JPH0522841B2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPH0522841B2
JPH0522841B2 JP59102047A JP10204784A JPH0522841B2 JP H0522841 B2 JPH0522841 B2 JP H0522841B2 JP 59102047 A JP59102047 A JP 59102047A JP 10204784 A JP10204784 A JP 10204784A JP H0522841 B2 JPH0522841 B2 JP H0522841B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
radiation
defect
image
steel pipe
reference gauge
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP59102047A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS60244843A (ja
Inventor
Hideki Teraoka
Akio Aoki
Toshio Fujita
Toyokichi Kimura
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JFE Engineering Corp
Original Assignee
Nippon Kokan Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Kokan Ltd filed Critical Nippon Kokan Ltd
Priority to JP59102047A priority Critical patent/JPS60244843A/ja
Publication of JPS60244843A publication Critical patent/JPS60244843A/ja
Publication of JPH0522841B2 publication Critical patent/JPH0522841B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/06Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption
    • G01N23/18Investigating the presence of flaws defects or foreign matter

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の技術分野] 本発明は放射線透過試験機に係わり、特に被検
査体内に存在する欠陥の位置および寸法を精度良
く検出するために用いる放射線透過試験機用ゲー
ジに関する。
[発明の技術的背景] 被検査体の内部に存在する欠陥の位置および寸
法を被検査体を切断せずに測定する非破壊検査装
置の一つとして、放射線の透過性を利用した放射
線透過試験機がある。このような放射線透過試験
機でもつて、鋼板等の接続部に含まれる表面と平
行した欠陥の厚み方向の位置および寸法を測定す
る場合、通常、第1図aに示すように、鋼板1の
欠陥2が存在すると推定される位置の下側表面
に、例えばタングステン、鉛等の重金属製のワイ
ヤー等の放射線フイルムマーカー3を貼付け、こ
の放射線フイルムマーカー3の下側に放射線感光
材としての放射線フイルム4を配置する。そし
て、放射線フイルムマーカー3を含む中心線5に
対して予め定められた所定の傾斜角θでもつて、
放射線源6からX線等の放射線7を鋼板1に照射
する。その結果、放射線フイルム4には第1図b
に示すように放射線フイルムマーカー3の像8と
欠陥2の像9が生じる。
次に、第2図aに示すように放射線源6を中心
線5に対して第1図aと反対側に移動して鋼板1
に放射線7を照射する。その結果、放射線フイル
ム4には第2図bに示すように欠陥2の像9が放
射線フイルムマーカー3の像8に対して第1図b
と反対側位置に生じる。しかして第3図に示すよ
うに、放射線源6の移動距離をD、放射線源6か
ら放射線フイルム4までの距離をF、第1図b、
第2図bの放射線フイルム4上の欠陥2の像9の
移動距離をdとすると、簡単な幾何学的考察によ
つて鋼板1内の欠陥2の下側表面からの距離(深
さ)hは式にて求まる。
h=dF/(D+d) …… また、欠陥2が鋼板1の厚み方向に存在する場
合、第4図aに示すように、放射線6から放射線
7を鋼板1に対して所定の傾斜角θでもつて照射
すると、放射線フイルム4上には第4図bに示す
ように、欠陥2の高さ方向の幅Hに対応して長さ
Wの欠陥2の像10が生じる。この場合、放射線
源6と鋼板1との間の距離が十分大きいとする
と、鋼板1内の欠陥2の実際の幅Hは近似的に
式にて求まる。
H≒W/tanθ …… [背景技術の問題点] しかしながら、上記のように構成された放射線
透過試験機においては次のような問題があつた。
すなわち、第1図に示すように、鋼板1内の欠陥
2の位置(下表面からの距離)hを式のように
放射線減6の移動距離D、放射線フイルム4まで
