{"id":111742,"date":"2021-07-25T19:12:42","date_gmt":"2021-07-25T18:12:42","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/que-son-las-pruebas-de-radiografia-definicion\/"},"modified":"2021-09-14T10:00:35","modified_gmt":"2021-09-14T09:00:35","slug":"que-son-las-pruebas-de-radiografia-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/es\/que-son-las-pruebas-de-radiografia-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 son las pruebas de radiograf\u00eda? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"> Las pruebas de radiograf\u00eda (RT) implican el uso de radiaci\u00f3n gamma o X penetrante para examinar piezas y productos en busca de imperfecciones. Es uno de los m\u00e9todos NDT convencionales que se ha utilizado durante d\u00e9cadas y que todav\u00eda lo utilizan empresas de todo el mundo.<\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>Las pruebas no destructivas<\/strong>\u00a0, NDT, son un grupo muy amplio de inspecciones estructurales o de materiales y, como su nombre lo indica, estas inspecciones no destruyen el material \/ estructura que se est\u00e1 examinando.\u00a0NDT juega un papel cr\u00edtico para asegurar que los componentes y sistemas estructurales realicen su funci\u00f3n de manera confiable y rentable.\u00a0Debido a que NDT no altera permanentemente el art\u00edculo que se est\u00e1 inspeccionando, es una t\u00e9cnica muy valiosa que puede ahorrar dinero y tiempo en la evaluaci\u00f3n, resoluci\u00f3n de problemas e investigaci\u00f3n del producto.\u00a0Los t\u00e9cnicos e ingenieros de END definen e implementan pruebas que localizan y caracterizan las condiciones y fallas de los materiales que, de otro modo, podr\u00edan causar accidentes graves, como la ca\u00edda de aviones, la falla de reactores, la descarrilaci\u00f3n de trenes, la explosi\u00f3n de tuber\u00edas y una variedad de eventos preocupantes.<\/p>\n<p>Este concepto se ampl\u00eda y se conoce como\u00a0<strong>evaluaci\u00f3n no destructiva (ECM)<\/strong>\u00a0, cuando se combina con una evaluaci\u00f3n de la importancia de los defectos encontrados.\u00a0Sin embargo, ambos son t\u00e9rminos que se usan indistintamente.\u00a0Algunos m\u00e9todos de prueba deben realizarse en un entorno de laboratorio, otros pueden adaptarse para su uso en el campo.\u00a0A continuaci\u00f3n se describen varias t\u00e9cnicas de END com\u00fanmente empleadas y sus caracter\u00edsticas.<\/p>\n<h2>Prueba de radiograf\u00eda<\/h2>\n<p>Las pruebas de radiograf\u00eda (RT) implican el uso de radiaci\u00f3n gamma o X penetrante para examinar piezas y productos en busca de imperfecciones.\u00a0Es uno de los m\u00e9todos convencionales de END que se ha utilizado durante d\u00e9cadas y todav\u00eda lo utilizan empresas de todo el mundo.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/x-rays-roentgen-radiation\/\"><strong>Los rayos X<\/strong><\/a>\u00a0, tambi\u00e9n conocidos como<strong>\u00a0radiaci\u00f3n X<\/strong> , se refieren a la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (sin masa en reposo, sin carga) de altas energ\u00edas. La mayor\u00eda de los rayos X tienen una longitud de onda que var\u00eda de 0,01 a 10 nan\u00f3metros (3\u00d710<sup>16<\/sup>Hz a 3\u00d710<sup>19<\/sup> Hz), lo que corresponde a energ\u00edas en el rango de 100eV a 100 keV.\u00a0Las longitudes de onda de los rayos X son m\u00e1s cortas que las de los rayos UV y, por lo general, m\u00e1s largas que las de los rayos gamma.\u00a0La distinci\u00f3n entre rayos X y rayos gamma no es tan simple y ha cambiado en las \u00faltimas d\u00e9cadas.\u00a0Seg\u00fan la definici\u00f3n actualmente v\u00e1lida, los<strong>\u00a0rayos X son emitidos por electrones<\/strong>\u00a0fuera del n\u00facleo, mientras que<strong>\u00a0los rayos gamma son emitidos por el n\u00facleo<\/strong>\u00a0.\u00a0<strong>Los rayos X<\/strong>\u00a0se pueden generar mediante un<strong>\u00a0tubo de rayos X<\/strong>, un tubo de vac\u00edo que utiliza un alto voltaje para acelerar los electrones liberados por un c\u00e1todo caliente a una alta velocidad.\u00a0Al golpear el objetivo, los electrones acelerados se detienen abruptamente\u00a0y se generan\u00a0<strong>rayos X<\/strong>\u00a0y calor.