文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无损检测仪器 小焦点及微焦点X射线管 有效焦点尺寸测量方法(标

无损检测仪器 小焦点及微焦点X射线管 有效焦点尺寸测量方法(标

无损检测仪器 小焦点及微焦点X射线管 有效焦点尺寸测量方法(标
无损检测仪器 小焦点及微焦点X射线管 有效焦点尺寸测量方法(标

I C S19.100

N78

中华人民共和国国家标准

G B/T26834 2011

无损检测仪器

小焦点及微焦点X射线管

有效焦点尺寸测量方法

N o n-d e s t r u c t i v e t e s t i n g i n s t r u m e n t s

M e a s u r e m e n t o f e f f e c t i v e f o c a l s p o t s i z e o fm i n i a n dm i c r o f o c u sX-r a y t u b e s

2011-07-29发布2011-12-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

G B/T26834 2011

目次

………………………………………………………………………………………………………前言Ⅰ1范围1………………………………………………………………………………………………………2规范性引用文件1…………………………………………………………………………………………3术语和定义1………………………………………………………………………………………………4测试方法1…………………………………………………………………………………………………4.1原理和设备1

…………………………………………………………………………………………4.2距离选择和曝光时间2

………………………………………………………………………………5测量和焦点尺寸的测定2

…………………………………………………………………………………5.1测量2

…………………………………………………………………………………………………5.2测定3

…………………………………………………………………………………………………

前言

本标准按照G B/T1.1 2009给出的规则起草三

本标准对应于英国标准B SE N12543 5:1999‘用于无损检测的工业X射线装置的焦点特性第5部分:小焦点及微焦点X射线管有效焦点尺寸测量方法“,与其主要技术差异如下: 增加了第3章术语和定义;

增加了第2章规范性引用文件;直接引用与欧洲标准相对应的我国标准的最新版本三

为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

用 本标准 代替了 本欧洲标准 ;

删除了欧洲标准B SE N12543-5:1999的前言;

删除了欧洲标准B SE N12543-5:1999的引言;

用中文的小数点代替了原来英文的逗号三

本标准由中国机械工业联合会提出三

本标准由全国试验机标准化技术委员会(S A C/T C122)归口三

本标准负责起草单位:辽宁仪表研究所二丹东市无损检测设备有限公司三

本标准参加起草单位:上海超群无损检测仪器有限公司二丹东市万全无损检测仪器厂二丹东市探伤仪器厂三

本标准主要起草人:杨春艳二董殿刚二吴怡芳二张宏二林宝华三

无损检测仪器

小焦点及微焦点X射线管

有效焦点尺寸测量方法

1范围

本标准规定了管电压不大于225k V的X射线管有效焦点尺寸为5μm~300μm的清晰边沿X射线照相测量方法三

图像质量和X射线图像的分辨率主要取决于焦点特性,焦点的成像质量依靠对象平面二维密度分布三

为特定用途使用的X射线照相技术三

注:通过协商可以对较高千伏电压的X射线管使用相同的方法,但测量准确度较差三

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的三凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件三凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件三

G B/T12604.2 2005无损检测术语射线照相检测(I S O5576:1997,I D T)

G B/T19348.1 2003无损检测工业射线照相胶片第1部分:工业射线照相胶片系统的分类(I S O11699-1:1998,I D T)

3术语和定义

G B/T12604.2中确立的术语和定义适用于本文件三

4测试方法

4.1原理和设备

此方法是通过测量几何不清晰度间接测量焦点尺寸的三为此清晰边沿的成像无论是在胶片或射线成像装置上都采用了较高的几何放大倍数三

如果使用胶片测量需要用以下器具:

测试物;

胶片,最小10c m?10c m,不需增感;

低吸收材料制成的胶片暗盒(例如:聚乙烯);

胶片夹;

胶片处理单元;

能够读出密度大于3.0的测微密度计,并且有d1?10μm的输入膜片三

如果使用射线成像装置测量需要用以下器具:

测试物;

无损检测仪器 小焦点及微焦点X射线管 有效焦点尺寸测量方法(标

I C S19.100 N78 中华人民共和国国家标准 G B/T26834 2011 无损检测仪器 小焦点及微焦点X射线管 有效焦点尺寸测量方法 N o n-d e s t r u c t i v e t e s t i n g i n s t r u m e n t s M e a s u r e m e n t o f e f f e c t i v e f o c a l s p o t s i z e o fm i n i a n dm i c r o f o c u sX-r a y t u b e s 2011-07-29发布2011-12-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

G B/T26834 2011 目次 ………………………………………………………………………………………………………前言Ⅰ1范围1………………………………………………………………………………………………………2规范性引用文件1…………………………………………………………………………………………3术语和定义1………………………………………………………………………………………………4测试方法1…………………………………………………………………………………………………4.1原理和设备1 …………………………………………………………………………………………4.2距离选择和曝光时间2 ………………………………………………………………………………5测量和焦点尺寸的测定2 …………………………………………………………………………………5.1测量2 …………………………………………………………………………………………………5.2测定3 …………………………………………………………………………………………………

