5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže



Podobné dokumenty
VYHODNOCOVÁNÍ RADIOGRAFICKÝCH ZKOUŠEK POMOCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

RADIOGRAPHIC TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy radiografické metody dle systému ISO / 3

Digitální radiografický systém GE Inspection Technologies CRx Vision

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Seznam platných norem NDT k

- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno (21) PV

Měření absorbce záření gama

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

Seznam platných norem z oboru DT k

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

FILMY A CHEMIE. Všechny filmy typu STRUCTURIX se mohou vyvolávat automaticky. Vyvolání trvá 2 až 12 minut (ze suchého stavu do suchého stavu ).

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM:

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability. skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu.

Zápis z jednání OS v Brně

Ad1/ předměty a zařízení související s využíváním radionuklidů, některá pomocná zařízení ke strojům a technologickým celkům

Dosah γ záření ve vzduchu

Nebezpečí ionizujícího záření

POPIS VYNALEZU

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Zařízení pro odstíněni radioaktivního záření při průmyslové defektoskopii

Absorpční polovrstva pro záření γ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

Reprodukční fotografie

Metody průzkumu a diagnostiky na stavbě - odběry vzorků. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

Rentgen - příručka pro učitele

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

(75)!ng. PETR KUBÍČEK, CSc., a ing. JARMILA KUBÍČKOVA, OSTRAVA

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (51) Int Cl. 4 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) ÚAAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Secondary Standard Dosimetry Laboratory Saraykoy Nuclear Research and Training Center Ankara, Turecko

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Demonstrační zdroj záření DZZ GAMA 241 Am, 300 kbq

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ (11) B 1 ( 18 ) 25/411

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Měřítko: 1: 500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Nebezpečí ionizujícího záření

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Identifikace typu záření

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem

MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ G 21 F 7/02. (22) Přihlášeno (21) PV W

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

DOPORUČENÍ KORESPONDENČNÍ AUDIT V SYSTÉMU JAKOSTI V DENTÁLNÍ RADIODIAGNOSTICE

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ( 1S ) (во ' ' ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ. (Bl)

TECHNICKÝ LIST Opěrné stěny GREFA T a L

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku

Téma cvičení. Zadání úloh. XZK Obsah cvičení: ZS 2014/15. č. cv.

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI («> (Bl) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (51) Int. Cl. 4. /22/ Přihlášeno /21/ PV

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Verze z (revize říjen 2007) Zpracování: SÚJB, BIOS, Ing. Olejár. str. č. 1, stran celkem 15

Test z radiační ochrany

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ DÍLY A JEJICH ZAKRESLOVÁNÍ VE ST. VÝKRESECH

MINDENT 70 DC provedení k zavěšení na stěnu

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Úloha 5: Spektrometrie záření α

O té zvlněné dálnici naposledy...

Zjednodušování pohledů ve výkresech

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARM D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 12

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 11

Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

NDT - LT A NOVÁ TECHNIKA

Základy radioterapie

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU. T ATE Změna č. 0 T ATE 78505

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV )

Skupina piloty. Cvičení č. 6

ČSN VÝKRESY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

5.1 Programy panoramatického snímkování

DIG. Digestoř laboratorní. 1200/1500/1800/2100 x 930 x 2500 mm. Rozměry: šířka x hloubka x výška. Popis: DKN

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Petra Dostálová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ozařovací svazky dostupné v dozimetrické laboratoři SÚRO. Libor Judas, Jana Dobešová, Anna Michaelidesová, Vladimír Dufek

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne: František Klípa

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Transkript:

