Не работает рентген аппарат

Содержание
  1. Руководство по диагностике рентгеновских аппаратов серий Арина и Памир.
  2. Аппарат работает, но доза низкая/ Слышны щелчки, но дозы нет совсем.
  3. Если аппарат работает, но доза низкая.
  4. Если слышны щелчки, но дозы нет совсем.
  5. Пульт управления не включается и/или не срабатывает первичный разрядник излучателя (нет характерных щелчков).
  6. Вместо заключения:
  7. Аварии и неисправности рентгенодиагностических аппаратов (Аварии и неполадки в электрической схеме)
  8. Ремонт рентгеновских аппаратов МАРТ-200 и МАРТ-250, основные неисправности блоков и модулей
  9. Неисправности аппаратов МАРТ-200 и МАРТ-250
  10. Советы по эксплуатации
  11. Вводная часть
  12. 1. Требования безопасности
  13. 2 Программа технического обслуживания
  14. 3. Программа электротехнических испытаний
  15. 4. Периодичность проведения технического обслуживания и электротехнических испытаний
  16. 5. Методика испытаний и контролируемые параметры
  17. 6. Оформление результатов
  18. 7. Ссылочные нормативные документы
  19. Приложение А (справочное) Перечень оборудования, необходимого для проведения проверки аппарата
  20. Документация и файлы

Руководство по диагностике рентгеновских аппаратов серий Арина и Памир.

Информация, содержащаяся в данном материале, поможет Вам самостоятельно провести первичную диагностику аппаратов Арина и Памир, и узнать предварительную стоимость ремонта, оценить «размер трагедии», так сказать. Конечно, полученная оценка будет очень примерной (зависит от квалификации человека, проводящего диагностику) и не всегда может рассматриваться как окончательная калькуляция стоимости ремонта.

Определение итоговой стоимости ремонта, равно как и установление всех неисправностей рентгеновского аппарата, возможно только полной диагностики в условиях сервисного центра (кстати, диагностика в нашем центре всегда – бесплатна).

Итак, случилось страшное, и Ваш рентгеновский аппарат Арина перестал работать (не включается вообще или работает, но не так, как должен). Как же оценить: «Во сколько примерно обойдется ремонт и что поломалось?»

Рассмотрим три основных возможных ситуации:

  1. Аппарат работает, но доза ниже заявленной в паспорте
  2. Слышны щелчки (срабатывание первичного разрядника), но дозы нет совсем
  3. Пульт управления не включается и/или не срабатывает первичный разрядник излучателя (нет характерных щелчков)
Читайте также:  Как настроить уан тач селект плюс флекс

Аппарат работает, но доза низкая/ Слышны щелчки, но дозы нет совсем.

В первом и во втором случае порядок диагностических операций одинаков

Порядок действий:

    визуально осмотреть блок излучателя на предмет механических повреждений
  1. снять алюминиевый колпак с торца излучателя и визуально оценить состояние рентгеновской трубки
  2. косвенно проверить наличие газа в изоляционном масле. Для этого необходимо взять излучатель в руки и потрясти. Основной симптом наличия газа – характерный звук «бульканья».
  3. проверка работоспособности аппарата при разных углах наклона излучателя.

Если аппарат работает, но доза низкая.

Ключевым является результат испытания «на бульканье». Если Вы слышите характерные «булькающие» звуки – это, однозначно, указывает на пробой высоковольтного трансформатора (именно в результате этого пробоя и образовался газ, «бульканье» которого мы слышим). Следовательно, необходим его ремонт (перемотка) и замена изолирующего масла с последующим вакуумированием.

Стоимость данного ремонта в нашем сервисном центре составляет 35 200 рублей.

Часто бывает так, что при работе излучателя в горизонтальном положении доза соответствует заявленной в паспорте, а при работе под углами значительно падает. Это однозначно свидетельствует о неисправности трансформатора излучателя и вопрос времени, что аппарат сломается окончательно. Рекомендуем не «добивать» аппарат и сразу при возникновении данной ситуации обратиться в сервисный центр.