焦点解决疗法核心概念与技术

第一部分 心理危机干预基础知识与理论技术 其成长密切相关的(安媛媛,藏伟伟,伍新春,林崇德,周佶,2011)。因 此,未来应把情绪状态作为成长的预测变量来研究。 另外,未来的研究可以将PTSD和创伤后成长同时纳入一个模型 之中,以便在比较的基础上来考察两者发生机制的异同,从而确定两 者共存的原因,进而从缓解PTSD和促进创伤后成长整合的角度出发 开展临床干预研究。 第二节?焦点解决疗法核心概念与技术 焦点解决治疗(Solution-Focused Therapy,简称SFT),兴起于20 世纪80年代,是由美国威斯康星州密尔沃基市的短期家庭治疗中心 创办人史蒂夫·沙泽尔、其韩国裔夫人茵素·金·伯格(Insoo Kim Berg)及其同事和来访者共同发展起来的,归属后现代心理治疗派 别,也常被归属为短期治疗。究其来源,SFT深受帕洛阿尔托(Palo Alto)策略学派、米尔顿·艾瑞克森(Milton Erickson)催眠学派、维 特根斯坦(Wittgensteinian)社会建构论及佛教(Buddhist)和道家(Taoist)认识论思想的影响,这使得SFT成为一种整合的系统性疗法(De Shazer等,2007)。 SFT的最大特点在于:不以病理视角分析当事人问题成因,不深 究过去缺陷,转而帮助当事人觉察已有成功经验及自身优势,治疗目 标是当事人确定的,治疗师的任务则是以尊重、合作和不评价的态 度,在当事人知觉框架内工作,针对当事人目标协助其建构出具体、 正向化、行动化、情境化的行动计划,实现筑梦踏实,小步精进的过程(MacDonald,2007;许维素,2013)。 139

中心焦点判别与Liapunov 量

中心焦点判别与Liapunov 量 例4.8 ???++='++-=') () (2 222y x ay x y y x ax y x 原点是非双曲奇点,不能通过线性近似方程的奇点类型来判断。这时线性近似方程的原点是 中心,是非双曲奇点。 而当a<0时,原点是稳定焦点;当a>0时,原点是不稳定焦点。可 见,对非双曲奇点的类型还要看高次项的性质。 上例表明线性方程的中心当方程加上高阶扰动项后可能变成焦点(称为细焦点),还有更复杂的情形,还可能变为中心焦点。因此当奇点是线性近似方程中心时,如何判断奇点类型,是一个十分困难的问题,称为中心焦点判别问题,至今仍是常微与动力系统研究中的一个难题。注意如果方程是解析的,则原点不可能是中心焦点。 当方程比较简单时,我们有可能通过Liapunov 函数判断稳定性的方法来判别中心焦点。当我们判断奇点是渐近稳定的,它一定是稳定焦点;我们判断它是不稳定的,则它一定是不稳定焦点。而当Liapunov 函数的等值线是环绕原点的封闭曲线,且沿方程的解的导数恒为零时,该奇点为中心。但当方程比较复杂时,找Liapunov 函数很困难,则判别中心焦点就很难了。读者可以从张芷芬等著“微分方程定性理论”中找到判别方法。我们下面介绍一种稍微容易的判别方法。 假设方程已经化为如下形式 ?? ?+='+-=') ,() ,(y x g bx y y x f by x (4.6) 其中b>0, f,g 都是多项式并且它们的最低次项是不低于二次的项。我们可以尝试找形如 222 3 1(,)()(,)2 n k k F x y x y F x y == ++ ∑的Liapunov 函数,其中(,)k F x y 是(x,y )的k 次齐次 多项式,n 是某个正整数,使得在原点的一个小邻域中, 221 23 4.6(,) () (),0k k k k dF x y L x y o r L dt ++=++≠() 其中r = 0k L <时,原点是稳定焦点;当0k L >时,原点是不稳定焦点。 这里k L 称为方程(4.6)在原点处的第k 个Liapunov 量。如果所有的Liapunov 量都为零,则原点是方程(4.6)的中心(详见张芷芬等“微分方程定性理论”)。在应用中用第一个Liapunov 量判断稳定焦点或不稳定焦点是最常用的。通过细致的推导可得(见Perko 的书 differential equations and dynamical systems ) 1L = ])()([161][16 1yy yy xx xx yy xx xy yy xx xy yyy xxy xyy xxx g f g f g g g f f f b g g f f +-+-++ +++

有关Micro CT的空间分辨率、密度分辨率、体素尺寸的概念解剖

有关Micro CT的空间分辨率、密度分辨率、体素尺寸的概念解剖 引子: Micro CT(Micro Computed Tomography,微计算机断层扫描技术),又称微型CT、显微CT,是一种非破坏性的3D成像技术,可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。微型CT一般使用的是锥束CT技术(Cone Beam CT),简称CBCT,它与普通临床的CT最大的差别在于分辨率极高,可以达到微米(μm)级别。 有关CBCT 的工作原理