の距離F、2枚の放射線フイルム4から求めた欠
陥2の像9の移動距離dから算出する方法である
と、欠陥位置の測定精度はこれ等各距離D,F,
dの測定精度に依存する。しかし、上記各距離を
精度良く測定することは多大の労力を要し、また
実際には非常に困難であるので、第1図に示す測
定方法は現実的でない。
また、第4図に示す鋼板1内の欠陥2の高さ方
向の幅Hを測定する方法においても、欠陥2が第
4図に示すように正確に鋼板1の厚み方向を向い
ている場合は問題ないが、例えば鋼板1の接続部
において溶け込み不足等が生じたときのように欠
陥2の方向が斜め方向を向いていた場合、放射線
フイルム4上には第5図に示すように、斜め方向
の欠陥2による像11が生じる。この場合どの方
向に欠陥2の像11の寸法測定を実施して良いの
かが判断できないので、この測定方法も実用的で
ない。
特に、第6図に示すように被検査体が鋼板でな
くて、円筒状の鋼管12のよう表面が曲面に形成
されている場合、第4図と同様に鋼管12に対し
て所定の傾斜角θでもつて、放射線源6から放射
線7を照射すると、第7図a,bに示すように鋼
管12の環状の接続部分に沿つて複数の欠陥13
a,13bが存在する場合、放射線フイルム4に
生じる欠陥13a,13bの像14a,14bは
第7図cに示すように、その欠陥13a,13b
が存在する周方向位置によつて、像の形状が大き
く変化する。これらの像14a,14bから鋼管
12内に存在する欠陥13a,13bの正確な位
置と寸法を算出することは非常に困難である。ま
た、被検査体が鋼管12のように円筒状でなく
て、規則性が無く任意の形状をしている場合、放
射線フイルム4上の像から欠陥の位置、寸法を算
出することはほぼ不可能である。
[発明の目的] 本発明はこのような事情に基づいてなされたも
のであり、その目的とするところは、鋼管等のよ
うに表面がたとえ曲面に形成された被検査体であ
つたとしも、内部に存在する欠陥の位置および寸
法を精度良くかつ簡単に測定可能とする放射線透
過試験機用基準ゲージを提供することにある。
[発明の概要] 本発明の放射線透過試験機用基準ゲージは、放
射線透過試験機の被検査体と放射線感光材との間
に介挿されるもので、可撓性を有した板状支持物
体内に、この板状支持物体の厚み方向に複数の第
1の重金属製棒状マーカーを埋設するとともに上
記厚み方向に対して直角方向に複数の第2の重金
属製棒状マーカーを埋設したものである。
[発明の実施例] 以下本発明の一実施例を図面を用いて説明す
る。
第8図aは実施例に係わる放射線透過試験機用
基準ゲージの一部を示す平面図であり、同図bは
立面図である。図中21は幅A、厚みBの矩形状
断面を有した帯状支持物体であり、この帯状支持
物体21は可撓性を有するゴム磁石で形成されて
いる。そして、帯状支持物体21内の長手方向
に、この帯状支持物体21を厚み方向に貫通する
長さBの放射線を吸収する重金属で棒状に形成さ
れた第1のマーカー22が、相互に等間隔Cを有
して複数個埋設されている。また、同じく長手方
向に、上記厚み方向と直交する方向、すなわち幅
方向に第1のマーカー22と同一物質の第2のマ
ーカー23が、同じく相互に等間隔Cを有して複
数個埋設されている。なお、第2のマーカー23
の長さEは帯状支持物体21の幅Aより短く設定
されている。なお、上記長さは位置検出用に5個
おきに長さEより長い値E′に設定されている。そ
して、実施例の放射線透過試験機用基準ゲージ
(以下基準ゲージと略記する)24の上記各寸法
は例えば、A=15mm、B=5mm、C=20mm、E=
6mm、E′=10mmに設定されている。
上記基準ゲージ24は、放射線透過試練機でも
つて鋼管の接続部に存在する欠陥の位置および寸
法を測定する場合第9図a,bに示すように使用
される。すなわち、鋼管12の環状の接続部25
内部に溶け込む不足による内周面から外周へ向か
う環状欠陥26が存在する場合、実施例の帯状の
基準ゲージ24を環状の接続部25に隣接した鋼
管12外周面に取付けられる。なお、帯状支持物
体21はゴム磁石で形成されているので鋼管12
に容易に取付けることが可能である。さらに、接
続部25を挟んで基準ゲージ24と反対側にこの
基準ゲージ24と同一形状のゴム磁石で形成され
たスペーサ27が取付けられている。そして、基
準ゲージ24およびスペーサ27の外周面に放射
線フイルム4が取付けられている。なお、スペー
サ27は放射線フイルム4の位置を鋼管12の外
周面に対して平行に保持するものである。この状
態においては、基準ゲージ24の各第1のマーカ
ー22の方向は鋼管12の半径方向に一致し、各
第2のマーカー23の方向は軸方向と一致する。
そして、第6図と同様に鋼管12に対して放射
線源6から傾斜角θの放射線7を照射すると、放
射線フイルム4上には、第10図に示すように、
環状欠陥26の外側境界線の像28と、内側境界
線(鋼管12の内周面位置)の像29と、各第1
のマーカー22の各像30および各第2のマーカ
ー23の各像31が生じる。放射線7は第9図a
に示すように鋼管12の周方向に傾斜していない
く、かつ第2のマーカー23は軸方向に配列され
ているので、放射線フイルム4の第2のマーカー
23の各像31は鋼管12の軸線32と平行にな
る。一方各第1のマーカー22は鋼管12の周方
向に配列されているので、各第1のマーカー22