Для более точной оценки состояния аппарата важно понять — в результате чего произошла подобная поломка: возникла ли она после механического удара или нет. Если был удар, особенно торцевой, необходимо визуально оценить состояние рентгеновской трубки. Для этого снимите защитный алюминиевый колпачок излучателя и осмотрите трубку. Наличие сильных вмятин говорит о том, что трубка, скорее всего, вышла из строя и так же требует замены.

Стоимость замены рентгеновской трубки в зависимости от типа: 21 000 – 26 000 рублей.

Пробой трансформатора, возникший не по причине удара или падения, может означать, либо физический износ трансформатора, либо то, что выработала ресурс рентгеновская трубка или пришлось в негодность вторичный разрядник-обостритель. Так же пробой трансформатора может являться результатом перегрева аппарата из-за чрезмерных нагрузок. То есть, вариантов много и оценить объем работы по ремонту гораздо сложнее. Так как, помимо замены трансформатора может понадобиться замена и рентгеновской трубки (стоимость указана выше), и вторичного разрядника-обострителя.

Замена вторичного разрядника обойдется в 32 000 — 42 000 рублей (в зависимости от типа разрядника). Точный ответ может дать только диагностика в сервисном центре.

Если слышны щелчки, но дозы нет совсем.

«Щелчки» – это звук работы первичного разрядника, следовательно, на него поступает напряжение и пульт управления с высоковольтным кабелем находятся в исправном состоянии. (Вторичный разрядник находится в изолирующем масле и его срабатывание слышны гораздо меньше. Только опытный сервис-инженер может «на слух» определить срабатывание вторичного разрядника при исправно работающем первичном разряднике.)

Проверка «на бульканье» позволяет косвенно оценить состояние высоковольтного трансформатора. «Булькает» — вышел из строя трансформатор, «не булькает» — скорее всего, трансформатор исправен (хотя, это достаточно редко).

Наличие механических повреждений рентгеновской трубки (сильных вмятин) свидетельствует о том, что в результате удара или другого воздействия трубка вышла из строя, и требуется её замена. Важно отметить, что при ударе, особенно торцевом, возможны нарушения в работе высоковольтного трансформатора и вторичного разрядника из-за их деформации или изменения положения внутри аппарата. Самостоятельная замена трубки и включение рентгеновского аппарата может привести к выходу из строя всего высоковольтного каскада. В том числе и поэтому замену рентгеновской трубки следует проводить только в условиях сервисного центра.

Отсутствие признаков неисправного трансформатора и механических повреждений может указывать на выход из строя вторичного разрядника (сильное снижение пробивного напряжения). В данном случае потребуется его замена.

Пульт управления не включается и/или не срабатывает первичный разрядник излучателя (нет характерных щелчков).

Порядок действий:

    визуально осмотреть блок излучателя и пульт на предмет механических повреждений
  1. проверить предохранители в пульте управления
  2. проверить высоковольтные разъемы соединительного кабеля, излучателя и пульта управления
  3. проверить целостность («прозвонить») высоковольтного кабеля (как правило, РК-75-4-16): центральную жилу и оплетку

Отсутствие каких-либо признаков жизни аппарата свидетельствует о том, что до первичного разрядника блока излучателя не доходит напряжение или он вышел из строя (что случается крайне редко). Таким образом, проблема либо в кабеле, либо в пульте управления.

В первую очередь, необходимо убедиться в целостности предохранителей пульта управления, высоковольтных разъемов

П ри механических повреждениях или обнаруженных при «прозвоне» обрывах, высоковольтный кабель требует замены. Стоимость кабеля составляет 6 500 рублей. и кабеля. Эти неполадки возможно устранить самостоятельно при наличии соответствующих навыков и запасных частей. Важно отметить, что перегорание предохранителя зачастую возникает из-за более серьезных неполадок. Если после замены предохранитель перегорел вновь – лучше не упорствовать и обратиться в сервисный центр для проведения полноценной диагностики. Так же напоминаем, что ремонт высоковольтного кабеля «скрутками», «подпайками» и «подматыванием изолентой» недопустим. Это крайне опасно!