正文: 提到Micro CT,最受人关注的还是它的分辨率指标。但是一提到分辨率,不同厂家的说辞表述上会有所差异,尤其是国外厂家的资料经过一些翻译后,更是呈现出五花八门的表述,难免会出现误导性,比如把体素尺寸等同于空间分辨率等等。如因关键指标的错误理解,导致了研究不能按预期目的进行,对设备采购者将是莫大的损失。这里以图文结合的方式,整理一下分辨率的概念,供大家能快速简单地理解。 1.空间分辨率(Spatial resolution) 在高对比度情况下,能区分相临最小物体的能力,所以也称高对比度分辨率,受系统几何参数的影响,决定了影像的清晰度。 空间分辨率= 高对比度分辨率 显微CT系统能够达到的空间分辨率,常常被引述为最小的像素尺寸(也命名为“标称分辨率”)。但是,真实的空间分辨率不仅取决于图像中的像素大小,还受到X 射线源焦点尺寸、平板探测器像素大小、系统结构设计、系统机械精度和重建校正算法处理等因素的影响。

2. 密度分辨率( Density resolution) 在低对比度情况下能区分物体的能力,也称低对比度分辨率,受影像清晰度和噪声影响。 密度分辨率= 低对比度分辨率 低对比度图像造影剂增强对比度 CBCT的一局限性是密度分辨率不够,对部分软组织解剖结构特别是软组织病变显像不如螺旋CT清晰。所以,在Micro CT的小动物实验上,一般会使用造影剂来增加内脏的对比度。 3. 体素尺寸( Voxel size) 空间分辨率常常受体素尺寸混淆! 体素尺寸的具体意义是重建图像中一个像素的尺寸大小。 体素尺寸又常被称为重建尺寸、重建分辨率、重建像素。 CT系统采集到图像是2D的投影图像,如果要看到空间的3D结构,必须通过重