の各像30の方向θ1および長さB1は第7図に示
したようにその周方向位置(角度)によつて異な
る。しかし、実際の第1のマーカー22の長さB
および方向は既知であるので、この位置Fにおけ
る環状欠陥26の実際の寸法(深さ)Lを簡単に
求めることが可能である。すなわち、位置Fから
この位置における第1のマーカー22の像30の
平行線と内側境界線の像29との交点Gまでの距
離が環状欠陥26の放射線フイルム4上の寸法
(深さ)L1となる。したがつて、実際の寸法Lは
簡単な比例計算によつてて式にて求まる。
L=L1B/B1 …… なお、実際の環状欠陥26における位置Gの鋼
管12上の周方向位置は、第2のマーカー23の
像31の位置確認によつて、容易に求めることが
可能である。
このように、予め定められた方向および長さの
第1および第2のマーカー22,23を埋設した
基準ゲージ24を環状の接続部25に隣接した鋼
管12の外周面に磁石の吸着力でもつて取付け、
この基準ゲージ24の各第1および第2のマーカ
ー22,23を接続部25内の周方向に存在する
環状欠陥26とともに同一放射線フイルム4上に
感光させている。そして、実際の第1および第2
のマーカー22,23の位置、方向、寸法と放射
線フイルム4上の像30,31の位置、方向、寸
法との関係を求め、その関係を用いて放射線フイ
ルム上の環状欠陥26の像から実際の鋼管12の
上の位置、寸法を算出するようにしている。した
がつて、これらの算出手順は上述したように簡単
な比例計算で実施できるので、環状欠陥26のよ
うに複雑な形状の欠陥であつても、その位置、寸
法を正確にかつ簡単に計測することが可能であ
る。
また、従来の第1図、第2図に示す試験機のよ
うに各距離D,d,Fを正確に測定する必要な
い。また、第4図に示すように傾斜角θを正確に
測定する必要もない。したがつて、測定に要する
時間を短縮でき、測定作業能率を向上できる。
また一回の測定に放射線フイルム4の使用枚数
は1枚のみであるので測定に要する経費を低減す
ることも可能である。
なお、本発明は上述した実施例に限定されるも
のではない。実施例においては本発明の基準ゲー
ジを鋼管12の接続部25内に存在する環状欠陥
26の検出に用いたが、表面が曲面に形成された
他の被検査体に適用することも可能である。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、互いに直
交する複数の第1および第2のマーカーを埋設し
た放射線透過試験機用基準ゲージを用いることに
よつて、鋼管等のように表面がたとえ曲面に形成
された被検査体であつたとしても、内部に存在す
る欠陥の位置および寸法を精度良くかつ簡単に測
定できる。
【図面の簡単な説明】
第1図乃至第3図は従来の放射線透過試験機で
欠陥を測定する時の測定手順を示す図、第4図お
よび第5図も従来の放射線透過試験機で欠陥を測
定する時の測定手順を示す図、第6図および第7
図は従来の放射線透過試験機における鋼管の欠陥
測定を説明するための図、第8図aは本発明の一
実施例の放射線透過試験機用基準ゲージの一部を
示す平面図、同図bは同基準ゲージを示す立面
図、第9図は同基準ゲージを用いた放射線透過試
験機を示す図、第10図は放射線フイルムを示す
図である。 1……鋼板、2,13a,13b……欠陥、4
……放射線フイルム、6……放射線源、7……放
射線、8,9,10,11,14a,14b,2
8,29,30,31……像、12……鋼管、2
1……帯状支持物体、22……第1のマーカー、
23……第2のマーカー、24……基準ゲージ、
25……接続部、26……環状欠陥、27……ス
ペーサ。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 被検査体を放射線発生源と放射線感光材との
    間に介挿して前記被検査体内に存在する欠陥を検
    出する放射線透過試験機において、前記被検査体
    と前記放射線感光材との間に介挿され、可撓性を
    有した板状支持物体と、この板状支持物体内の厚
    み方向に埋設された複数の第1の重金属製棒状マ
    ーカーと、前記板状支持物体内の前記厚み方向に
    対して直角方向に埋設された複数の第2の重金属
    製棒状マーカーとで構成されたことを特徴とする
    放射線透過試験機用基準ゲージ。
JP59102047A 1984-05-21 1984-05-21 放射線透過試験機用基準ゲ−ジ Granted JPS60244843A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP59102047A JPS60244843A (ja) 1984-05-21 1984-05-21 放射線透過試験機用基準ゲ−ジ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP59102047A JPS60244843A (ja) 1984-05-21 1984-05-21 放射線透過試験機用基準ゲ−ジ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS60244843A JPS60244843A (ja) 1985-12-04
JPH0522841B2 true JPH0522841B2 (ja) 1993-03-30