В случае, если пульт включается, кабель и разъемы находятся в исправном состоянии, а аппарат не работает, скорее всего, вышел из строя высоковольтный выпрямитель пульта управления. Его замена будет стоить 9 500 рублей. Так же возможно неисправен таймер пульта управления. Замена таймера – 4 600 рублей.

Вместо заключения:

Надеемся, что данная информация поможет вам самостоятельно провести предварительную диагностику аппаратов серии Арина и Памир. Достоверность результатов проведенной диагностики очень сильно зависит от квалификации и опыта проводившего её специалиста.

В нашем сервисном центре мы проводим БЕСПЛАТНУЮ диагностику в течение одного рабочего дня и гарантируем 100% достоверность полученных данных.

Источник

Аварии и неисправности рентгенодиагностических аппаратов (Аварии и неполадки в электрической схеме)

Аварии и неполадки в электрической схеме могут возникнуть в высоковольтной ее части и в цепях низкого напряжения. И те и другие бывают связаны, во-первых, с токами короткого замыкания, во-вторых — с разрывами цепей. Аварии и неисправности в высоковольтной части схемы, связанные с токами короткого замыкания.

Такие нарушения в работе рентгеновского аппарата всегда представляют собой аварии, влекущие за собой выход из строя или всей установки, или одного рабочего места. Они могут быть обнаружены только после включения высокого напряжения.

Основные причины этой аварии:
нарушение вакуума рентгеновской трубки, пробой защитного кожуха, пробой одного или двух высоковольтных кабелей, нарушение вакуума кенотрона или пробой полупроводникового вентиля, межвитковое замыкание вторичной обмотки главного трансформатора.

Признаки аварии: отклонение стрелки миллиамперметра (или кулонметра) за максимальное значение шкалы, резкое падение сетевого напряжения (более чем на 10 %), срабатывание реле защиты или автомата максимального тока, расплавление сетевого предохранителя (бывает редко), отсутствие рентгеновского излучения (не наблюдается свечение экрана, нет изображения на снимках), красноватое свечение или вольтова дуга между катодом и анодом рентгеновской трубки.

Обнаружение этой аварии осуществляется поэтапным отключением и проверкой блоков высоковольтной схемы: трубки, кожуха, кабелей, вентилей и главного трансформатора.

При потере вакуума рентгеновской трубкой отключение одного из высоковольтных кабелей разрывает электрическую цепь и ведет к исчезновению тока короткого замыкания. Пробой защитного кожуха в этом случае не устраняет внешних проявлений аварии и требуется отключение и второго кабеля.

Причина этого — заземление кожуха.


«Медицинская рентгенотехника»,
А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин

Источник

Ремонт рентгеновских аппаратов МАРТ-200 и МАРТ-250, основные неисправности блоков и модулей

Рентгеновские аппараты МАРТ — самые компактные дефектоскопы постоянного тока. С ними удобно работать в труднодоступных местах. Характеристики пучка рентгеновского излучения по отношению к габаритам и весу, делает их востребованными во многих отраслях промышленности, где специфика выполнения контроля требует применения мобильных рентгенаппаратов с постоянным потенциалом высокого анодного напряжения и достаточной мощностью. Моноблочные рентгеновские аппараты МАРТ выпускаются в двух вариантах: аппарат МАРТ-200 с углом излучения 150°, применяется для панорамного и направленного просвечивания и аппарат МАРТ-250 с телесным углом 50° для направленного просвечивания.