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\"><strong>Los rayos gamma<\/strong><\/a>\u00a0, tambi\u00e9n conocidos como<strong>\u00a0radiaci\u00f3n gamma<\/strong>\u00a0, se refieren a la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (sin masa en reposo, sin carga) de muy altas energ\u00edas.\u00a0Dado que los rayos gamma son en esencia s\u00f3lo fotones de muy alta energ\u00eda, son materia muy penetrante y, por lo tanto, biol\u00f3gicamente peligrosos.\u00a0Los rayos gamma pueden viajar miles de pies en el aire y pueden atravesar f\u00e1cilmente el cuerpo humano.\u00a0<strong>Los rayos gamma<\/strong>\u00a0son emitidos por<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/nuclear-stability\/\">\u00a0n\u00facleos inestables<\/a>\u00a0en su transici\u00f3n de un estado de alta energ\u00eda a un estado m\u00e1s bajo conocido como desintegraci\u00f3n gamma.\u00a0En la mayor\u00eda de las fuentes pr\u00e1cticas de laboratorio, los estados nucleares excitados se crean en la desintegraci\u00f3n de un radion\u00faclido original, por lo tanto, una desintegraci\u00f3n gamma suele<strong>\u00a0acompa\u00f1ar a otras\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/forms-ionizing-radiation\/\">formas de desintegraci\u00f3n<\/a><\/strong>\u00a0, como la desintegraci\u00f3n alfa o beta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En general, la RT es un m\u00e9todo para inspeccionar materiales en busca de defectos ocultos del subsuelo mediante el uso de la capacidad de los rayos X o rayos gamma para penetrar varios materiales de varios espesores.\u00a0La intensidad de la radiaci\u00f3n que penetra y atraviesa el material es capturada por:<\/p>\n<ul>\n<li>una pel\u00edcula sensible a la radiaci\u00f3n (radiograf\u00eda de pel\u00edcula)<\/li>\n<li>una matriz de cepillos de sensores sensibles a la radiaci\u00f3n (radiograf\u00eda en tiempo real).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Principio de funcionamiento<\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-30717\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/NDT-radiography-testing.png\" alt=\"Pruebas radiogr\u00e1ficas\" width=\"421\" height=\"481\" \/>La fuente de radiaci\u00f3n puede ser una m\u00e1quina de rayos X o una fuente radiactiva (Ir-192, Co-60 o, en casos raros, Cs-137).\u00a0La elecci\u00f3n entre rayos X y radiaci\u00f3n gamma depende de algunos factores, como el grosor, el nivel de contraste, etc. Por ejemplo, los rayos X normalmente funcionan con una menor cantidad de energ\u00eda que los rayos gamma.\u00a0El espesor es otro par\u00e1metro que influye en los resultados.\u00a0Por ejemplo, en espesores superiores a 50 mm, el uso de rayos gamma aumenta significativamente.<\/p>\n<p>La radiaci\u00f3n se dirige a trav\u00e9s de una pieza y sobre una pel\u00edcula u otro medio de formaci\u00f3n de im\u00e1genes.\u00a0La radiograf\u00eda resultante muestra las caracter\u00edsticas dimensionales de la pieza.\u00a0Tanto en rayos X como en radiaci\u00f3n gamma a medida que la radiaci\u00f3n atraviesa m\u00e1s el material, m\u00e1s oscura se vuelve la pel\u00edcula sobre la imagen producida y, por el contrario, cuanto m\u00e1s el rayo es absorbido por el material, m\u00e1s clara es la imagen en esos puntos.\u00a0Por lo tanto, las posibles imperfecciones se indican como cambios de densidad en la pel\u00edcula de la misma manera que una radiograf\u00eda m\u00e9dica muestra huesos rotos.<\/p>\n<p>Las pruebas radiogr\u00e1ficas se utilizan com\u00fanmente para la verificaci\u00f3n de soldaduras en diversas aplicaciones industriales.\u00a0En la fabricaci\u00f3n, las soldaduras se utilizan com\u00fanmente para unir dos o m\u00e1s piezas met\u00e1licas.\u00a0Los efectos de la soldadura en el material que rodea la soldadura pueden ser perjudiciales; dependiendo de los materiales utilizados y la entrada de calor del proceso de soldadura utilizado, la ZAT puede ser de diferente tama\u00f1o y resistencia.\u00a0Por ejemplo, el metal base debe alcanzar una cierta temperatura durante el proceso de soldadura, debe enfriarse a una velocidad espec\u00edfica y debe soldarse con materiales compatibles o la uni\u00f3n puede no ser lo suficientemente fuerte para mantener las piezas juntas, o se pueden formar grietas en el soldadura provocando que falle.\u00a0Los defectos que generalmente se encuentran incluyen penetraci\u00f3n incompleta, fusi\u00f3n incompleta, socavaci\u00f3n, porosidad y agrietamiento longitudinal.