TP3 END Grupo 8

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    FACULTAD DE INGENIERIA UNLP TRABAJO PRACTICO Nº 3: Rayos X y Gamma Grupo 8: Nasuti, Mauro 64395/5 Gonzalez, Jesica 61108/9 Campos, Allison 64705/9 Fecha de realización: 15/06/19 Fecha de entrega: 17/06/19 Página 1 de 9 1) Desarrollar un procedimiento de ensayo de RX de la unión soldada de dos tubos (4130 normalizado) de un fuselaje de aeronave, el espesor máximo de aporte de soldadura es de 1,5 mm considerado máximo en la unión y cero a 2 mm para cada lado de la unión. La figura que se muestra a continuación es un esquema de la disposición de los tubos. Se solicita: a) Elementos a utilizar b) Determine el tipo de película a utilizar c) Ubicación de la película y dirección en que debe ser ubicado el equipo de RX, distancia al objeto d) Voltaje y corriente a ser utilizado e) ¿Utilizaría pantallas reforzadoras de plomo? En caso que no las utilice,  justifique la respuesta. f) Si utiliza pantallas reforzadoras, ¿con que objeto lo haría? g) ¿Cómo verificaría si la energía utilizada fue la correcta? h) ¿Qué elementos utilizaría para asegurar la calidad de imagen de la placa radiográfica obtenida? a) Equipo de rayos X Película radiográfica b) Se utiliza una pelicular AGFA D-7, una película de grano muy fino de un contraste elevado y una alta velocidad. Está diseñada para exposiciones directas y uso con pantallas de plomo donde se utilizan rayos-X o rayos gamma. Se utilizan en:   ã Soldad uras y piezas de fundición    FACULTAD DE INGENIERIA UNLP TRABAJO PRACTICO Nº 3: Rayos X y Gamma Grupo 8: Nasuti, Mauro 64395/5 Gonzalez, Jesica 61108/9 Campos, Allison 64705/9 Fecha de realización: 15/06/19 Fecha de entrega: 17/06/19 Página 2 de 9 ã Industria de defensa ã Industrias aeroespacial y aeronáutica ã Materiales compuestos ã Técnicas de película múltiple  c) La película debe estar lo más próxima posible al objeto que se vaya a radiografiar. En la práctica, la película se coloca en contacto con el objeto. El rayo central debe estar tan perpendicular a la película como sea posible para conservar las relaciones espaciales. En la medida que lo permita la forma del objeto, el plano más importante debe ser paralelo al plano de la película. La ubicación de la fuente es perpendicular al borde de ataque y se moverá a lo largo de la misma, la película se encuentra en la cara opuesta del mismo d) Espesor = e = 2,5*2 + 1,5 = 6,5 mm V= 80 + 5*6,5 = 112,5 kV. Sin embargo, se ve que de acuerdo a los datos del diagrama de exposición del equipo disponible, la exposición necesaria (o sea los mA.min) para este kV sería muy grande y por lo tanto poco práctica. De éste diagrama de exposición, para espesor de acero de 6,5 mm, la mínima tensión de tubo práctica es de 120KV, siendo la exposición necesaria de E = 11 mA.min.    FACULTAD DE INGENIERIA UNLP TRABAJO PRACTICO Nº 3: Rayos X y Gamma Grupo 8: Nasuti, Mauro 64395/5 Gonzalez, Jesica 61108/9 Campos, Allison 64705/9 Fecha de realización: 15/06/19 Fecha de entrega: 17/06/19 Página 3 de 9 Diagrama de exposición de Fe para película D7. e) Si se utilizaran pantallas de plomo de 0,1mm de espesor. f) Se utilizan las pantallas de plomo ya que por un lado filtran las radiaciones secundarias, y por otro lado producen un efecto de intensificación de contrastes. g) Si la densidad obtenida no es la deseada se corrige la exposición mediante las curvas sensitométricas de la película. E2 = E1 x antlog10(logrelE2-logrelE1) h) Para obtener las mejores calidades de imagen será necesario elegir correctamente la película, las pantallas, el kilovoltaje, las distancias (DFP, DFO, DOP), y la exposición, que en conjunto permitan optimizar los resultados. Para ayudar al operador en esta tarea existen elementos normalizados llamados penetrómetros (o indicadores de calidad de imagen). Los penetrómetros consisten en formas geométricas simples (alambres, escalerillas, placas con orificios) y están fabricados de un material similar al lado del objeto a inspeccionar. Su finalidad es la de introducir en la radiografía la presencia de discontinuidades ficticias.    FACULTAD DE INGENIERIA UNLP TRABAJO PRACTICO Nº 3: Rayos X y Gamma Grupo 8: Nasuti, Mauro 64395/5 Gonzalez, Jesica 61108/9 Campos, Allison 64705/9 Fecha de realización: 15/06/19 Fecha de entrega: 17/06/19 Página 4 de 9 Procedimiento 1)  Eliminar la escoria producida por la soldadura, para evitar cualquier tipo de irregularidad en la película. 2)  Se deben utilizar pantallas reforzadoras de plomo para asegurar una mejor nitidez de la imagen. 3)  Seleccionar el indicador de calidad de imagen (IQI); de acuerdo a este caso. 4)  Seleccionar tipo de radiografía a utilizar, y determinar voltaje y corriente. 5)  Calcular la densidad de la película radiográfica que se debe hallar entre 2.0 y 4.0. 6)  Determinación de la penumbra radiográfica:    =(×)(−)  Dónde: f es la dimensión del foco; d es la distancia objeto-película; D es la distancia foco-objeto. 7)  Se sacan dos radiografías como mínimo para detectar la totalidad de la zona que se debe analizar. En primer lugar, se toma una radiografía perpendicular a la unión de la soldadura; y en segundo lugar, longitudinal a la misma. El modo de análisis es de doble espesor, debido a que la pieza a analizar es muy pequeña. 8)  Analizar los resultados. 2) Sea la hélice de una aeronave que opera en pistas en las cuales se levantan pequeñas piedras producto en carreteo, además la aeronave opera sobre el mar. Se han detectado (visualmente) impactos en el borde de ataque de la hélice. Es necesario diseñar un ensayo aplicando la técnica de RX con el fin de establecer si hay propagación (interna) de fisuras que parten de esos impactos. La hélice es forjada, fabricada en aleación de aluminio. El espesor, medio, a atravesar en el borde de ataque es de 4 mm. Conteste, para esta nueva pieza, los punto a) al h) del ejercicio anterior.
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