Наша ремонтная служба располагает средствами, которые необходимы для осуществления качественного квалифицированного ремонта рентгеновских аппаратов МАРТ. Мы не рекомендуем проводить ремонт самостоятельно в случаях возникновения дефектов в высоковольтных частях аппарата, т.к. в этом случае производится разгерметизация. Трубка и высоковольтный источник питания расположены в корпусе излучателя и залиты осушенным трансформаторным маслом. Для обеспечения наилучшей изоляции между высоковольтными элементами, заполнение блока маслом необходимо производить в условиях вакуума при повышенной температуре в специальной камере.

Неисправности аппаратов МАРТ-200 и МАРТ-250

  • Основной неисправностью аппарата может быть выход из строя рентгеновской трубки или какого-либо элемента высоковольтного источника. Ремонт возможен только в условиях сервисного центра.
  • Перегрев моноблока в результате несоблюдения режимов работы, предусмотренные производителем.
  • Включение рентгеновского блока при низкой температуре может вызвать внутренний пробой высоковольтной изоляции. Блок выйдет из строя, и его восстановление будет невозможно.
  • Деформация корпуса вследствие механического воздействия (удар, падение).

С полным перечнем неисправностей и их причинами можно ознакомиться в сервисном центре «Технотест».

Советы по эксплуатации

Рекомендации по эксплуатации

  • К работе по эксплуатации рентгеновского аппарата допускаются лица, прошедшие специальную подготовку.
  • Важно соблюдать режимы работы, которые прописаны производителем в паспорте рентгеновского аппарата.
  • В случае нерегулярной работы с аппаратом МАРТ (реже одного раза в месяц) необходимо проводить профилактическую тренировку трубки.
  • Следует оберегать аппарат от падений, т. к. сильный удар может его повредить.
  • Исключить попадания влаги в пульт управления и соединительные разъемы.

Вводная часть

Настоящее руководство распространяется на рентгеновские аппараты серии «МАРТ» второго поколения с аналоговым и цифровым пультом управления и описывает порядок их технического обслуживания и периодических электротехнических испытаний.

Заменяет собой инструкции ТКРП1.219.009ИС и ТКРП.410224.016ИС1.

1. Требования безопасности

1.1 При работе с рентгеновским аппаратом следует соблюдать требования безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации рентгеновского аппарата.

1.2 ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКА ПО П.П. 5.7 – 5.8 ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРКИПРИНЯТЬ МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

2 Программа технического обслуживания

2.1 Техническое обслуживание рентгеновских аппаратов заключается во внешнем осмотре по методике пунктов 5.2 и 5.3 настоящей инструкции.

2.2 Аппараты сохраняют работоспособность без дополнительных к указанным мер обслуживания при условии соблюдения требований хранения и эксплуатации, указанных в эксплуатационных документах.

3. Программа электротехнических испытаний

3.1 При электротехнических испытаниях подлежат проверке параметры, определяющие безопасность рентгеновских аппаратов как электрического оборудования по ГОСТ 12.2.091, которые могут изменяться в процессе эксплуатации.

4. Периодичность проведения технического обслуживания и электротехнических испытаний

4.1 Периодичность проведения электротехнических испытаний устанавливается потребителем самостоятельно в зависимости от условий эксплуатации рентгеновского аппарата, но не реже одного раза в год согласно СанПиН 2.6.1.3164-14.

4.2 Рекомендуемая периодичность технического обслуживания и электротехнических испытаний приведена в таблице 1. Допускается устанавливать отличную от указанной в таблице периодичность испытаний.

4.3 При проведении технического обслуживания следует особое внимание уделять проверке состояния кабелей и разъемов, что критически важно для исправной работы рентгеновского аппарата.