人类中心主义的理论焦点

人类中心主义的理论焦点 发表时间:2019-08-22T16:26:55.667Z 来源:《基础教育课程》2019年8月15期作者:吴天昊[导读] 本文对人类中心主义的内涵进行了界定,梳理了人类中心主义从古希腊至今的发展脉络,对支持和反对人类中心主义的理论进行整理和总结。 吴天昊(天津体育学院天津 301617) 摘要:在人类中心主义在实践中不断被质疑的背景下,本文对人类中心主义的内涵进行了界定,梳理了人类中心主义从古希腊至今的发展脉络,对支持和反对人类中心主义的理论进行整理和总结。 关键词:人类中心主义;人与世界关系;世界观;社会生产;生态中图分类号:G626.5 文献标识码:A 文章编号:ISSN1672-6715 (2019)08-057-01 1人类中心主义概念界定和历史沿革 1.1 概念界定 一般认为,人类中心主义是把人作为世界中心的观点,主张以人为衡量万物的尺度,一切从人的利益出发,万物为人的利益而服务。人类中心主义具有如下几个层次。第一,人类所提出的任何看法、理论,包括人类的道德体系,都是由人独立思考得出的,而不是由其他物种,这是从认知论的角度上讲;第二,人类作为地球上的一个物种,以维持生存和自身发展为目的,被生物逻辑所限制,也就是说每个物种都有自己的逻辑,都以自身为中心;第三,由于普遍认为只有人才具备理性,拥有道德,人类是道德的唯一代言人,享受道德的权利和义务,所以只有人类具有内在价值,而自然万物有帮助人类实现内在价值的间接工具价值[1]。 1.2历史沿革 “人是万物的尺度”,古希腊哲学家普罗泰格拉如是说。这可以看作是人类中心主义思想的早期萌芽,但必须主义,普罗泰格拉的思想与我们所说的人类中心主义有本质区别,他的思想建立在世界万物一体的认识之上,他所阐述的是人在世界中的内在作用。在他之后,柏拉图从理念出发构建哲学体系,虽然他的理念世界是独立于人和现实世界之外的,但理念只有人的理性才内认识,由此拉开了人类中心主义的大幕。亚里士多德直接认为世界万物是为了满足人的需要而被创造出来的;圣经说,世界是上帝创造的,而在这些创造物中,最接近上帝的形象的,所以最高级,世界为人而创造,为人所利用,为人而主宰和统治。笛卡尔甚至不认为动物能够感受到痛苦,因为它们不具有灵魂,只是能对刺激做出反应的“自动机”。康德判断人类是唯一拥有理性的存在物,而其他生物不具备,应该被当作工具对待。至此人类中心主义发展成熟,并被广泛采用到人类的生产实践中。 2对人类中心主义的争论 2.1支持 人类中心主义者有这样的观点:第一,从生物学角度加以阐述,个体和种群存在的目的就是将自身的基因传递下去,每个物种都是为了基因的延续而拼搏,这种目的当然是自私的,而且是合理的,人类以自身延续为中心对待世界万物是理所当然的。这样,人类必然的以主客关系的方式认知和实践,不管面对任何事物,都以我为主,一切为我,自我中心是生命的本质特点。第二,从价值上讲,人是价值的源头,一切事物的价值由人来衡量,是人的主观意愿的投射,人类可以根据自己的意愿改变,甚至毁灭自然物。第三,从伦理学角度看,道德的根本目的是维护人类种群的整体利益,因此没有必要对其他非人的存在物讲道德法则,只要不损害其他人的利益,对自然物的破坏就是可以接受的。也有一些人类中心主义者认为,作为共同生活在同一个星球上的成员,我们同其他生物之间存在一定的伦理关系,对它们也负有一些伦理责任,主张与其他万物建立类似君主与臣民的关系[2]。 2.2反对 长期以来的人类中心主义,以及在此指导下发生的人类行为造成了许多严重的生态问题,危及人类的生存,也在思想上给人类带来巨大冲击,对人类中心主义的反对之声此起彼伏。反对这的依据大体有如下几种:第一,宇宙科学早已经告诉我们,早在人类出现之前,宇宙早已存在,人类不是,也根本不可能是世界的中心。人类不过是自然的一个部分,只能说满足人的需要是人类社会的中心问题,人类绝不是万事万物的中心,。 第二,人类中心论以人类具有其他生物不具备的特殊属性为由,给予人类享受的道德关怀的权利,而其他生灵则不在此列。这里就产生了一个矛盾:动物之中也存在拥有自我意识、有较高智力水平、能使用工具的成员,而人类中却存在一些不符合此标准的个体。所以,是否具有一些能力并不是获得道德关怀的依据。 人类中心主义者往往认为道德的意义是为人类带来利益。在日常生活里,一切以自身利益为中心的人一定会被认为是利己主义者,并接受社会的质疑和批评。这种利己主义上升为种群行为后,就摇身一变,成为合情合理的,实在是奇怪。这是因为自然界没有其他物种能够对人类进行质疑和批判。但是,没有批判者并不能说明这种做法是正确的,人类应当自我监督。可以看到,人类历史就是不断过大道德关怀对象的过程,这个过程应当会推广到人类以外的动物、植物乃至万事万物之上。 第三,值得注意的是,第一种意义上的人类中心主义是无法反驳的,也就是生物学意义。因为任何反对的思想必须是人来提出,也必然存在人类主观的痕迹,只会陷入自相矛盾的境地。 参考文献 [1]徐谋昌.走出人类中心主义. 自然辩证法研究V ol.10,No.7,1994. [2]杨通进.人类中心论与环境伦理学.中国人民大学学报1998年第 6期.

X线管

第三章诊断用X线管 一、选择题 1.X射线管的阳极靶面一般是由(D )制成。 A. 铁 B. 铜 C. 铝 D.钨 2.诊断方面通常以X射线管的( C )乘积来表示X射线的量。 A.管电压与管电流B.管电压与照射时间 C.管电流与照射时间D.管电压与辐射量 3.X射线管灯丝的作用是( C )。 A.照明B.加热C.发射电子D.吸收二次电子4.X线的量用( C )表示。 A.mA·SB.KV·S C.mA D.KV 5.三极X射线管的第三个极的作用是()。 A.增加电子 B.协助产生X线 C.控制X线产生与停止 D.增加管电流 6.X线管管电流在什么时间产生(D )。 A.开机 B.摄影准备 C.曝光期间 D.按手闸期间 7.以下哪个不属于常用的X线管容量保护三大参数(C )。 A.管电压 B.管电流 C.灯丝电流 D.曝光时间 8.阳极罩的主要作用是吸收( B )。 A.散射电子 B.二次电子 C.折射电子 D.发射电子 9.实际焦点是指电子在靶面上轰击的( A )。 A.面积B.体积C.长度D.时间 10.一般X线机对电源电压变化的要求在()。 A.1%-- -1% B. 5%-- -5% C. 10%-- -15% D. 15%-- -15% 11.实际焦点是指电子在靶面上轰击的(A )。 A.面积B.体积C.长度D.时间 12.X线管套内高压放电原因以下哪个是错误的()。 A. 绝缘油耐压过低 B. 正常工作中使用的电压过高 C. 灯丝接线柱松脱或引线过长 D. 管套漏油、管套内出现气泡 13.诊断方面通常以X射线管的(C )来表示X射线的质。 A.管电压峰值B.管电流峰值 C.管电压平均值D.管电流平均值 14.阳极罩的主要作用是吸收( B )。 A.散射电子 B.二次电子 C.折射电子 D.发射电子 15.HU即heat unit是( C )的单位。 A.X射线管容量 B.X射线热容量 C.X射线强度 D.X射线量 16.有效焦点的尺寸与成像质量的关系(A ) A.有效焦点尺寸越小,影像清晰度越高 B.有效焦点尺寸越大,影像清晰度越高 C.有效焦点尺寸越小,影像清晰度越低 D.有效焦点尺寸越大,影像清晰度越低 17.旋转阳极X线管的最大优点是(B ) A.瞬时负载功率大、焦点大 B. 瞬时负载功率大、焦点小 C.瞬时负载功率小、焦点大 D. 瞬时负载功率小、焦点小

