Jorge Ramos Real Francisco Alberto Damian Edgar Hugo sanchez

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ANÁLISIS DE FALLAS FALLAS EN SOLDADURA:
Advertisements

LA LUZ La luz está formada por ondas, se propaga en todas direcciones y siempre en línea recta. Las ondas luminosas son diferentes a las ondas sonoras,
Ensayos no Destructivos: Tienen como finalidad evaluar propiedades materiales antes de que resulten fallidas -basándose en criterios de aceptación.
Corrientes de Eddy Equipo: 4 De León Aceves Gustavo
Rayos X y Resonancia magnetica
TINTAS PENETRANTES OBJETO DEL ENSAYO:
La Luz: Una Onda electromagnética
Equipos de rayos x rayos gamma
EL Espectro Electromagnético
Espectroscopia Ciencia que estudia los espectros electromagnéticos en la física y física-química.
TUBO DE RAYOS CATÓDICOS
Rayos ultravioleta Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente.
ESTRUCTURA DE LA MATERIA
PATICULAS MAGNÉTICAS.
ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA EN TELEDETECCIÓN
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Ensayos No Destructivos
HAZ DE RAYOS X Y FORMACION DE LA IMAGEN
Mallory Paola Pulido Cruz Grupo 8 No. de lista: 32 Código:
Rayos “X” y rayos “gama”
OPTICA.
Rayos X.
INTRODUCCION A LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
ÓPTICA La luz Reflexión de la luz Refracción de la luz
Ultrasonido Industrial
Hospital Universitario Central de Asturias
DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS X
Teoría del Diseño I El Color.
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
LUZ Espectro Electromagnético Teoría del Color Propiedades de la Luz.
implicaciones principales de los rayos x
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL   Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación TESINA DE SEMINARIO Presentado por: Chiluiza Vargas Kléber.
Luz e iluminación © U V M.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
Espectros.
RRAYOS X. GNERALIDADES.
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Víctor Manuel López Mayorga G2E18victor Clase del 19 de mayo 2015.
Carlos Francisco Pinto Guerrero David Antonio Burbano Lavao
JUAN F. QUINTERO G2E26 Clase del 19 de mayo 2015
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo
RAYOS X UN DESCUBRIMIENTO ACCIDENTAL. Guillermo Sánchez; Álvaro Baena Est. Ing. Mecatrónica Universidad Nacional de Colombia. INTRODUCCIÓNAPLICACIONESEMISION.
Facultad de Odontología
RAYOS X UN DESCUBRIMIENTO ACCIDENTAL.
BANCO DE QUICES ONDAS ELECTROMAGNETICAS Juan Pablo Pescador (G2N19) Felipe Oliveros (G2N15) INICIAR.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Juan Felipe Ramírez.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Ventajas y desventajas de los rayos X
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Andrés Felipe Duque Bermúdez
Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
Ventajas y desventajas de los rayos Gamma
Jhoan Manuel Martínez Ruiz Universidad Nacional de Colombia.
Sergio Toledo Cortes G2E31
Tipos de líquidos penetrantes
CONCEPTOS BASICOS DE LA LUZ
Tipos de líquidos penetrantes
Ventajas y limitaciones de los líquidos penetrantes
ALVAREZ GALARZA, CRISTIAN GABRIEL
Modelos atómicos hasta el actual
Luz y la cámara fotográfica Prof. Gloria J. Yukavetsky Favor de avanzar las transparencias manualmente.
FÍSICA DE LA LUZ PROPIEDADES ÓPTICAS
¿Los colores s on una característica de los objetos o dependen de la luz con que se los ilumine?
Tema 1. Propagación de la luz
Unidad II.- La luz Objetivo: Describen el origen y propiedades fundamentales de la LUZ Sr. Belarmino Alvarado V. Profesor de Física y Ciencias Naturales.
IV Curso de Radiografía de Tórax: Lo elemental para AP y SCCU
ESPECTROSCOPÍA Tarea 3 Andrés Amorocho Código
La Rx simple de Tórax es aun, y seguirá siendo, uno de los principales retos del diagnostico radiológico. La frecuencia de realización es muy alta, constituyendo.
Espectro de emisión: Mediante suministro de energía calorífica, se estimula un determinado elemento en su fase gaseosa, sus átomos emiten radiación en.
Transcripción de la presentación:

Jorge Ramos Real Francisco Alberto Damian Edgar Hugo sanchez Rayos X Jorge Ramos Real Francisco Alberto Damian Edgar Hugo sanchez

Que es? Se trata de una radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda menor que la luz visible, producida bombardeando un blanco generalmente de wolframio, con electrones de alta velocidad.

Función de los rayos x La radiografía se usa para ensayar una variedad de productos, tales como objetos de fundición, objetos forjados y soldaduras. Es también muy usada en la industria aeroespacial para la detección de grietas (fisuras) en las estructuras de los aviones, la detección de agua en las estructuras tipo panal y detección de objetos extraños

Objetivo 1. La radiografía permite al técnico ver la calidad interna del objeto ensayado o evidencia la configuración interna de los componentes. 2. Revela la naturaleza del objeto ensayado sin perjudicar la utilidad del material 3. Revela discontinuidades estructurales, fallas mecánicas y errores de montaje. La realización del ensayo radiográfico es sólo una parte del procedimiento. Los resultados del ensayo deben ser interpretados de acuerdo con normas de aceptación, y luego el objeto ensayado es aceptado o rechazado.

Ventajas 1. Puede usarse con la mayoría de los materiales. 2. Puede usarse para proporcionar un registro visual permanente del objeto ensayado o un registro digital con la subsiguiente visualización en un monitor de computadora. 3. Puede revelar algunas discontinuidades dentro del material. 4. Revela errores de fabricación y a menudo indica la necesidad de acciones correctivas.

Limitaciones 1. Deben seguirse siempre los procedimientos de seguridad para las radiaciones. 2. La accesibilidad puede estar limitada. El operador debe tener acceso a ambos lados del objeto a ensayar. 3. Las discontinuidades que no son paralelas con el haz de radiación son difíciles de localizar. 4. La radiografía es un método caro de ensayo. 5. Es un método de ensayo que consume mucho tiempo. Después de tomar la radiografía, el film debe ser procesado, secado e interpretado. 6. Algunas discontinuidades superficiales pueden ser difíciles, si no imposible, de detectar.

Propiedades de interés de los rayos x se propagan en línea recta no siendo desviadas por campos eléctricos ni por campos magnéticos ionizan gases exitan radiación fluorescente en ciertos compuestos químicos. sensibilizan emulsiones fotográficas dañan los tejidos vivos y no son detectados por nuestros sentidos atraviesan todos los materiales incluso los opacos a la radiación luminosa, sufriendo una absorción o pérdida de energía en relación a los espesores o densidad del material atravesado

Bulbo de rayos X o cápsula de radio Cuando los rayos atraviesan un material de estructura no uniforme, que contenga defectos tales como grietas, cavidades, o porciones de densidad variables, los rayos que atraviesan las partes menos densas del objeto son absorbidos en menor grado que los rayos que atraviesan las partes más densas. radiografo película probeta porosidad Bulbo de rayos X o cápsula de radio Trayectoria de los rayos X o rayos gamma

Comparación de la radiografía a base de rayos X y gamma El uso de los rayos X está limitado a 9 pulg de espesor de acero, mientras que los rayos gamma pueden usarse para espesores de hasta 10 pulg. Los rayos X son mejores que los gamma para la detección de pequeños defectos en secciones menores a 2 pulg de espesor, los dos poseen igual sensibilidad para secciones de unas 2 a 4 pulg. El método de rayos X es mucho más rápido que el de los rayos gamma y requiere de segundos o minutos en ves de horas. Debido a su menor dispersión, los rayos gammas son más satisfactorios que los rayos X para examinar objetos de espesores variables. Para un espesor de material uniforme los rayos X parecen proporcionar negativos mas claros que los gammas.