Таблица 1 – Рекомендуемая периодичность проведения испытаний
Вид испытаний Номер пункта методики испытаний Периодичность испытаний Возможность изменения периодичности испытаний
Внеший осмотр 5.2 Ежедневно перед началом работы По п. 4.4
Проверка сетевого и высоковольтного кабелей 5.3 Рекомендуется не реже 1 раза в месяц, но немедленно, если были обнаружены механические повреждения при внешнем осмотре или есть иные подозрения на повреждение кабеля. По п. 4.5
Измерение сопротивления заземления доступных металлических частей 5.4 По окончании третьего года эксплуатации и далее ежегодно.
Электрическая прочность изоляции первичных цепей рентгеновских аппаратов 5.5 По окончании третьего года эксплуатации и далее ежегодно.
Сопротивление изоляции первичных электрических цепей 5.6 Ежегодно.
Проверка органов управления, блокировок и сигнализации 5.7 Производится только если при внешнем осмотре были обнаружены механические повреждения рентгеновского аппарата или есть обоснованные сомнения в их исправности. По п. 4.6
Проверка экспозиционной дозы 5.8 Производится только если рентгеновский аппарат длительное время не эксплуатировался (например, несколько месяцев консервации) и необходимо убедиться в его исправности перед началом работ. По п. 4.7

4.4 Периодичность внешнего осмотра по п. 5.2 следует устанавливать исходя из условий эксплуатации рентгеновского аппарата. Например, очевидно, что при стационарном использовании в лаборатории рентгеновский аппарат подвергается меньшим загрязнениям и внешним воздействиям, чем при использовании в полевых условиях. Поэтому, если в лабораторных условиях периодичность внешнего осмотра может быть установлена раз в 3 – 6 месяцев, то для использования в полевых условиях внешний осмотр необходимо выполнять ежедневно перед началом работы.

4.5 Периодичность проверки кабеля по п. 5.3 устанавливается из тех же исходных положений, что и внешний осмотр. При этом следует учитывать интенсивность механической нагрузки на кабель. Например, если кабель в лаборатории проложен стационарно в кабель-канал, то его проверку достаточно проводить только если при внешнем осмотре доступных частей обнаружены повреждения.

4.6 Проверку органов управления и блокировок по пункту 5.7 целесообразно производить только если при внешнем осмотре были обнаружены механические повреждения рентгеновского аппарата или есть сомнения в их исправности. В ином случае проведение проверки не повышает безопасность, поскольку при штатной эксплуатации все проверяемые органы управления, индикации и блокировок задействуются персоналом при каждой экспозиции и таким способом проверяются на исправность.

4.7 Измерение экспозиционной дозы по пункту 5.8 имеет смысл проводить только если рентгеновский аппарат длительное время не эксплуатировался (например, несколько месяцев консервации) и необходимо убедиться в его исправности перед началом работ. В ином случае, если рентгеновский аппарат исправно работает и качество снимков не вызывает нареканий, необходимость измерения дозы отсутствует, т.к. сам факт получения рентгенографических снимков требуемого качества подтверждает наличие необходимой величины дозы.

5. Методика испытаний и контролируемые параметры

5.1 Общие требования к испытаниям

5.1.1 Все испытания проводятся при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, кроме оговоренных особо. Проверку условий испытаний следует проводить с помощью психрометра МВ-4-2М и барометра М-67 или аналогичного типа. Напряжение питающей сети должно быть (230 ± 23) В. Перечень оборудования, необходимого для проведения проверки рентгеновского аппарата, приведен в Приложении А.

5.1.2 ВНИМАНИЕ: РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕБУЕТ ТРЕНИРОВКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. При проведении испытаний, требующих включения рентгеновского излучения, следует перед началом работ провести тренировку по методике, указанной в руководстве по эксплуатации. Далее в течение дня повторная тренировка не требуется.

5.2 Внешний осмотр

5.2.1 Осмотр проводится при выключенном и отключенном от электросети рентгеновском аппарате.

5.2.2 Осматриваются пульт управления, блок рентгеновский, высокочастотный и сетевой кабели.

5.2.3 При осмотре кабелей следует фиксировать отсутствие механических повреждений, чистоту разъемов, целостность внешней изоляции высокочастотного и сетевого кабелей. Кабели не должны иметь визуальных повреждений, оконечные разъемы должны быть плотно зафиксированы на кабеле, разъемы должны быть чистыми. Убедиться, что используемый высокочастотный кабель принадлежит именно испытуемому рентгеновскому аппарату. Использование высокочастотного кабеля из комплекта другого рентгеновского аппарата может привести к выходу рентгеновского аппарата из строя.