生态系统中心焦点判定的新方法_贾建文

第34卷第10期2004年10月数学的实践与认识 M AT HEM A TICS IN PRACTICE A ND T HEORY V o l.34 No.10  Octo ber ,2004  生态系统中心焦点判定的新方法 贾建文 (山西师范大学数学与计算机科学学院,山西临汾 041004)摘要: 给出在生态系统的研究中,中心焦点判定的一种新方法.利用这种方法对一类生物化学反应模型 进行了中心焦点的判定,从而比较完整地对相应的系统作了研究. 关键词: 生态系统;平衡点;中心;细焦点 0 引 言 收稿日期:2001-11-21基金项目:山西省青年科技研究基金项目(20021004) 众所周知,在生物数学领域,人们利用动力学方法建立许多种群动力学模型、生物化学模型、传染病模型等微分方程模型[1,2].研究的主要问题就是这些生态系统是否具有一个或多个平衡状态?这些平衡态是静平衡还是动平衡?在数学上就是对应微分系统的平衡点(或奇点)和周期解(或极限环).这些问题研究难点之一就是平衡点的中心和焦点的判别问题.过去已有许多文章研究过平面系统,给出了一些判别方法.例如:形式级数法、Po incare-Bir khoff 的PB 规范形法[3].目前有关研究生态系统的文章,其中心焦点的判定都是采用这两种方法之一.由于这两种方法计算很麻烦,实际使用起来很不方便,使得有些文章中计算结果很繁杂,难以判断准确;有的就不得不放弃对这一方面的讨论[4],从而降低了论文的质量.本文介绍一种新方法,其理论证明可详见文[5],这种方法对平面广义Lienard 方程奇点(0,0)给出中心焦点的判定准则.此时只需将f (x ),g (x )作麦克劳林级数展开(通常展到第二、三项即可),在生态系统讨论中使用很方便.这是因为几乎所有生态系统均可化为广义Lienard 方程且对于具体的f (x ),g (x )作级数展开很容易.本文首先介绍这一方法,然后利用此法讨论文[4]中所研究的生态系统平衡点的中心焦点问题.1 中心焦点判定新方法 考虑广义Lienard 方程 x a =<(y )-F (x ) y a =-g (x ) (1) 假定方程(1)满足下列条件: (i )F (x ),g (x ),<(y )分别在x =0和y =0的某邻域内解析; (ii)F ′(x )=f (x ),f (0)=0,F (0)=0; (iii)存在D 1>0,当?x ?0,g ′(0)>0; (iv)存在D 2>0,当?y ?0,<′(y )>0. 易知在上述条件下,(0,0)是方程(1)的孤立平衡点且构成中心焦点判定问题.此时也

X线管的构造原理

第一节固定阳极X线管 一、结构 固定阳极X线管是诊断用X线管中最简单的一种,如图3-1所示,其结构主要由阳极、阴极和玻璃壳三部分组成。 (一)阳极 阳极的主要作用是阻挡高速运动的电子流而产生X线,同时将曝光时产生的热量辐射或传导出去;其次是吸收二次电子和散乱射线。 固定阳极X线管的阳极结构由阳极头、阳极帽、玻璃圈和阳极柄四部分组成。 固定阳极X线管的阳极结构 1.阳极头它由靶面和阳极体组成。靶面的作用是承受高速运动的电子流轰击,产生X线(曝光)。但由于曝光时,只有不到1%的电子流动能转换为X线能,其余均转化为热能,所以曝光时,靶面将产生大量的热量而使其工作温度很高。又由于辐射的X线强度与靶面材料的原子序数成正比,所以X线管的靶面材料一般都选用钨(Z=74),故称为钨靶。钨的特点是熔点高(3370℃),蒸发率低,原子序数大,又有一定的机械强度。但钨的导热率小,受电子轰击后产生的热量不能很快地传导出去,故常把厚度为1.5~3mm的钨靶面用真空熔焊的方法焊接到导热率较大的无氧铜制成的阳极体上。这样制成的阳极头不但辐射X线的效率高,而且具有良好的散热性能。

