Файл: 1 контроль капиллярной жидкости (ПТ).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.11.2023

Просмотров: 497

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

1 КОНТРОЛЬ КАПИЛЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ (ПТ)

1.1.1 Пенетрант ТестированиеУровень 1 (PT-1) Общий экзамен

Испытание на пенетрантную жидкость Уровень 1 (PT-1) Специальная проверка

Испытание на пенетрантную жидкость Уровень 1 (PT-1) Ответы на вопросы

Испытание на пенетрантную жидкость, уровень 2 (PT-2)

1.2.1 Пенетрант ТестированиеУровень 2 (PT-2) Общий экзамен

Испытание на пенетрантную жидкость Уровень 2 (PT-2) Специальная проверка

Испытание на пенетрантную жидкость Уровень 2 (PT-2) Ответы на вопросы

2 КОНТРОЛЬ МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ (МТ)

2.1.1 Магнитный Тестирование частицУровень 1 (MT-1) Общий экзамен

Специальная проверка уровня 1 для испытаний на магнитные частицы (MT-1)

Магнитопорошковое тестирование уровня 1 (MT-1) Ответы на вопросы

Магнитопорошковый контроль, уровень 2 (MT-2)

2.2.1 Магнитный Тестирование частицУровень 2 (MT-2) Общий экзамен

Испытание на магнитные частицы, уровень 2 (MT-2), специальное обследование

Магнитопорошковое тестирование уровня 2 (MT-2) Ответы на вопросы

3 РЕНТГЕНОВСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (RT)

3.1.1 Рентгенографический Уровень тестирования 1 (RT-1) Общий экзамен

Рентгенографический контроль, уровень 1 (RT-1), специальное обследование

Радиографический контроль Уровень 1 (RT-1) Ответы на вопросы

Радиографический контроль Уровень 2 (RT-2)

3.2.1 Рентгенографический Уровень тестирования 2 (РТ-2) Общий экзамен

Рентгенографический контроль уровня 2 (РТ-2), специальное обследование

Радиографический контроль Уровень 2 (RT-2) Ответы на вопросы

4 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ (УЗ)

Ультразвуковой контроль уровня 1 (UT-1) Специальное обследование

Ультразвуковой контроль 1-го уровня (УТ-1) Ответы на вопросы

Ультразвуковой контроль 2 уровня (УТ-2)

Ультразвуковой контроль уровня 2 (UT-2) Специальное обследование

Ультразвуковой контроль 2 уровня (УТ-2) Ответы на вопросы

УЧАСТНИКИК СОСТАВЛЕНИЮ И РАССМОТРЕНИЮ

Рентгенографический контроль уровня 2 (РТ-2), специальное обследование





  1. Контраст и четкость — два основных фактора, определяющихна рентгенограмме:




    1. Плотность




    1. Чувствительность




    1. Зернистость




    1. Интенсивность




  1. Разбросизлучение:




    1. Не поддается контролю




    1. До некоторой степени поддается контролю, но не может быть устранен полностью




    1. Может быть устранен полностью путем изменения кВ




    1. Может быть полностью устранен с помощью свинцовых усиливающих экранов.

  1. Какой из следующих факторов повлияет на четкость рентгенографического изображения?




    1. Интенсивность излучения




    1. Плотность пленки




    1. Ток трубки




    1. Размер фокусного пятна




  1. Медленные фильмы:




    1. Дайте лучшее разрешение, чем быстрые фильмы




    1. Быстрее, чем быстрые фильмы




    1. Требуют более короткого времени экспозиции, чем светосильные пленки




    1. Обычно имеют меньший контраст, чем быстрые фильмы




  1. Контраст определяется как сравнение междуна разных участках рентгенограммы:




    1. Плотность




    1. Чувствительность




    1. Острота




    1. Широта




  1. Определение определяется как мераконтур изображения на рентгенограмме.