5.2.4 Пульт управления и блок рентгеновский не должны иметь визуальных повреждений, установленные на них разъемы должны быть чистыми.

5.2.5 Лицевая панель пульта управления должна иметь лакокрасочное покрытие по ГОСТ 9.032, блок рентгеновский – анодно-окисное покрытие по ГОСТ 9.301.

5.2.6 На лицевой панели пульта управления убедиться в наличии, визуальной целостности и чистоте органов управления и защиты: таймер экспозиций (для аналогового пульта), замок безопасности, тумблер включения питания и регулятор высокого напряжения (для аналогового пульта).

5.2.7 Убедиться в читаемости маркировки и заводских номеров.

5.2.8 Для удаления пыли и загрязнений используются салфетки технические и (или) ветошь, изготовленные из безворсовых мягких гигроскопичных хлопчатобумажных тканей бязевой группы по ГОСТ 29298 (для салфеток), ТУ 8189-018-01877509-2001, ГОСТ 4643, ГОСТ 4644, смоченные в спирте этиловом ГОСТ 17299 и отжатые.

5.3 Проверка сетевого и высокочастотного кабеля

5.3.1 Проверка производится цифровым мультиметром в режиме омметра на минимальном пределе или в режиме прозвонки. При проверке убедиться в целостности жил и отсутствии короткого замыкания между жилами.

5.3.2 Аппарат считается выдержавшим испытание, если при проверке не обнаружено обрывов жил и/или короткого замыкания между жилами.

5.4 Измерение сопротивления заземления доступных металлических частей

5.4.1 Сопротивление между элементом заземления на аппаратах и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью пульта управления, которая может оказаться под напряжением при пробое изоляции, должно быть не более 0,1 Ом.

5.4.2 Методика измерения – по ГОСТ 2.12.091. Соответствие проверяют пропусканием переменного тока со среднеквадратичным значением более 25 А в течение 1 минуты от установки для измерения сопротивления заземления TOS6200 с последующим вычислением импеданса без учета сопротивления сетевого кабеля.

5.4.3 Сопротивление заземления аппарата замеряют между произвольной металлической нетоковедущей частью лицевой панели пульта управления, свободной от покрытий (например, точками крепления разъемов) и контактом заземления вилки сетевого кабеля.

5.4.4 Для исключения сопротивления кабеля следует отдельно произвести измерение сопротивления заземляющей жилы сетевого кабеля с помощью этой же установки при том же испытательном токе. Измеренное значение сопротивления заземляющей жилы сетевого кабеля следует вычесть из значения, измеренного в п. 5.4.3.

5.4.5 Аппарат считается выдержавшим испытания, если измеренное сопротивление заземления после исключения сопротивления кабеля не превышает 0,1 Ом.

5.5 Электрическая прочность изоляции первичных цепей аппаратов

5.5.1 Электрическая прочность изоляции первичных цепей аппарата относительно корпуса должна обеспечивать сохранность изоляции при приложении испытательного переменного среднеквадратичного напряжения 1500 В в течение 1 минуты при нормальных условиях.

5.5.2 Проверка электрической прочности изоляции проводится путем подачи испытательного напряжения от установки пробойной универсальной УПУ-10 между закороченными фазными и земляным контактами сетевой вилки. Тумблер включения питания должен находится в выключенном состоянии.

5.5.3 Аппарат считается выдержавшим испытания, если при испытании не был зафиксирован пробой изоляции.

5.6 Сопротивление изоляции первичных электрических цепей

5.6.1 Сопротивление изоляции первичных электрических цепей аппаратов относительно корпуса должно быть не менее 10 МОм при нормальных условиях.

