Curso de rt

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Fecha: Agosto 06 RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL Página: 1 de 124

CAPITULO 1
1. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS FISICOS DEL ENSAYO 1.1 DESCRIPCIÓN GENERICA DEL METODO DE CAMPO DE APLICACION 1.2 NATURALEZA DE LA RADIACIÓN PENETRANTE. 1.2.1 Estructura de la Materia. 1.2.2 Variaciones en la Composición de los Átomos 1.2.3 Radioactividad 1.2.4 Características de la Radiación 1.2.4.1. Espectro de emisión de lasradiaciones gamma. 1.2.4.2. Espectro de emisión de radiaciones X. 1.3 FUENTES NATURALES Y ARTIFICIALES. 1.3.1 Decaimiento Radioactivo. 1.3.2 Vida Media 1.3.3 Unidades y Medidas de Radiación 1.3.3.1. Actividad. 1.3.3.2. Actividad Específica. 1.3.3.3. Energía 1.4 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA. 1.4.1 Absorción, Dispersión, Efecto Fotoeléctrico, Compton y Producción de Pares. 1.4.2Coeficiente de Absorción 1.4.3 Capa de Semiatenuación 1.5 IONIZACIÓN Y UNIDADES. 1.5.1 Detección de Radiación por Ionización. 1.6 PRINCIPIOS DE DETECCIÓN DE RAYOS X Y GAMMA. 1.6.1 Películas, Material Fluorescente, Equipos Electrónicos 1.6.2 Precisión de Medición 1.6.3 Limitaciones de Aplicación CAPITULO 2. 2. SEGURIDAD DEL PERSONAL, DOSIMETRÍA Y RADIOPROTECCIÓN. 2.1 MAGNITUDES RADIOGRÁFICAS 2.1.1Unidades de medida. 2.1.1.1.Exposición (X) 2.1.1.2. Dosis absorbida (DA) 2.1.1.3. Equivalente de dosis 2.1.1.4. Tasa de exposición (X) 2.1.15. Tasa de dosis 2.2. CALCULO DE DOSIS. 2.3. LIMITES DE DOSIS. 2.4. EFECTOS BIOLOGICOS DE LA RADIACIÓN. 2.4.1. Efectos Somáticos. 2.4.2. Efectos Genéticos. 2.5 CONTROL DE LA EXPOSICIÓN RADIOLÓGICA. 2.5.1 Tiempo 2.5.2 Distancia 2.5.3 Blindajes 2.6 INSTRUMENTOSPARA MONITOREAR RADIACIÓN 2.6.1 Monitores Individuales 8 8 8 9 11 12 14 14 14 15 15 17 17 17 18 18 18 18 20 21 21 21 22 22 22 22

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2.6.1.1. Película dosimétrica (lectura indirecta) 2.6.1.2. Dosímetro de bolsillo (lectura directa) 2.6.1.3. Dosímetro termoluminiscente (TLD, lecturaindirecta) 2.6.2 Monitores de Áreas 2.6.2.1. Cámara de Ionización 2.6.2.2. Contador GEIGER-MULLER (GM) 2.6.3. Técnicas de Operación; Mantenimiento, Cuidado y Calibración de Monitores. 2.6.3.1. CONTRASTE (chequeo de calibración) 2.6.3.2. Calibración 2.6.3.3. Técnicas de medida 2.6.4 Procedimientos para Levantamientos Radiométricos. 2.6.5 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE FUGA 2.7 PROCEDIMIENTO PARASEÑALIZACIÓN 2.8 SITUACIONES DE EMERGENCIA CON APARATOS DE RAYOS X E IRRADIADOR 2.8.1 Ruptura del Enganche de la Fuente 2.8.1.1. Descripción 2.8.1.2. Verificación 2.8.1.3. Procedimiento 2.8.1.4. Planeamiento del retorno 2.8.1.5. Retorno 2.8.2 Ruptura de la Guaya del Control; Cerca del Enganche 2.8.2.1. Descripción 2.8.2.2. Verificación 2.8.2.3. Procedimiento 2.8.3 Desenganche del Tubo Guía 2.8.3.1.Descripción 2.8.3.2. Constatación 2.8.3.3. Procedimiento 2.8.4 Caída del Irradiador 2.8.4.1. Descripción 2.8.4.2. Procedimiento 2.8.5 Entrada Inadvertida de Personas dentro del Área de Aislamiento. 2.8.5.1. Descripción 2.8.5.2. Procedimiento 2.9 AISLAMIENTO DEL ÁREA 2.9.1. Recinto cerrado 2.9.2. Campo 2.10 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2.10.1. Mantenimiento preventivo 2.10.2. Mantenimiento correctivo2.11 INFORMES O REGISTROS 2.12 PLAN Y PROCEDIMIENTOS 2.12.1 Plan de Radioprotecciön 2.12.2 Uso de Procedimientos y Normas Especificas

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CAPITULO 3
3. EQUIPOS Y FUENTES DE RADIACIÓN 41

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3.1 EQUIPOS DERAYOS X 3.1.1 Tubos Generadores de Rayos X 3.1.2 Unidad Generadora, Panel de Comando 3.1.3 Longitud de Onda y Rendimiento 3.1.4. Diseño del Equipo y Forma de Emisión 3.1.5. Determinación del Tamaño del Foco 3.1.6 Accesorios 3.1.7 Aceleradores Lineales y Betatrones 3.2. EQUIPOS DE RAYOS GAMMA 3.2.1. Tipos de Fuentes de Rayos Gamma Utilizadas en Radiografía Industrial 3.2.1.1. Cobalto-60 3.2.1.2....
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