Family

ID=14316852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP59102047A Granted JPS60244843A (ja) 1984-05-21 1984-05-21 放射線透過試験機用基準ゲ−ジ

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS60244843A (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO308630B1 (no) * 1996-09-19 2000-10-02 Norske Stats Oljeselskap System for inspeksjon av rørledninger

Also Published As

Publication number Publication date
JPS60244843A (ja) 1985-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5161413A (en) Apparatus and method for guided inspection of an object
GB1586581A (en) Pipeline inspection equipment
CN217484222U (zh) 一种混凝土结构构件内部钢筋检测系统
BR112019001624B1 (pt) Método para determinar parâmetros geométricos e/ou estado de material de objetivo sob estudo por radiografia
JPH0522841B2 (ja)
KR102067531B1 (ko) 관주형 송전탑의 용접부 잔류응력 측정장치
JP3199417B2 (ja) 配管非破壊検査用標準試験片
CN114660177B (zh) 焊缝检测方法、装置及设备
JP2594835B2 (ja) 異材質製複重管の減肉部を抽出し減肉部の肉厚を測定する方法
JPH01110251A (ja) 片面溶接部の健全性評価方法
JPH0340839B2 (ja)
JP6170473B2 (ja) 一部埋設構造物の際部分の減肉検査方法
US10408615B2 (en) Method of inspecting a degraded area of a metal structure covered by a composite repair and method of measuring a remaining wall thickness of a composite structure
CN107144633B (zh) “桶”形金属构件r角过渡区域的缺陷无损检测方法
RU2836263C1 (ru) Способ определения наличия и толщины подкладных колец в сварных соединениях
KR20140115409A (ko) 방사선투과영상생성장치 및 방사선투과영상생성방법
Harara Corrosion evaluation and wall thickness measurement on large-diameter pipes by tangential radiography using a Co-60 gamma-ray source
JP3792322B2 (ja) 配管の減肉深さ推定方法
RU203109U1 (ru) Универсальный образец для повышения точности измерений ультразвуковыми толщиномерами и наработки навыков специалистов при идентификации коррозионных дефектов внутренней поверхности магистральных газопроводов
Harara Pit-depth measurement on large diameter pipes by tangential radiography using a Co-60 gamma-ray source
KR200346952Y1 (ko) 방사선 투과 검사용 배관 고정장치
US20250076226A1 (en) Metal oxidation determining apparatus
JPS6221002A (ja) ライニング管の厚み測定法
RU2653955C1 (ru) Способ определение наличия и координат напряжений в околошовных зонах трубопроводов методом измерения скорости прохождения ультразвуковой волны
Azaman et al. Validation and application of computed radiography (CR) tangential technique for wall thickness measurement of 10 inch carbon steel pipe