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X射線CT(ICT)就是計算機層析照相或稱計算機斷層掃描成像。雖然層析成像有關理論的有關數學理論早在1971年由J.Radon提出,但只是在計算機出現后并與放射學科結合后才成為一門新的成像技術。在工業方面特別是無損檢測(NDT)與無損評價(NDE)領域更加顯示出其*之處。X射線CT是指應用于工業中的核成像技術。其基本原理是依據輻射在被檢測物體中的減弱和吸收特性。同物質對輻射的吸收本領與物質性質有關。所以,利用放射性核素或其他輻射源發射出的、具有一定能量和強度的X射線或γ射線,...
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顯微CT集現代計算機軟件技術、精密機械制造技術、光學技術、電子技術、傳感器技術、無損檢測技術和圖像處理技術等于一體的高科技產品,是進行產品研究、失效分析、高可靠篩選、質量評價、改進工藝等工作的有效手段。那么,顯微CT究竟能做什么?1、壁厚分析可以方便地用于數據集處理,然后在CT數據3D像素數據集上自動定位不足區域或壁厚、過厚、過大間隙的位置,并計算壁厚或間隙大小,以彩色代碼顯示分析結果。2、缺陷檢測缺陷檢測可以自動檢測不連續性,如氣孔、孔洞和夾雜物。基于CT的缺陷分析在鑄件、...
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在線CT常用的掃描方式是平移一旋轉(TR)方式和只旋轉(RO)方式兩種。RO掃描方式射線利用效率較高,成像速度較快。但TR掃描方式的偽像水平遠低于RO掃描方式,且可以根據樣品大小方便地改變掃描參數(采樣數據密度和掃描范圍)。特別是檢測大尺寸樣品時其*性更加明顯,源探測器距離可以較小,以提高信號幅度等。3D顯示計算機軟件圖像處理及計算能力方面的進步同樣是促使該技術不斷發展進步的一個重要因素,甚至可以說,沒有計算機軟件方面的進步,就沒有在線CT掃描技術應用如此廣泛的今天。在線CT...
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X射線探傷是指利用X射線能夠穿透金屬材料,并由于材料對射線的吸收和散射作用的不同,從而使膠片感光不一樣,于是在底片上形成黑度不同的影像,據此來判斷材料內部缺陷情況的一種檢驗方法,如果遇到裂縫、洞孔以及夾渣等缺陷,一般將會在底片上顯示出暗影區來。這種方法能準確、可靠、非破壞性地檢測出缺陷的形狀、位置和大小,還能測定材料的厚度。X射線照相法能較直觀地顯示工件內部缺陷的大小和形狀,因而易于判定缺陷的性質,射線底片可作為檢驗的原始記錄供多方研究并作長期保存,對薄壁工件無損探傷靈敏度較...
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顯微CT采用錐形束不僅能夠獲得真正各向同性的容積圖像,提高空間分辨率,提高射線利用率,而且在采集相同3D圖像時速度遠遠快于扇形束CT。顯微CT采用了與普通臨床CT不同的微焦點X線球管,分辨率高達幾個微米,僅次于同步加速X線成像設備的水平,具有良好的“顯微”作用。而高分辨率付出的代價是掃描樣品的體積很小,只有幾個厘米,體現其“微型”的一面。在藥物傳遞系統中,了解、評估和控制材料分布的能力對于藥物科學中的配方開發、工藝設計和最佳治療功能至關重要。藥品中物質空間分布,特別是結構復雜...
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