\u00a0Estos defectos pueden provocar la rotura de una estructura o la rotura de una tuber\u00eda.<\/p>\n<h3><strong>Ventajas y desventajas<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Ventajas:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Tiene muy pocas limitaciones materiales.<\/li>\n<li>Detecci\u00f3n de defectos internos de materiales gruesos (p. Ej. Tuber\u00edas).<\/li>\n<li>Se requiere una preparaci\u00f3n m\u00ednima o nula.<\/li>\n<li>Una de las principales ventajas de RT es su capacidad de documentaci\u00f3n.\u00a0RT proporciona im\u00e1genes del objeto bajo inspecci\u00f3n.<\/li>\n<li>La probabilidad de una mala interpretaci\u00f3n de los resultados se minimiza ya que cada imagen puede ser revisada por varios operadores.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Desventajas:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>El impacto de la radiaci\u00f3n en la salud y el medio ambiente puede considerarse como una de las principales desventajas de las pruebas radiogr\u00e1ficas, ya que unos pocos segundos de exposici\u00f3n a la radiaci\u00f3n pueden provocar lesiones graves.<\/li>\n<li>Se requiere un alto grado de habilidad y experiencia para la exposici\u00f3n e interpretaci\u00f3n.<\/li>\n<li>El alto voltaje necesario para crear rayos X tambi\u00e9n es peligroso para la salud humana.<\/li>\n<li>Es un m\u00e9todo bastante caro.<\/li>\n<li>Ineficaz para defectos planos y defectos superficiales.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\"> <div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Referencias:<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>Ciencia de los Materiales:<\/p>\n<ol>\n<li>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.<\/li>\n<li>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.<\/li>\n<li>William D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Ciencia e Ingenier\u00eda de Materiales: Introducci\u00f3n 9\u00aa Edici\u00f3n, Wiley;\u00a09a edici\u00f3n (4 de diciembre de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.<\/li>\n<li>Eberhart, Mark (2003).\u00a0Por qu\u00e9 se rompen las cosas: entender el mundo a trav\u00e9s de la forma en que se desmorona.\u00a0Armon\u00eda.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<\/li>\n<li>Gaskell, David R. (1995).\u00a0Introducci\u00f3n a la Termodin\u00e1mica de Materiales (4\u00aa ed.).\u00a0Taylor y Francis Publishing.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<\/li>\n<li>Gonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. y Mancini, HL (2004).\u00a0Introducci\u00f3n a la ciencia de los materiales.\u00a0Prensa de la Universidad de Princeton.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<\/li>\n<li>Ashby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Materiales: ingenier\u00eda, ciencia, procesamiento y dise\u00f1o (1\u00aa ed.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<\/li>\n<li>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introducci\u00f3n a la ingenier\u00eda nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/div> <\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <\/div><\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p>Ver arriba:<br \/>\nNDT <a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-science\/non-destructive-testing-ndt\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:# 606060;background-color:# ffffff;border-color:# ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px\" target=\"_self\"><span style=\"color:# 606060;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:# ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;text-shadow:0px 0px 0px # 000000;-moz-text-shadow:0px 0px 0px # 000000;-webkit-text-shadow:0px 0px 0px # 000000\"><i class=\"sui sui-link\" style=\"font-size:16px;color:# 5d5d5d\"><\/i>  <\/span><\/a> <\/p><\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0<strong>Pruebas radiogr\u00e1ficas<\/strong>\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0<strong>danos un me gusta<\/strong>\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0Pruebas radiogr\u00e1ficas\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0danos un me gusta\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfQu\u00e9 son las pruebas de radiograf\u00eda? 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