5.6.2 Проверка сопротивления изоляции первичных электрических цепей проводится с помощью мегомметра с номинальным постоянным напряжением в разомкнутой цепи 500 В. Мегомметр подключается между земляным и фазным контактами сетевой вилки. Тумблер питания должен находится в выключенном состоянии.

5.6.3 Аппарат считается выдержавшим испытания, если измеренное сопротивление не менее 10 МОм.

5.7 Проверка органов управления, блокировок и сигнализации

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКА ПО ЭТОМУ И СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТАМ ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

5.7.1 Контролю подлежат перечисленные ниже элементы.

  • тумблер питания,
  • замок безопасности,
  • таймер времени экспозиции (для аналогово пульта управления),
  • потенциометр регулировки высокого напряжения (для аналогово пульта управления)
  • кнопки установки времени экспозиции и высокого напряжения (для цифрового пульта управления)
  • индикатор включения питания сети
  • индикатор готовности аппарата (светодиод «ГОТОВ»)
  • индикатор включения высокого напряжения (светодиод «ИЗЛУЧЕНИЕ»
  • или «OP» в зависимости от типа пульта управления)
  • замок безопасности,
  • блокировка включения высокого напряжения при отсутствии нагрузки.

5.7.2 Подготовить аппарат к работе согласно руководству по эксплуатации.

5.7.3 Проверка исправности индикации питания сети и готовности аппарата. После включения аппарата переводом тумблера питания в положение «1» убедится, что включилась подсветка тумблера питания и загорелся светодиод «ГОТОВ». В аналоговом пульте управления должен с подачей питания должен загореться зеленый светодиод «POWER» в таймере экспозиции.

5.7.4 Проверка блокировки включения высокого напряжения при отсутствии нагрузки. Пока горит светодиод «ГОТОВ» попытаться включить высокое напряжение поворотом замка безопасности. Убедиться, что светодиод «ИЗЛУЧЕНИЕ» не загорается. Вернуть замок безопасности в исходное положение.

5.7.5 Проверка исправности таймера экспозиции и регулировки высокого напряжения.

5.7.5.1 Выполнить только для цифрового пульта управления. Убедиться, что кнопками установки времени экспозиции и высокого напряжения изменяется время и напряжение, отображаемое на индикаторе.

5.7.5.2 Выполнить только для аналогово пульта управления. Убедиться, что регуляторы высокого напряжения и времени экспозиции поворачиваются в заданном диапазоне и не прокручиваются.

5.7.6 Проверка исправности замка безопасности, индикации включения рентгеновского излучения, экстренного отключения высокого напряжения.

5.7.6.1 Установить минимально возможное время экспозиции (от 20 секунд до 1 минуты). Установить минимальное значение высокого напряжения.

5.7.6.2 Убедиться, что светодиод «ГОТОВ» не горит. Включить высокое напряжение. В аналоговом пульте управления загорится и начнет мигать красный светодиод «ОР». В цифровом пульте управления загорится светодиод «ИЗЛУЧЕНИЕ».

5.7.6.3 Выключить высокое напряжение поворотом ключа замка безопасности «ВЫС.НАПР.». Убедиться, что светодиоды «ИЗЛУЧЕНИЕ» или «ОР» погасли.

5.7.7 Аппарат считается выдержавшим испытание, если успешно пройдены пункты 5.7.3 – 5.7.6.

5.8 Проверка экспозиционной дозы

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКА ПО ЭТОМУ ПУНКТУ ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

5.8.1 Экспозиционная доза аппарата должна быть не менее указанной в руководстве по эксплуатации.

5.8.2 Проверка производится с помощью аттестованных дозиметров любого типа, при этом проводится одно измерение в течение 5 минут, а доза за 1 минуту определяется делением измеренной дозы на 5.

5.8.3 Дозиметр располагается на линии, перпендикулярной корпусу рентгеновского блока со стороны выхода рентгеновского излучения и проходящей через отметку положения фокусного пятна.