固定阳极X线管的靶面静止不动,电子流总是轰击在靶面固定的同一位置上。由于单位面积上所承受的最大功率是一定的,所以固定阳极X线管的功率是有限的。 2.阳极帽它又称阳极罩或反跳罩,由含钨粉的无氧铜制成,依靠螺纹固定到阳极头上,其主要作用是吸收二次电子和散乱射线。阳极帽上有两个圆口:头部圆口面对阴极,是高速运动的电子流轰击靶面的通道;侧下部圆口向外,是X线的辐射通道,有的X线管在此圆口处加上了一层金属铍片,以吸收软X线,降低病人皮肤剂量。 高速运动的电子流轰击靶面时,会有少量的电子从靶面反射和释放出来,这部分电子称为二次电子。二次电子有害无益,其能量较大(约为原来的99%),轰击到玻璃壳内壁上,将使玻璃壳温度升高而释放气体,降低管内真空度或使玻璃壳击穿;二次电子再次被阳极吸引轰击到靶面上时,由于没有经过聚焦,将辐射出非焦点散射X线,使X线影像质量降低;二次电子还会附着在玻璃壁上,造成整个管壁电位分布极不均匀,产生纵向应力,易致玻璃壁损坏。 阳极帽罩在靶面的四周,与阳极同电位,故它可以吸收50%~60%的二次电子,并可吸收一部分散乱X线,从而保护X线管和提高影像质量。3.玻璃圈它是阳极和玻璃壳的过渡连接部分,由4J29膨胀合金(镍29%,钴17%,余为铁)圈与玻璃喇叭两部分封焊而成。其中,玻璃端与玻璃壳封接,膨胀合金端与阳极头焊接在一起。

以效益为中心的焦点改善

以效益为中心的焦点改善 共四页第1页效益是企业经营的重要目标,企业存在的意义就在于通过向消费者提供产品或服务来获得利益。而焦点改善活动的目的是追求管理指标的持续优化,进而更好地追求效益。 一、焦点改善活动中的概念 1、企业管理的焦点:是指企业重点关注的问题或事物。 企业的焦点来源于三个方面 2、问题和课题的定义 问题:就是现状与某个基准之间的差距。作为管理者,头脑中一定要有清晰的基准,然后评价现状与基准之间的差距,从而发现问题。 课题:是指现状与将来之间的差距。想更上一层楼,就需要解决各种具体的课题。 3、焦点改善课题的分类 4、PDCA循环介绍 PDCA循环是能使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工作程序,特别是在企业的质量管理中得到广泛的应用。

共四页第2页 PDCA 循环是一个管理循环,更是一个改善循环,因此焦点改善活动要遵循PDCA 循环的过程 PDCA 循环 5、课题改善的八步法 所谓课题改善的八步法就是将PDCA 循环中的计划部分分解为五个步骤,与其余三个 步骤结合在一起就构成八步法。

二、焦点改善中的项目管理共四页第3页 1、项目管理的概念和实施步骤 项目管理是指用于评价工作状况的指标,它是有效管理的基础。项目管理包括Q、C、D、S、M 五个方面,即从一个部门的工作质量、工作成本、交货期、工作的安全性、员工士气等五个方面去衡量管理的绩效。 项目管理实施步骤一般遵循以下步骤。 焦点改善中的项目管理实施步骤 2、诊断与焦点改善中的项目管理的关系 项目管理中的诊断主要强调对整个活动进行辅导、跟进,对活动提供必要的咨询、支援;并告诉实施者解决问题的方向是否正确、解决问题的方法是否正当、计划制定的是否有效、进度是否能满足要求,整个过程还需要投入什么资源。 诊断在项目管理中具有很丰富的内容,管理者需要改变观念,从目前的一般管理变成服务导向管理。优秀的管理者能积累经验,解决问题,帮助项目小组有效推进改善活动。 3、如何使用管理项目 当管理项目定义出来后,企业管理者应正确使用管理项目: 当管理指标都用推移图表示出来后,通过对这个图形的跟踪,就能及时发现异常情况:应该下降的部分如果突然出现增长,应该提升的部分出现下降,都是异常情况,相关人员应及时把握异常,采取对策使这种情况得到改善。同样,所采取的措施也要在推移图上表