5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže 5.1. Úvod Radiografický průzkum uložení a profilu jednotlivých prutů výztuže je vhodný především v silně vyztužených železobetonových konstrukcích, v nichž jsou pruty výztuže uloženy těsně vedle sebe, popř. v několika vrstvách nad sebou a v konstrukcích, v nichž je ocelová výztuž kryta tlustou vrstvou betonu. Radiografická metoda průzkumu je založena na specifických vlastnostech ionizujícího záření, které je rozptylováno a absorbováno prostředím, kterým prochází. Míra zeslabení při stejné energii záření je závislá na tloušťce a na objemové hmotnosti prostředí. Je tedy zeslabováno výrazněji ocelovou výztuží, nežli betonem. Míra zeslabení záření po průchodu materiálem je dosud obvykle zaznamenávána na rentgenovém filmu, který po vyvolání zobrazuje vnitřní strukturu kontrolovaného místa. U železobetonu se rozložení výztuže v prozařované části konstrukce projevuje světlejšími stopami zmenšeného zčernání na vyvolaném filmu, způsobeným centrálním průmětem výztuže na rentgenový film. Rentgenové filmy, používané při kontrole stavebních konstrukcí mají zpravidla rozměry 300x 400 mm. Jsou umisťovány buď do kovových či plastových kazet, nebo je výrobce dodává v denním balení. Obecně platí, že při průzkumu železobetonových konstrukcí je výhodné volit gamazářič s velkou energií E, s velkým poločasem rozpadu T 1/2 a velkou aktivitou A. Těmto požadavkům vyhovuje radioaktivní kobalt Co 60 (E= 1,25 MeV, T 1/2 = 5,3 roku). Gamazářič je umístěn v defektoskopickém krytu, který se v současné době nejčastěji zhotovuje z ochuzeného uranu. Velikost krytu limituje aktivitu zářiče. Gamazářiče umožňují prozařovat železobetonové konstrukce až do tloušťky 500 mm. Velkou předností gamazářičů je jejich mobilnost a nezávislost na zdrojích energie. Používají se proto převážně při pracech v terénu. Pomocí dálkového ovládání lze zářič zasunout i do nesnadno přístupných míst. Doba expozice se určuje z expozičního nomogramu nebo početně na základě vstupních údajů, kterými jsou: energie a dávkový příkon záření γ ze zářiče, ohnisková vzdálenost, tloušťka prozařovaného betonu a citlivost použitého filmu. Pokud jsou k tomu vhodné podmínky, je možné použít místo gamazářiče zdroj rentgenového záření technický rentgen. Jeho výhodou je vyšší jakost zhotovených radiogramů, nevýhodou značné rozměry zařízení, které je předurčují spíše k provádění radiografie ocelových konstrukcí a výrobků, nebo k použití na stabilních defektoskopických pracovištích. 5.2. Popis měřících přístrojů a zařízení Vyučující zvolí vhodný zdroj záření, kterým bude radioaktivní zářič, izotop Co60. Gamagrafický kryt TECH/OPS se zářičem Co60 Souprava pro provádění radiografie sestává ze stínícího krytu, obsahujícího vlastní izotop, sady výsuvných hadic a manipulačního zařízení. Samotný stínící kryt je vyroben z ochuzeného uranu, což je materiál s velkou objemovou hmotností (ρ = 19 000 kg/m 3 ), který tvoří stínění proti záření gama. Ve středu krytu se nachází izotop Co60. Stínícím krytem prochází kanál ve tvaru písmene S, kterým je možno za 25

pomoci výsuvného zařízení vysunout izotop do koncovky hadice, která se předtím umístí do místa ohniska prozařování. Bezpečnost při činnosti s tímto zařízením je třeba zajistit nepřetržitým užíváním akustických indikátorů záření. Gamagrafický kryt TECH/OPS, v pozadí železobetonové desky simulující část železobetonové konstrukce 5.3. Postup provádění zkoušky Cílem zkoušky je určit polohu a profil ocelové výztuže v železobetonu. Pro demonstraci radiografie bude použit model, simulující železobetonové konstrukce. Pro zkrácení expozic bude zvolena tlouťka prozařovaného betonu pouze 100 mm (v praxi se prozařuje nejčastěji 300 mm). Model bude sestaven ze sady desek tloušťky 50 mm, z nichž jedna nebo dvě budou obsahovat pruty ocelové výztuže různých průměrů a typů (10 216, 10 505, ROXOR, ISTEG...). 26

