ГОСТ 22091.12-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе - Информпроект Групп
Картотека документов

Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации

ГОСТ 22091.12-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе

ГОСТ 22091.12-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе

     
     ГОСТ 22091.12-84

Группа Э29

     
     
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ

Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе

X-ray devices. The methods of measuring of currents and electrode voltage per pulse

     
     
МКС 19.100     
ОКП 63 6600

Дата введения 1986-01-01


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 сентября 1984 г. N 3218 дата  введения установлена 01.01.86

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 03.10.91 N 1587

ВЗАМЕН ГОСТ 21817.3-77, ГОСТ 21817.6-77, ГОСТ 21817.7-77, ГОСТ 21817.8-77

ПЕРЕИЗДАНИЕ.



Настоящий стандарт распространяется на управляемые импульсные рентгеновские трубки с термокатодом (далее - трубки) и устанавливает методы:

измерения тока анода (катода) в импульсе;

измерения тока сетки в импульсе;

измерения напряжения сетки в импульсе.

Общие требования к измерению и требования безопасности - по ГОСТ 22091.0-84.

Стандарт соответствует публикации МЭК 151-23* в части методов измерений тока анода (катода) в импульсе, напряжения сетки в импульсе и требований к аппаратуре.

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.

         

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА АНОДА И ТОКА КАТОДА В ИМПУЛЬСЕ

1.1. Принцип, условия и режим измерения

1.1.1. Метод измерения тока анода (катода) основан на измерении амплитудных значений падения напряжения на измерительных резисторах, включенных в цепь анода (катода) трубки.

1.1.2. Условия и режим измерения - по ГОСТ 22091.0-84.

1.2. Аппаратура

1.2.1. Измерение тока анода (катода) в импульсе следует проводить на установке, функциональная схема которой приведена в ГОСТ 22091.0-84  (приложение 4).

1.2.2. В качестве измерительных приборов следует применять импульсный вольтметр или электронный осциллограф. Осциллограф должен обеспечивать воспроизведение на экране одного исследуемого импульса. Полоса пропускания усилителя горизонтального отклонения осциллографа должна соответствовать соотношению

,

     
где - полоса пропускания осциллографа, Гц;


- длительность импульса, с.

1.2.3. Источник напряжения сетки в импульсе должен генерировать импульсы, соответствующие следующим требованиям:

длительность фронта импульса не должна превышать 10% длительности импульса;

длительность среза импульса не должна превышать 20% длительности импульса.

Неравномерность вершины и выброс на вершине импульса не должны превышать 20% амплитуды импульса.

Доступ к полной версии документа ограничен

Название документа
ГОСТ 22091.12-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе
Номер документа
22091.12-84
Вид документа
Нормативно-технический документ
Статус
Скрыто
Дата принятия
Скрыто
Дата начала действия
Скрыто

Документ «ГОСТ 22091 12 84» устанавливает методы измерения токов и напряжений электродов в импульсных рентгеновских приборах. Основное назначение стандарта заключается в обеспечении единства измерений и повышения точности результатов, получаемых в процессе эксплуатации рентгеновского оборудования. Сфера применения охватывает как научные исследования, так и промышленное использование рентгеновских приборов в различных отраслях, включая медицину и безопасность.

Ключевыми аспектами, регламентируемыми данным стандартом, являются методы определения параметров токов и напряжений, а также требования к условиям проведения измерений. Стандарт описывает процедуры, необходимые для получения достоверных данных, включая настройку оборудования и выбор подходящих режимов работы. Особое внимание уделяется обеспечению точности и воспроизводимости измерений, что критически важно для корректной работы рентгеновских установок.

Важные технические детали включают в себя условия испытаний, такие как температура окружающей среды, уровень электромагнитных помех и характеристики измерительных приборов. Стандарт также определяет классификацию измеряемых величин, что позволяет унифицировать подходы к их определению и анализу. Это способствует более эффективному обмену данными между различными лабораториями и производителями рентгеновского оборудования.

Целевая аудитория данного стандарта охватывает производителей рентгеновских приборов, научные и испытательные лаборатории, а также контролирующие органы, ответственные за соблюдение норм и стандартов в области безопасности и качества. Внедрение ГОСТ 22091 12 84 позволяет улучшить качество продукции и повысить уровень доверия к результатам измерений, что важно для всех участников процесса.

Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность использования рентгеновских приборов, а также на качество проводимых исследований и диагностических процедур. Стандарт способствует улучшению охраны труда, так как правильно проведенные измерения позволяют минимизировать риски, связанные с воздействием рентгеновского излучения. Важно отметить, что при внесении изменений или дополнений в стандарт акцентируется внимание на актуализации методов измерений в соответствии с новыми технологическими достижениями и требованиями безопасности.

Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.

Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.

Нормативно-техническая документация (ГОСТ, СНиП, ГН, Р, ГЭСН и др.)
Нормативно-правовые акты органов государственной власти (законы, законопроекты, постановления)
Технологическая документация (чертежи, схемы и др.)
Аналитические материалы
Классификаторы и словари
Справочная информация
Все документы и информация о них
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»