焦点尺寸与允许放大率间关系的推算及其临床应用

【摘要】主要讨论x线焦点尺寸对半影及影像的影响,从其半影公式推算出焦点尺寸与允许放大率间的关系,并用其推算结论指导临床实践。 【关键词】焦点尺寸半影允许放大率推算 1 焦点尺寸对半影及影像的影响 1.1 焦点尺寸与半影的关系 因为x线管焦点不是理想的点光源,而是一个有一定面积的发光源。一般将焦点的一边长称作焦点的大小。 x线影像(图1)是由物体g吸收了焦点发出的x线后产生的本影 f和几何原因形成的半影p组成的。半影是通过观察影像来认识病灶的主要障碍,半影又称模糊阴影。影像模糊产生的原因是多方面的,但主要的是半影,半影的大小可按下式计算[1]:p=df-d s 式中的s代表焦点的尺寸,d代表肢一片距,f代表焦一片距。 由上式可以看出:要想减小半影,重要一点就是缩小焦点尺寸,此外还可以使被照体尽量靠近胶片,或增大焦点至肢体间的距离,但这些距离的调整是有限的,所以就更加突出焦点尺寸对半影的重要影响。 1.2 焦点尺寸对影像的影响 半影的产生,使照片的清晰度受到很大影响,甚至会出现照片影像消失的现象。 ①焦点的尺寸小于被摄肢体(或病灶)尺寸时,得到的影像是一个放大的影像;在影像边缘有半影,使影像边缘模糊;随着胶一片距b的增大或缩小,影像清晰度随之变差或变好。 ②焦点尺寸等于被摄肢体(或病灶)时,照片影像清晰度变化与上述相同,仅是所得的照片影像与被摄肢体(或病灶)尺寸相等。 ③焦点尺寸大于被摄肢体(或病灶)时,所得的照片影像是一个比原物缩小的影像;影像边缘上的半影,比在上述两种情况下大,且当照片位置向下移动置于一定位置时,影像的本影部分已成为两个半影叠加,影像密度变小;若有两个以上被摄肢体(或病灶),例如骨小梁等并排时,胶片继续向下移动,将得到的是一张影像完全消失的照片。 2 焦点尺寸与允许放大率间关系的推算 2.1 焦点、肢体和胶片间的距离参数与放大率的关系 x线束是以焦点作为顶点的圆锥形放射线束。图1表示的是在x线束中放置物体g和胶片上产生x线影像之间的关系。影像f很明显地比g大,将f和g之比称为影像放大率m:m=fg=ff-d=1+df-d 计算时,用公式的最后形式较为方便。d为肢体到胶片之间的距离。表1表示的是把d作为参量时,在实用范围内影像放大率m的计算值。表1 不同参数下的影像放大率(略) 从表1可以得出:肢体离胶片越远,焦点离胶片越近时影像被放大的越大。当 d=5cm时,相当于手和足骨投影的参量;当d=10cm时,相当于脏器摄影时的参量;当d=15cm时,相当于用滤线器投照脊椎侧位影像时的参量;当d=20cm时,相当于肺等脏器摄影时的参量。

X射线机焦点尺寸测量方法的标准分析

X射线机焦点尺寸测量方法的标准分析 摘要:比较目前3个典型X射线机焦点尺寸测量方法标准(IEC 60336,EN 12543和ASTME1165)的适用范围、适用对象和条件。详细分析了3个标准中规定的焦点尺寸测量方法原理、测试条件和结果处理方法,重点比较了3个标准中对针孔成像方法规定的内容异同。指出各种不同标准中的方法、适用范围和对象等的差异,为广大用户全面了解各种焦点尺寸测量方法及差异,根据测试目的和要求选取适当方法提供了参考和依据。 关键词:X射线机;焦点尺寸;测量方法;分析 工业射线检测一直是产品质量检测的重要方法,X射线机作为主要的射线装置得到广泛应用。作为X射线机的重要性能指标之一,焦点尺寸直接影响射线照相不清晰度。 工业X射线机焦点尺寸在使用过程中会发生变化,引起变化的因素主要有射线管阴极灯丝与聚焦性能发生变化、阳极靶受损等[1]。射线管阴极灯丝形状及聚焦性能是决定焦点尺寸的主要参数之一,阴极灯丝形状及聚焦性能发生变化,电子束流在阳极靶上撞击区域发生变化,导致焦点尺寸发生变化;随着X射线管的使用时间增长,阳极靶受损程度增大,阳极面变得凸凹不平,导致漫射线增加,从而导致实际使用或测量中焦点尺寸发生变化。 为了确定X射线机焦点尺寸,确保X射线机性能指标与检测工艺规定的符合性,满足射线检测质量要求,设备供应商、用户及相关各方一直都十分关注X射线机焦点尺寸测量方法。 1 国内外现状

为了有效评价X射线管性能,X射线管制造商、用户及行业协会组织制定了很多相关的标准。20世纪70年代,国际电工组织IEC就制定了针对医用X射线机的焦点尺寸测量方法,英国标准BS6530规定了医用诊断射线管焦点特性测定方法[2],BS 6932规定了工业射线照相用微焦点和小焦点射线管有效焦点尺寸测量方法(包括棒阳极管)。除此之外,欧洲和美国材料试验协会也分别制定了相应标准。目前,具有典型代表的有三个标准, IEC60336[3],EN 12543[4]和ASTM E1165[5]。三个标准的测试对象、方法和适用范围不同,测试结果处理和分析方法也有差异。IEC 60336于1970年正式发布,是国际上最早制订的关于X射线管焦点特性及尺寸测量的标准,经过1982,1993和2005年三次修改和完善,目前已经是第四版。IEC 60336—2005中主要包括了三种焦点尺寸测量方法:狭缝法、针孔法和星卡法。EN 12543—1999针对不同目的,分类制定了五种方法:扫描法(EN 12543-1)、针孔法(EN12543-2)、狭缝法(EN 12543-3)、边缘法(EN 12543-4)(适用于焦点尺寸>0.5 mm,最大电压500 kV的X射线机,针对没有针孔板或狭缝的情况下,是一种较为简单和粗略判断焦点尺寸变化的测量方法)、EN 12543-5(适用于5~300μm、电压≤225 kV的X射线管焦点的测量,是专门针对微焦点系统的测量方法)。 ASTM E 1165-04是专门针对线状X射线管焦点长度和宽度的测量方法,适用于最大电压≤500 kV的工业X射线机。ASTM E 1165采用针孔成像原理,主要针对焦点尺寸≥0.3 mm以上的X射线管[6]。 国内,JB/T 9402—1999《工业射线探伤机性能测试方法》附录B规定了焦点尺寸测量的过程和一般要求[7]。 2 焦点尺寸测量方法 2.1 分类

