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納米CT就是計算機層析照相或稱計算機斷層掃描成像。雖然層析成像有關理論的有關數(shù)學理論早在1971年由J.Radon提出,但只是在計算機出現(xiàn)后并與放射學科結合后才成為一門新的成像技術。在工業(yè)方面特別是無損檢測(NDT)與無損評價(NDE)領域更加顯示出其之處。納米CT是指應用于工業(yè)中的核成像技術。其基本原理是依據(jù)輻射在被檢測物體中的減弱和吸收特性。同物質(zhì)對輻射的吸收本領與物質(zhì)性質(zhì)有關。所以,利用放射性核素或其他輻射源發(fā)射出的、具有一定能量和強度的X射線或γ射線,在被檢測物體中的...
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工業(yè)CT是一款大觀察視野、無損3DX射線微焦點計算斷層掃描系統(tǒng),是一款能滿足多種3D表征和檢測需求的成像解決方案,不僅能夠在3D全景中展示完整大樣品的內(nèi)部細節(jié),還能針對小樣品使用大的幾何放大倍數(shù)實現(xiàn)高分辨率和高襯度成像觀察細節(jié)特征。工業(yè)CT系統(tǒng)主要用于檢測產(chǎn)品缺陷、孔隙率、氣泡、裂紋、探傷、3D數(shù)模比對、逆向重塑、斷層掃描測量等應用領域廣泛。相比醫(yī)用CT,工業(yè)CT可完成:1、缺陷檢測、定位與特性描述2、各部件相對位置的確定3、確定物體的密度梯度,評價均勻性4、尺寸和公差的精密...
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計量CT能在對檢測物體無損傷條件下,以二維斷層圖像或三維立體圖像的形式,清晰、準確、直觀地展示被檢測物體的內(nèi)部結構、組成、材質(zhì)及缺損狀況。計量CT部件的發(fā)展現(xiàn)狀輻射源射線源常用X射線探傷機和直線加速器。X射線機的峰值能量范圍從數(shù)十到450keV,且射線能量和強度都是可調(diào)的;直線加速器的射線能量一般不可調(diào),常用的峰值射線能量范圍在1一16MeV。其共同優(yōu)點是切斷電源以后就不再產(chǎn)生射線,焦點尺寸可做到微米量級,甚至納米量級。探測器目前常用的探測器主要有高分辨CMOS半導體芯片、平...
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工業(yè)CT在1917年由J.Random提出,但直到1970年代中后期才開始大量應用于無損檢測。近年來,隨著計算機科學的進步及探測器技術的發(fā)展,工業(yè)CT的性能逐年提高。工業(yè)CT無損檢測由于其適應材料廣、可檢測復雜零件、可確定缺陷位置和大小、檢測精度高,目前已作為一種實用化的無損檢測手段,廣泛應用于航空航天、核能等多種領域。工業(yè)CT能在對檢測物體無損傷條件下,以二維斷層圖像或三維立體圖像的形式,清晰、準確、直觀地展示被檢測物體的內(nèi)部結構、組成、材質(zhì)及缺損狀況,被譽為當今無損檢測和...
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X射線CT方案能較直觀地顯示工件內(nèi)部缺陷的大小和形狀,因而易于判定缺陷的性質(zhì),射線底片可作為檢驗的原始記錄供多方研究并作長期保存,對薄壁工件無損探傷靈敏度較高。對體積狀缺陷敏感,缺陷影象的平面分布真實、尺寸測量精確。對工件表面光潔度沒有嚴格要求,材料晶粒度對檢測結果影響不大,可以適用于各種材料內(nèi)部缺陷檢測,所以在壓力容器的焊接質(zhì)量檢驗中得到廣泛應用。但是,X射線CT方法耗用的X射線膠片等器材費用較高,底片評定周期較長,檢驗速度較慢,對厚壁工件檢測靈敏度低,只宜探查氣孔、夾渣、...
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