Для аппарата «МАРТ-250» область выхода рентгеновского излучения расположена на боковой части корпуса и отмечена красным цветом. Фокусное пятно рентгеновской трубки находится внутри корпуса, поэтому для аппарата МАРТ-250 расстояние в 500 мм отсчитывают между дозиметром и осевой линией корпуса рентгеновского блока.

Для аппарата «МАРТ-200» точка выхода рентгеновского излучения расположена на торце корпуса со стороны, противоположной разъему для подсоединения кабеля, и отмечена двумя перекрестными линиями красного цвета.

Измерение расстояния производится с помощью рулетки РС-5.

5.8.4 Допускается проводить измерения дозы на большем расстоянии, чем 0,5 метра, если предел измерений используемого дозиметра недостаточен. В этом случае следует выполнить пересчет результатов исходя из того, что интенсивность излучения убывает прямо пропорционально квадрату расстояния по формуле (1):

где D0 – величина дозы, приведенная к расстоянию 0,5 м.

D1 – измеренная величина дозы на расстоянии & от аппарата,

L – расстояние в метрах, отличное от 0,5 м, на котором осуществляется измерение дозы.

Полученное значение дозы D0 сравнить с указанным в руководстве по эксплуатации.

5.8.5 Если шкала дозиметра отградуирована в единицах Зиверт, то пересчет дозы в единицы Рентген осуществляют полагая, что 1 Зв соответствует 100 Р.

5.8.6 Аппарат считается выдержавшим испытание, если измеренное значение дозы не меньше величины, указанной в документации на аппарат.

6. Оформление результатов

Результаты электротехнических испытаний оформляют, ориентируясь на стандарты организации, осуществляющей проверку аппарата, или требованиями контролирующих органов. В общем случае для разработки своей формы протокола можно руководствоваться рекомендациями, изложенными в ГОСТ Р 50571.16 Приложение Н и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 п 5.10. Для процедур технического обслуживания допускается не оформлять протокол, если не выявлено неустранимых несоответствий требованиям инструкции.

7. Ссылочные нормативные документы

Таблица 2 – Перечень нормативных документов в порядке возрастания номеров
Обозначение документа Номера пунктов РЭ
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения 5.2.5
ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования 5.2.5
ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001) Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Общие требования. 3.1, 5.4.2
ГОСТ 4643-75 Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия 5.2.8
ГОСТ 4644-75 Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные сортированные. Технические условия 5.2.8
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 5.1.1
ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия 5.2.8
ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия 5.2.8
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 6
ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания 6
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии 4.1
ТУ 8189-018-01877509-2001 Ветошь обтирочная сортированная 5.2.8

Приложение А (справочное)
Перечень оборудования, необходимого для проведения проверки аппарата

– Дозиметр ДКС АТ-1123.
– Вольтметр переменного тока с пределом измерений 300В, класс точности 1,0 ГОСТ 8711-78
– Секундомер СОПпр-1-2, класс точности 2, ГОСТ 5072-79.
– Установка пробойная универсальная УПУ-10/16.00.00.00.
– Вариатор напряжения РНО-250-2, диапазон измерений до 250 В, 20 А, ГОСТ 23064-78
– Рулетка измерительная металлическая, класс точности 3, тип РС-5 ГОСТ 7502-89.
– Мегаомметр Е6-16, ЯЫ2.722.011 ТУ
– Установка для измерений сопротивления заземления TOS6200
– Психрометр аспирационный МВ-4-2М, ТУ 52.07-ГРПИ.405 132.001-92
– Барометр-анероид контрольный М-67, ТУ 25-04-1797-75
– Мультиметр цифровой Fluke 17B+, номер СИ в госреестре 59778-15

Примечание – Допускается использовать приборы, оборудование и установки, аналогичные по назначению и техническим характеристикам.

Данные рекомендации позволят максимально использовать ресурс рентгеновского аппарата и продлить срок его службы.

Документация и файлы

Инструкция по эксплуатации, руководство пользователя для рентгеновских аппаратов серии «МАРТ» производства ООО «Спектрофлэш»:

Источник

Оцените статью