X线管的基本知识

X线球管得基本知识 第一节固定阳极X线管 一、结构 固定阳极X线管就是诊断用X线管中最简单得一种,如图3-1所示,其结构主要由阳极、阴极与玻璃壳三部分组成。 (一)阳极 阳极得主要作用就是阻挡高速运动得电子流而产生X线,同时将曝光时产生得热量辐射或传导出去;其次就是吸收二次电子与散乱射线。 固定阳极X线管得阳极结构由阳极头、阳极帽、玻璃圈与阳极柄四部分组成。 固定阳极X线管得阳极结构 1.阳极头它由靶面与阳极体组成、靶面得作用就是承受高速运动得电子流轰击,产生X线(曝光)、但由于曝光时,只有不到1%得电子流动能转换为X线能,其余均转化为热能,所以曝光时,靶面将产生大量得热量而使其工作温度很高、又由于辐射得X线强度与靶面材料得原子序数成正比,所以X线管得靶面材料一般都选用钨(Z=74),故称为钨靶。钨得特点就是熔点高(3370℃),蒸发率低,原子序数大,又有一定得机械强度、但钨得导热率小,受电子轰击后产生得热量不能很快地传导出去,故常把厚度为1、5~3mm得钨靶面用真空熔焊得方法焊接到导热率较大得无氧铜制成得阳极体上。这样制成得阳极头不但辐射X线得效率高,而且具有良好得散热性能、 固定阳极X线管得靶面静止不动,电子流总就是轰击在靶面固定得同一位置上。由于单位面积上所承受得最大功率就是一定得,所以固定阳极X线管得功率就是有限得。 2、阳极帽它又称阳极罩或反跳罩,由含钨粉得无氧铜制成,依靠螺纹固定到阳极头上,其主要作用就是吸收二次电子与散乱射线。阳极帽上有两个圆口:头部圆口面对阴极,就是高速运动得电子流轰击靶面得通道;侧下部圆口向外,就是X线得辐射通道,有得X线管在此圆口处加上了一层金属铍片,以吸收软X线,降低病人皮肤剂量。 高速运动得电子流轰击靶面时,会有少量得电子从靶面反射与释放出来,这部分电子称为二次电子、二次电子有害无益,其能量较大(约为原来得99%),轰击到玻璃壳内壁上,将使玻璃壳温度升高而释放气体,降低管内真空度或使玻璃壳击穿;二次电子再次被阳极吸引轰击到靶面上时,由于没有经过聚焦,将辐射出非焦点散射X线,使X线影像质量降低;二次电子还会附着在玻璃壁上,造成整个管壁电位分布极不均匀,产生纵向应力,易致玻璃壁损坏、 阳极帽罩在靶面得四周,与阳极同电位,故它可以吸收50%~60%得二次电子,并可吸收一部分散乱X线,从而保护X线管与提高影像质量、 3.玻璃圈它就是阳极与玻璃壳得过渡连接部分,由4J29膨胀合金(镍29%,钴17%,余为铁)圈与玻璃喇叭两部分封焊而成、其中,玻璃端与玻璃壳封接,膨胀合金端与阳极头焊接在一起、4、阳极柄它由无氧铜制成,呈圆柱体状且横截面较大,与阳极头得铜体相连,就是阳极引出管外得部分。它得管外部分浸在变压器油中,通过与油之间得热传导,将靶面得热量传导出去,从而提高了阳极得散热速率、 (二)阴极 阴极得作用就是发射电子并使电子流聚焦,使轰击在靶面上得电子流具有一定得大小、形状。其结构主要由灯丝、阴极头、阴极套与玻璃芯柱等四部分组成, 固定阳极X线管得阴极结构 1.灯丝它得作用就是发射电子。灯丝由钨制成,因为钨在高温下有一定得电子发射能力、熔点较高、延展性好、便于拉丝成形、抗张力性好、且在强电场下不易变形等特点。诊断用X 线管得灯丝都绕成小螺线管状。

相关文档