射线检测仪采购合同范本
射线检测仪是一种广泛应用于工业领域的设备,用于检测材料中的缺陷、裂纹或异物。鉴于射线检测仪在生产和质量控制中的重要性,为确保采购的合法性和明确双方责任,签订一份采购合同是至关重要的。
本合同以采购商(以下称为“买方”)和供应商(以下称为“卖方”)之间的协议为基础,明确以下条款和条件:
买方同意采购射线检测仪,规格如下:
双方同意以下支付条款:
卖方同意在合同生效后,根据买方的要求安排产品的交付,并向买方提供产品的验收报告。
卖方同意向买方提供以下保修和售后服务:
卖方保证所提供的射线检测仪没有侵犯第三方的知识产权,并且具备合法的生产和销售许可。
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为合同条款中约定的期限。若一方违反合同条款,另一方有权终止本合同,并保留追究违约方的法律责任的权利。
本合同未尽事宜,可由买卖双方协商明确,并签订补充协议。本合同一式两份,买卖双方各持一份。
鉴于双方达成一致,特订立本射线检测仪采购合同。
买方:(买方签名)
卖方:(卖方签名)
日期:(签署日期)
电离辐射是带电射线特有性近,具带电荷数越多电离能力越强,阿尔法射线(氦核)、贝特射线(β射线、电子流)、质子射线(氢核)、电子射线(也是β射线)为电离辐射;X射线、伽马射线为高能电磁波,为电磁辐射;中子射线为一种中性的能量流,不是以上两种辐射,但能改变原子核结构。
电离辐射是带电射线特有性近,具带电荷数越多电离能力越强,阿尔法射线(氦核)、贝特射线(β射线、电子流)、质子射线(氢核)、电子射线(也是β射线)为电离辐射;X射线、伽马射线为高能电磁波,为电磁辐射;中子射线为一种中性的能量流,不是以上两种辐射,但能改变原子核结构。
射线是一种电磁辐射,它是由电场和磁场交替变化而产生的。射线可以分为多种类型,包括α、β、γ射线等。其中,α射线是氦核,β射线是电子,这两种射线由于穿透力小,影响距离比较近,只要辐射源不进入体内,影响不会太大。 γ射线的穿透力很强,是一种波长很短的电磁波。
1、检定仪器的放射源都是密封源,不会对仪器造成污染。
2、仪器只是一个电子学仪器,基本很少存在辐射,你的盖格计数器没有自身携带的辐射,有很少部分的仪器会带有放射源。
3大理石本身存在天然放射性,利用表面污染监测仪可以测出来。如果仪表出现沾污情况,放在大理石地面上,可能会沾污地面。大理石是放射源的话,看大理石是否存在松散的放射性物质,如果不存在基本不会污染仪表。
其实平时的污染大多数都是一些放射性物质沾到咱们大气中的灰尘,灰尘随着气流流动,飘到不同地方,污染到不同地方。
没有。
辐射检测仪是用于测量高能、低能x,γ射线的仪器。R-PD型智能化х-γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,用于监测各种放射性工作场所x,γ射线,辐射剂量率的专用仪器。
R-PD型智能化х-γ辐射仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、商检、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。
伽马射线和x射线是电磁波,伽马也属于核辐射,但是核辐射不是单单只有电磁波,还有物质射线,比如质子射线和中子射线等,所以核辐射不是电磁波。
电离辐射是带电射线特有性近,具带电荷数越多电离能力越强,阿尔法射线(氦核)、贝特射线(β射线、电子流)、质子射线(氢核)、电子射线(也是β射线)为电离辐射;
x射线、伽马射线为高能电磁波,为电磁辐射;中子射线为一种中性的能量流,不是以上两种辐射,能改变原子核结构。
1、距离防护
对于点状源,某点的照射率 (吸收剂量率 )是与该点距源距离的平方成反比。离源越远,照射量率越低,在相同的时间内受到的照射量越小。
2、时间防护
如果剂量率一定,受照剂量与工作时间成正比,所以工作人员在辐射场停留的时间越长,他所受的剂量也必然越大,反之,就越小。
3、屏蔽防护
屏蔽防护是在放射源与工作人员之间设置一种或数种能减弱射线的材料构成的物体,利用射线通过物质后能量损失,达到减少辐射强度的目的。
4、位置防护
移动式探伤防护最佳的操作位置选择在辐射场内辐射水平最低的方向,据实际监测辐射水平最低的方向在辐射源出口的背后,即后散射线180°的空气的空气比释动能率最低。
X射线探伤辐射范围是90mm——600mm。
X 射线是在高真空状态下用高速电子冲击阳极靶而产生的。X射线管发出的X射线能穿透的最大钢材厚度分别约为90毫米、230毫米和600毫米。
工业上常用的射线探伤方法为X射线探伤和γ射线探伤。
指使用电磁波对金属工件进行检测,同X线透视类似。射线穿过材料到达底片,会使底片均匀感光;
如果遇到裂缝、洞孔以及夹渣等缺陷,一般将会在底片上显示出暗影区来。这种方法能检测出缺陷的大小和形状,还能测定材料的厚度。
伽马射线探伤辐射范围是50米左右。
射线探伤是利用某种射线来检查焊缝内部缺陷的一种方法。常用的射线有X射线和γ射线两种。X射线和γ射线能不同程度地透过金属材料,对照相胶片产生感光作用。
利用这种性能,当射线通过被检查的焊缝时,因焊缝缺陷对射线的吸收能力不同,使射线落在胶片上的强度不一样,胶片感光程度也不一样,这样就能准确、可靠、非破坏性地显示缺陷的形状、位置和大小。
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