowych w wielu aspektach przypomina radiografię
Laboratorium RADIOTERAPII
Laboratorium RADIOTERAPII Ćwiczenie: Testy specjalistyczne aparatu RTG badanie parametrów obrazu Opracowała: mgr inż. Edyta Jakubowska Zakład Inżynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe
Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo / analogowe W cyfrowych systemach pomiarowych często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu
NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732
NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 MAREK ŚLIWOWSKI MIROSŁAW KARUSIK NDTEST Sp. z o.o, Warszawa www.ndtest.com.pl e-mail:
MatliX + MatliX MS. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni
MatliX + MatliX MS Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Matlix jest prostym urządzeniem do wizyjnej kontroli wymiarów i powierzchni komponentów o okrągłych oraz innych
Radiografia mikroogniskowa
Radiografia mikroogniskowa Jan Kielczyk Energomontaż-Północ- Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. Warszawa 1. Wstęp W badaniach radiograficznych wymiar ogniska lampy rentgenowskiej jest źródłem
PIROMETR AX Instrukcja obsługi
PIROMETR AX-6520 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 3 2. Uwagi... 3 3. Opis elementów miernika.. 3 4. Opis wyświetlacza LCD. 4 5. Sposób pomiaru 4 6. Obsługa pirometru..
Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi
Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji
Cechy karty dzwiękowej
Karta dzwiękowa System audio Za generowanie sygnału dźwiękowego odpowiada system audio w skład którego wchodzą Karta dźwiękowa Głośniki komputerowe Większość obecnie produkowanych płyt głównych posiada
3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063
Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063
LASERY I ICH ZASTOSOWANIE
LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym
Laserowy mikrometr skanujący Strona 376. Moduł wyświetlający LSM Strona 377
Systemy sensoryczne - LSM Zestaw laserowego mikrometru skanującego i wskaźnika Strona 372 Moduł pomiarowy laserowego mikrometra skanującego Strona 373 Laserowy mikrometr skanujący Strona 376 Moduł wyświetlający
Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli
Załącznik nr 4 Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi przez Centralny Ośrodek Koordynujący Użytkownik (nazwa
Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych
Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG1 zapoznanie się z budową i obsługą aparatu RTG urządzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogólnej testy specjalistyczne:
I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW FIZYCZNYCH I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa Określenia i pojęcia użyte
DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH
Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW
Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii
1 Seria QA - Zeszyt nr 10a Program zarządzania jakością w pracowni fluoroskopii / angiografii (część praktyczna testy podstawowe) Materiały na potrzeby szkolenia dla techników elektroradiologii Białystok
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej
Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych
Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG2 warstwa półchłonna HVL urządzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogólnej testy specjalistyczne: wielkość ogniska lampy
Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Tadeusz Morawski Energomontaż-Północ, Warszawa 1. Wprowadzenie Rok 2004 jest szczególnym
MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT
jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki
Obliczanie niepewności rozszerzonej metodą analityczną opartą na splocie rozkładów wielkości wejściowych
Obliczanie niepewności rozszerzonej metodą analityczną opartą na splocie rozkładów wejściowych Paweł Fotowicz * Przedstawiono ścisłą metodę obliczania niepewności rozszerzonej, polegającą na wyznaczeniu
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawami dozymetrii promieniowania jonizującego. Porównanie własności absorpcyjnych promieniowania
Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza
Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi
Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX-2901 Instrukcja obsługi Wstęp Urządzenie to może być wykorzystywane do dokładnego pomiaru prędkości obrotowej (Obr/min) i prędkości liniowej. Żeby wykonać pomiar
LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe
Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji
PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200981 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360320 (51) Int.Cl. G01C 9/00 (2006.01) G01C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z KONSTRUKCJI METALOWCH. Ć w i c z e n i e H. Interferometria plamkowa w zastosowaniu do pomiaru przemieszczeń
Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa
W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.