    1. Плотность




    1. Чувствительность




    1. Острота




    1. Широта




  1. Как излучение (рентгеновское или гаммалуч) энергия понижена:




    1. Излучение с большей длиной волны и лучшим проникновением производится




    1. Излучение с более короткой длиной волны и лучшим проникновением производится





    1. Излучение с более короткой длиной волны и меньшим проникновением производится




    1. Излучение с большей длиной волны и меньшей проникающей способностью

  1. Темные серповидные признаки на рентгенографической пленке, скорее всего, вызваны:




    1. Опрессовкапленка после экспонирования




    1. Опрессовкапленка перед экспозицией




    1. Внезапное резкое изменение температуры во время обработки




    1. Теплый или истощенный фиксаж




  1. Свинцовый экран в основном используется для:




    1. Улучшатькачество рентгенографии за счет увеличения эффекта рассеянного излучения




    1. Усильте первичный луч




    1. Уменьшить зернистость пленки




    1. Уменьшить плотность пленки




  1. Статические следы чаще всего вызываются:




    1. Пленка погнулась при вставке в кассету или держатель




    1. Инородный материал или грязь, застрявшие в экранах




    1. Царапинына экранах из свинцовой фольги




    1. Неправильныйтехника работы с пленкой




  1. При снижении радиографической энергии:




    1. Контраст объекта уменьшается




    1. Контраст пленки снижается




    1. Контраст объекта увеличивается




    1. Контраст пленки снижается




  1. Основная причина плохой четкости:




    1. Слишком большое расстояние от источника до пленки




    1. Слишком тонкие экраны




    1. Зернистость пленки




    1. Слишком маленький размер источника

  1. Чтобы увеличить широту, чтобы можно было одновременно рентгенографировать толстые и тонкие участки при разумной плотности просмотра:




    1. Следует использовать флуоресцентный экран




    1. Светодиодные экраны должны быть толщиной не менее 5 мм.





    1. Кассета может быть загружена двумя отдельными пленками с разной скоростью.




    1. Рентгенограмма объекта при низкой энергии




  1. Индикация типа темного круга, появляющаяся на рентгенограмме в результате неполного расплавления опоры сердечника, называется:




    1. Горячая слеза




    1. Газовая дыра




    1. Нерасплавленный венок




    1. губчатая термоусадочная




  1. Появляются темные округлые признаки с довольно ровными краями.на рентгенограмме отливки, изготовленной в песчаной форме. Эти показания будут интерпретироваться как:




    1. Шлаковые включения




    1. Мисран




    1. Усадка




    1. Газовые отверстия




  1. Темная, четко очерченная прямая линия в центре сварного шва, идущая параллельно длине шва, должна интерпретироваться как:




    1. Пористость




    1. Неполныйпроникновение




    1. Шлаковые включения




    1. Отсутствие слияния




  1. На рентгенограмме отливки появляется темный неровный линейный признак. Область представляет собой переходную область между толстым и тонким сечением. Это указание следует интерпретировать как:




    1. Горячая слеза

    2. Газовая дыра

    3. Нерасплавленный венок

    4. губчатая термоусадочная

  1. На рентгенограмме сварного шва на конце сварного шва появляется индикация. Он выглядит как темная закругленная индикация с тонкими маленькими хвостиками вокруг закругленной индикации, придающими ей вид звезды. Вероятно, это будет:




    1. Кратерная трещина




    1. Шлаковые включения




    1. Вогнутость корня




    1. Звездная трещина




  1. Плотность рентгенограммы через область сварного шва составляет 3,2, а плотность в основном металле — 2,9. Это, вероятно, будет означать:




    1. Было использовано слишком высокое кВ




    1. Было использовано слишком низкое кВ





    1. Имеется чрезмерное усиление сварного шва




    1. Незаполнение сварного шва




  1. При рентгенографии детали, содержащей трещину, она будет отображаться на рентгенограмме как:




    1. Темная непрерывная линия




    1. Легкая, неправильная линия




    1. Либо темная, либо светлая линия




    1. Темная линейная индикация, которая может быть непрерывной или прерывистой




  1. Если бы было необходимо сделать рентгенограмму стального изделия толщиной 18 см (7 дюймов), какой из следующих источников гамма-излучения был бы использован чаще всего?




    1. Cs-137




    1. Тм–170




    1. Ир–192




    1. Со–60




  1. Почтився гамма-рентгенография выполняется с помощью:




    1. Тм-170




    1. Природные изотопы




    1. Радий




    1. Ир-192 или Со-60

  1. Слой половинного свинца для Co-60 составляет примерно 13 мм (0,5 дюйма). Если уровень излучения на стороне источника свинцовой пластины диаметром 38 мм (1,5 дюйма) составляет 0,64 Гр/ч (64 Р/ч): уровень излучения на противоположной стороне составляет:


(а) 0,08 Гр/ч (8 Р/ч).
(б) 0,213 Гр/ч (21,33 Р/ч).
(в) 0,107 Гр/ч (10,67 Р/ч).
(г) 0,32 Гр/ч (32 Р/ч).


  1. Степень концентрации радиоактивного материала в источниках гамма-излучения называется:




    1. атомныйвес источника




    1. Период полураспадаисточника




    1. Качество источника




    1. Удельная активность источника




  1. Если 37 ГБк (1 Ки) Ir-92 дает мощность дозы 0,59 Гр/ч (59000 мР/ч) на расстоянии 30,5 см (1 фут), то какая доза в Гр/ч (Р/ч) составит 370 ГБк ( 10 Ки) производят на одинаковом расстоянии?


(а) 0,59 Гр/ч (59000 Р/ч)
(б) 0,0059 Гр/ч (590 Р/ч)
(в) 5,9 Гр/ч (590 000 Р/ч)
(г) 0,00059 Гр/ч (59 Р/ч)

  1. Co-59 становится Co-60, когда его помещают в ядерный реактор, где он захватывает:

    1. протон

    2. Загрязнение

    3. нейтрон

    4. Электрон

  2. Примерно сколько времени потребуется дляисточник Co-60 мощностью 370 ГБк (10 Ки) распадется до 92,5 ГБк (2,5 Ки)?

    1. 5,3 дня

    2. 5,3 года

    3. 10,6 дней

    4. 10,6 лет

  3. Специалист по неразрушающему контролю использует источник Ir-192 мощностью 740 ГБк (20 Ки), он стоит на расстоянии 305 см (10 футов). Какую мощность дозы он получит? (Покажи свою работу)





  1. В приведенном выше вопросе, на каком расстоянии от источника должен быть техник, чтобы получить 20 мЗв/ч (2Р/ч)?




  1. Мощность дозы для техника, стоящего на высоте 610 см (20 футов), от источника Ir-192 мощностью 1295 ГБк (35 Ки) составляет 5,16 мЗв (516,25 мР/ч). Если он продолжит стоять на своем месте, сколько потребуется свинцовой защиты, чтобы снизить мощность дозы до 0,02 мЗв (2 мР/ч)?




  1. Удельная активность радиоактивного изотопа выражается в:




    1. МэВ (миллион электрон-вольт)




    1. Ки/г (Кюри на грамм) или Беккерель на кг




    1. Р/ч (рентген в час или грей в час)




    1. Счетов в минуту




  1. Общий метод получения рентгеновских лучей включает внезапное замедление высокоскоростных электронов в твердом теле, называемое:




    1. Кубок фокуса




    1. Нить




    1. Цель




    1. Катод




  1. Скорость электронов, попадающих на мишень в рентгеновской трубке, зависит от:




    1. Атомный номер материала катода




    1. Атомный номер материала нити




    1. Приложенное напряжение




    1. Течение тока в трубке




  1. Первичная форма преобразования энергии при включении рентгеновской трубки приводит к получению:




    1. Начальныйрентгеновские лучи




    1. СреднееРентгеновский снимок




    1. Короткая длина волныРентгеновский снимок




    1. Нагревать

  1. Излучение от 37 ГБк (1 Ки) Co-60 (0,145 Гр или 14,5 Р на расстоянии 30,5 см или 1 фут) ослабляется в воздухе примерно до 5 мР/ч на расстоянии примерно:


(а) 914,5 см (30 футов)
(б) 1524 см (50 футов)
(в) 3048 см (100 футов)
(г) 6096 см (200 футов)


  1. Стандартная мощность дозы радиоактивного изотопа выражается в:




    1. Рентген в час на кюри на любом стандартном расстоянии, не превышающем 75 футов




    1. Рентген в час на кюри на фут




    1. Рентген в час на расстоянии одного фута