• Измерительные приборы и оборудование для загружения конструкций
• Испытание железобетонных изделий и конструкций статической и динамической нагрузками
• Передвижная лаборатория для испытаний железобетонных изделий и конструкций
• Автоматический контроль и регулирование подвижности бетонной смеси
• Люминесцентная и цветная дефектоскопия
• Магнитные и электромагнитные методы испытании
• Механические испытания арматурной стали
• Неразрушающие испытания материалов, изделий и конструкций
• Нестандартные методы испытаний
• Обработка результатов испытаний
• Организация технического контроля при производстве строительных изделий и конструкций
• Перспективы развития методов контроля и испытаний изделий и конструкций
• Рентгеновские и радиометрические методы испытаний
• Специальные виды испытаний изделий и конструкций
• Стандартные методы испытаний
• Электронно-акустические методы испытаний материалов и конструкций

Охрана труда при проведении рентгено-и у-дефектоскопических испытаний

Опыт работы с рентгеновскими и у-лучами показывает, что без надлежащей защиты эти излучения представляют реальную опасность для здоровья человека.

В связи с этим работа с рентгеновскими и у-дефектоскопическими аппаратами требует от обслуживающего персонала строгого соблюдения правил охраны труда и индивидуальной защиты.

Безопасность работы с источниками ионизирующих излучений обеспечивается соблюдением Правил устройства и эксплуатации рентгеновских кабинетов и аппаратов при дефектоскопии № 336-61 и Санитарных правил при промышленной у-дефектоскопии № 484-63.

При проектировании норм защиты исходным пунктом является установленная медицинской практикой предельно допустимая или условно безвредная доза. Она составляет 0,1 рентгена в неделю для лиц, непосредственно работающих с источниками излучений, и 0,01 в неделю для лиц, работающих в смежных помещениях.

Защита от вредного воздействия излучений сводится к понижению мощности дозы излучений, создаваемых рентгеновским или у-аппаратом до предельно допустимой величины.

Защита может осуществляться следующими методами: экранированием, временем, расстоянием и т. д.

Наиболее широкое распространение получили методы защиты экранированием, заключающиеся в том, что ослабление ионизирующих излучений осуществляется путем использования экранов, выполненных из специального тяжелого материала.

При прохождении рентгеновских или у-лучей через экран эти излучения либо поглощаются в нем, либо теряют свою энергию. В результате этого мощность дозы излучений за экраном всегда будет меньше по сравнению с мощностью дозы в том же месте без экрана.

Защитные свойства экранов зависят от материала, из которого он изготовлен, и энергии излучения. В качестве материалов, используемых для изготовления экранов, применяют свинец в виде листов, полос, а также свинцовое стекло, свинцовую резину.

Кроме свинца, для изготовления защитных контейнеров применяют вольфрам или железо.

Для защиты помещений применяют тяжелый бетон с добавками барита, баритовые штукатурки и т. д.

В отдельных случаях, когда мощность дозы не удается снизить методом экранирования, применяют защиту временем или защиту расстоянием. Этот вид защиты заключается в том, что время пребывания в опасной зоне сокращается до минимума (защита временем) либо рабочее место оператора переносится на безопасное расстояние (защита расстоянием).

При устройстве защитных приспособлений следует помнить, что, кроме защиты от прямого пучка излучений, следует учитывать и рассеянное излучение. Источником рассеянного излучения могут служить различные предметы и стены помещений, на которые попадает прямой пучок излучений. В связи с этим на рабочем месте необходимо производить дозиметрический контроль. Дозиметрический контроль служит для проверки надежности защитных устройств и приспособлений, а также позволяет своевременно контролировать дозы излучения.

Дозиметрический контроль осуществляется систематически определением радиационного фона: периодически путем контроля распределения радиационного фона в соседних помещениях, а также путем индивидуального дозиметрического контроля за суммарной дозой облучения каждого сотрудника.

Величина доз и мощность их излучений регистрируется с помощью рентгенометров, дозиметров, радиометров и других приборов.

При периодическом контроле используются переносные рентгенометры типа ПМР-1, МРМ-1, работающие в диапазоне энергии излучения от 0,08 до 2,0 Мэв.

Индивидуальный дозиметрический контроль осуществляется с помощью индивидуальных дозиметров типа КИД-1, ДК-0,2, ИДК-4 и других, работающих в таком же диапазоне энергии излучения, как и переносные рентгенометры.

При работе с рентгеновскими аппаратами должна быть обеспечена защита обслуживающего персонала от прикосновения его-с проводниками тока высокого напряжения. Такие проводники ограждаются, а помещения, в которых установлена рентгеновская аппаратура, оборудуются системой сигнализации и блокировки.

Главная           Статьиv           Партнеры

Алмазное бурение и резка в Санкт-Петербурге.
Надежно. Качественно. Быстро.