Pomiary natężenia oświetlenia LED za pomocą luksomierzy serii Sonel LXP W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia
Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department
Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department Symulator TK Transopzycja geometrii Testy dla TK Mechaniczne dopasowanie
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości
Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii
WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO
Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność
Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp UV
Przegląd urządzeń pomiarowych do lamp 1. Integratory Dysk A002400 A003371 () A004346 () A003909 () A002915 (-Vis) A004192 (-LED) pełny zakres pomiar dawki y pomiarowe: Dysk Pełny zakres : 250 410 nm (standardowo)
PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
SquezeeX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni
SquezeeX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni SQUEZEEX jest urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni oringów oraz ogólnie rzecz biorąc
LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej
Ćwiczenie 6 LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Opisz budowę złączy światłowodowych. Opisz budowę lasera w tym lasera półprzewodnikowego.
Elometer CG100: Mierniki korozyjności
Elometer CG100: i korozyjności Dostępne są cztery modele mierników z serii CG100: CG100B, CG100BDL, CG100ABDL oraz CG100ABDL+ Podstawowe cechy wspólne mierników: Tryby pomiarowe: P-E /P-ETEMP/ E-E ThruPaint/EEV/CT
MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL: UL400 Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis urządzenia: Specyfikacja techniczna Zalecane użytkowanie: wewnątrz Zakres pomiaru:
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 29.06.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania
Metodyka prowadzenia pomiarów
OCHRONA RADIOLOGICZNA 2 Metodyka prowadzenia pomiarów Jakub Ośko Celem każdego pomiaru jest określenie wartości mierzonej wielkości w taki sposób, aby uzyskany wynik był jak najbliższy jej wartości rzeczywistej.
γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego
γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zasady działania pozytonowego tomografu emisyjnego. W doświadczeniu użyjemy detektory scyntylacyjne
Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska
Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D Plan prezentacji Metody pomiaru kształtu Deflektometria Zasada działania Stereo-deflektometria Kalibracja Zalety Zastosowania Przykład Podsumowanie Metody
Anemometria obrazowa PIV
Wstęp teoretyczny Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z techniką pomiarową w tzw. anemometrii obrazowej (Particle Image Velocimetry PIV). Jest to bezinwazyjna metoda pomiaru prędkości pola prędkości. Polega
Komputerowe systemy pomiarowe. Podstawowe elementy sprzętowe elektronicznych układów pomiarowych
Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny laboratorium Wykład III Podstawowe elementy sprzętowe elektronicznych układów pomiarowych 1 - Linearyzatory, wzmacniacze, wzmacniacze
Tolerancja wymiarowa
Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez
LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW
Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych.
Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych. Ćwiczenie ma następujące części: 1 Pomiar rezystancji i sprawdzanie prawa Ohma, metoda najmniejszych kwadratów. 2 Pomiar średnicy pręta.
ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015
DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm
Parametry kamer termowizyjnych
Parametry kamer termowizyjnych 1 Spis treści Detektor... 2 Rozdzielczość kamery termowizyjnej... 2 Czułość kamery termowizyjnej... 3 Pole widzenia... 4 Rozdzielczość przestrzenna... 6 Zakres widmowy...
Porównanie wymagań norm PN-M oraz PN-EN ISO
Konrad Ogonowski, Małgorzata Ogonowska przeglad Welding Technology Review Porównanie wymagań norm PN-M-69770 oraz PN-EN ISO 17636-1 A comparison of the requirements of standards PN-M-69770 and PN-EN ISO
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f
Ćwiczenie 15 Obrazowanie. Celem ćwiczenia jest zbudowanie układów obrazujących w świetle monochromatycznym oraz zaobserwowanie różnic w przypadku obrazowania za pomocą różnych elementów optycznych, zwracając
Przekształcenia sygnałów losowych w układach
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Sygnały i kodowanie Przekształcenia sygnałów losowych w układach Warszawa 010r. 1. Cel ćwiczenia: Ocena wpływu charakterystyk
Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku
Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów