Действующий
Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 20426-82 "Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения" (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 5 февраля 1982 г. N 484)
Настоящий стандарт устанавливает область применения радиационных (радиографического, электрорадиографического, радиоскопического и радиометрического) методов дефектоскопии продукции с использованием излучения рентгеновских аппаратов, излучения закрытых радиоактивных источников на основе
,
,
,
,
и тормозного излучения бетатронов.





Чувствительность контроля сварных соединений - по ГОСТ 3242-79, ГОСТ 7512-82 и ГОСТ 23055-78; паяных соединений - по ГОСТ 24715-81.
Объект контроля | Вид дефекта |
Слитки и отливки | Трещины, раковины, поры, рыхлоты, металлические и неметаллические включения, неслитины, ликвации |
Сварные соединения, выполненные сваркой плавлением | Трещины, непровары, поры, раковины, металлические и неметаллические включения, утяжины, превышения проплава, подрезы, прожоги, смещения кромок |
Сварные соединения, выполненные точечной и роликовой сваркой | Трещины, поры, металлические и неметаллические включения, выплески, непровары (непровары определяют по отсутствию темного и светлого колец на изображении сварной точки при резко выраженной неоднородности литой зоны или при применении контрастирующих материалов) |
Паяные соединения | Трещины, непропаи, раковины, поры, металлические и неметаллические включения |
Клепаные соединения | Трещины в головке заклепки или основном материале, зазоры между телом заклепки и основным материалом, изменение формы тела заклепки |
Сборочные единицы и детали, железобетонные изделия и конструкции и т.п. | Трещины, раковины, коррозия, отклонения размеров, зазоры, перекосы, разрушение и отсутствие внутренних элементов изделия, отклонения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и т.п. |
2.1.1. Напряжение на рентгеновской трубке, радиоактивный источник излучения, энергию ускоренных электронов бетатрона следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по
Толщина просвечиваемого материала, мм | Напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не более | ||||||
Сплав на основе | Неметаллический материал со средним атомным номером (плотность, г/см 3) | ||||||
железа | титана | алюминия | магния | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) | |
0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 5 | 8 | 20 |
0,3 | 0,75 | 3,75 | 11 | 8 | 50 | 75 | 40 |
0,4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 60 | 80 | 50 |
0,7 | 2 | 12 | 22 | 20 | 70 | 120 | 60 |
1,5 | 5 | 29 | 46 | - | - | - | 80 |
3 | 8 | 45 | 66 | - | - | - | 100 |
6 | 14 | 56 | 92 | - | - | - | 120 |
12 | 29 | 60 | 150 | - | - | - | 150 |
20 | 45 | 97 | 160 | - | - | - | 200 |
23 | 53 | 102 | 166 | - | - | - | 250 |
32 | 70 | 128 | 233 | - | - | - | 300 |
40 | 90 | 180 | 270 | - | - | - | 400 |
130 | 230 | 370 | 560 | - | - | - | 1000 |
┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе │ Закрытый │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤ радиоактивный │
│ железа │ титана │ алюминия │ магния │ источник │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ От 1 до 20 │ От 2 до 40 │ От 3 до 70 │От 10 до 200 │ 170 │
│ │ │ │ │ Tm │
│ │ │ │ │ │
│ " 5 " 30 │ " 7 " 50 │ " 20 " 200 │ " 30 " 300 │ 75 │
│ │ │ │ │ Se │
│ │ │ │ │ │
│ " 5 " 100 │ " 10 " 120 │ " 40 " 350 │ " 70 " 450 │ 192 │
│ │ │ │ │ Ir │
│ │ │ │ │ │
│ " 10 " 120 │ " 20 " 150 │ " 50 " 350 │ " 100 " 500 │ 137 │
│ │ │ │ │ Cs │
│ │ │ │ │ │
│ " 30 " 200 │ " 60 " 300 │ " 200 " 500 │ " 300 " 700 │ 60 │
│ │ │ │ │ Co │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘
Толщина просвечиваемого сплава, мм, на основе | Энергия ускоренных электронов, МэВ | |||
железа | титана | алюминия | свинца | |
От 50 до 100 | От 90 до 190 | От 150 до 310 | От 30 до 60 | 6 |
" 70 " 180 | " 130 " 350 | " 220 " 570 | " 40 " 110 | 9 |
" 100 " 220 | " 190 " 430 | " 330 " 740 | " 50 " 110 | 18 |
" 130 " 250 | " 250 " 490 | " 480 " 920 | " 60 " 120 | 25 |
" 150 " 350 | " 290 " 680 | " 570 " 1300 | " 60 " 150 | 30 |
" 150 " 450 | " 290 " 880 | " 610 " 1800 | " 60 " 180 | 35 |
радиографическая пленка в различных комбинациях с усиливающими металлическими и флуоресцирующими экранами;
2.2.1. Напряжение на рентгеновской трубке следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по
Область применения электрорадиографического метода дефектоскопии при использовании рентгеновских аппаратов
Толщина просвечиваемого материала, мм | Напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не более | ||||||
Сплав на основе | Неметаллический материал со средним атомным номером (плотность, г/см 3) | ||||||
железа | титана | алюминия | магния | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) | |
0,2 | 0,6 | 4 | 7 | 5 | 40 | 60 | 40 |
0,4 | 1,5 | 6 | 9 | 7 | 50 | 75 | 50 |
0,8 | 2,4 | 8 | 17 | 14 | 60 | 80 | 60 |
2 | 6 | 15 | 27 | 25 | 90 | 120 | 80 |
4 | 11 | 22 | 40 | - | - | - | 100 |
7 | 18 | 35 | 56 | - | - | - | 120 |
11 | 26 | 52 | 82 | - | - | - | 150 |
18 | 41 | 82 | 124 | - | - | - | 200 |
25 | 52 | 113 | 165 | - | - | - | 250 |
2.3.1. Напряжение на рентгеновской трубке, энергию ускоренных электронов бетатрона, преобразователь излучения следует выбирать в зависимости от толщины и плотности просвечиваемого материала по
Толщина просвечиваемого материала, мм | Преобразователь излучения при контроле | Источник излучения | Напряжение на рентгеновской трубке и энергия ускоренных электронов | |||||||||||||||
Сплав на основе | Неметаллический материал со средним атомным номером (плотность, г/см 3) | сварных и клепаных соединений и изделий | отливок, паяных и клепаных соединений и изделий | |||||||||||||||
железа | титана | алюминия | магния | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) | ||||||||||||
От 1 до 6 | От 1 до 8 | От 1 до 15 | От 1 до 20 | От 1 до 17 | От 1 до 90 | От 1 до 130 | Рентгенотелевизионная установка с рентгеновидиконом, РЭОП | Рентгенотелевизионная установка с рентгеновидиконом, РЭОП, флуороскопический экран | Рентгеновские аппараты | 10-120 кВ | ||||||||
От 4 до 12 | От 8 до 25 | От 15 до 30 | От 20 до 40 | От 17 до 25 | От 90 до 120 | От 130 до 170 | РЭОП, рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом или флуоресцирующим экраном | РЭОП, рентгенотелевизионная установка с флуоресцирующим экраном или сцинтилляционным монокристаллом, сцинтилляционный монокристалл с ЭОП | 50-180 кВ | |||||||||
От 12 до 20 | От 25 до 40 | От 30 до 50 | От 40 до 70 | - | - | - | Рентгенотелевизионная установка с РЭОП или сцинтилляционным монокристаллом | Рентгенотелевизионная установка с РЭОП, флуоресцирующим экраном или сцинтилляционным монокристаллом | 100-250 кВ | |||||||||
От 20 до 40 | Св. 40 | Св. 50 | Св. 70 | - | - | - | Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом | Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом или РЭОП | 200-300 кВ | |||||||||
От 40 до 60 | - | - | - | - | - | - | Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом и электронно-оптическим усилителем яркости изображения | 220-400 кВ | ||||||||||
Св. 60 | - | - | - | - | - | - | Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом и электронно-оптическим усилителем яркости изображения | Бетатроны | 1000 - 35000 кэВ |