5.3.1. Příprava železobetonové desky Princip provádění radiografie Po dohodě s vyučujícím zvolí studenti na železobetonovém prvku místo pro provedení radiografie. Pomocí olověných značek provedou označení průřezu. Olověnými křížky se označí místa pod ohnisky prozařování, dále označení bude obsahovat identifikaci studijní skupiny a datum. Při provádění druhého radiogramu bude navíc přiložena značka S. 5.3.2. Příprava radiografického filmu Pro provádění úlohy bude použita dvojice radiografických filmů, formátu 150 x 400 mm, v komorovém balení. Před prováděním úlohy studenti nabijí filmy dvojici kazet v temné komoře. Filmy budou vkládány mezi olověné zesilovací folie. 5.3.2. Příprava zdroje záření Vyučující rozhodne o volbě zdroje záření. Studenti pomohou připravit zdroj záření tak, aby mohla být provedena radiografie stereoskopickou metodou ze dvou ohnisek. Poté odejdou s vyučujícím do ovladovny. Schema geometrie prozařování betonové desky 1 první ohnisko prozařování 2 druhé ohnisko prozařování 3 zkoumaný železobetonový prvek 4 ocelová výztuž 5 olověné značky 6 kazeta s radiografickým filmem 27

5.4. Radiografická kontrola Studenti se shromáždí u ovladače zdroje záření v ovladovně. Vyučující zkontroluje geometrii prozařování v ozařovně, a uzavře stínící dveře. Po rozsvícení výstražných světel uvede do činnosti zdroj záření pro první expozici. Po dokončení expozice vyučující nejprve zkontroluje správnost zasunutí izotopu a teprve potom vyzve studenty ke vstupu do ozařovny a přípravě druhé expozice. Druhá expozice proběhne stejným způsobem jako první. 5.5. Vyvolání filmů Účelem vyvolání snímku je učinit viditelným latentní obraz, vytvořený ozářením citlivé vrstvy filmu zářením gama. Po ukončení prozařování se studenti odeberou s kazetami s filmy do temné komory. Nejprve si připraví potřebné nádoby pro vyvolání filmů. Kazety s filmy budou otevřeny při osvětlení komory červeným světlem, na které nejsou filmy citlivé. Oba filmy budou umístěny do vyvolávacích rámů, spolu s nimi ponořeny do vývojky (na dobu 5 min.), poté vyprány v nádobě s přerušovací lázní, dále na 5 minut ponořeny do ustalovače a následně vyprány v nádobě s tekoucí vodou. Poté je možno rozsvítit v temné komoře normální osvětlení, a po důkladném vyprání oba filmy vysušit. 5.6. Vyhodnocení radiogramů Vyvolané filmy se prohlíží a vyhodnocují na prohlížečkách negatoskopech. Rozložení výztuže v průřezech zkoumaných konstrukcí se nejčastěji zjišťuje graficky, vynesením geometrie, při kterém byly průřezy snímkovány, na výkres. U průřezů menších rozměrů se při vyhodnocování volí měřítko 1:1, u průřezů větších rozměrů je výhodné měřítko 1:2, popřípadě menší. Na výkres se vykreslí řez konstrukcí, poloha ohniska zářičů během snímkování a umístění fixačních olověných značek. Právě od fixačních olověných značek na výkrese se začnou vynášet stopy výztuže, zjištěné po vyvolání rentgenových filmů. Zakreslené stopy výztuže se postupně propojují s oběma ohnisky. Průsečíky příslušných spojnic ohniska se stopami výztuže ohraničují polohu výztuže. (viz. obr.). Studenti vyhodnotí popsanou metodou dva stereoradiogramy na připravený výkres. Určí přesné rozložení výztuže a její průřez. 28

Schema vyhodnocování radiografické kontroly 1 první ohnisko prozařování 2 druhé ohnisko prozařování 3 železobetonová deska 4 prut ocelové výztuže 5 olověné značení 6 radiografický film z první expozice 7 radiografický film z druhé expozice Pro vyhodnocení radiogramů bude použit negatoskop. Po vyhodnocení prozařovaného průřezu studenti porovnají výsledky se skutečným vyztužením prvku. 29