Проверку обеспечения надежной и безопасной фиксации компонентов, установленных на приемное устройство при транспортировании по 5.2.1, 5.7.1 и 5.7.8.1, проводят на стенде с частотой колебаний 2 - 15 Гц и амплитудой в пределах 0,5 - 2 мм в течение 10 мин.
6.4 Проверку номинальной нагрузки по 5.2.5 проводят размещением равномерно распределенной полуторакратной нагрузки на МУСЛ.
Время выдержки составляет 30 мин. Время контролируют часами с погрешностью суточного хода не более +/- 1 мин.
После снятия нагрузки МУСЛ должен сохранять работоспособность и соответствовать требованиям 5.2.1, 5.7.1, 5.7.7.1 и 5.7.7.3.
6.5 Массу по 5.2.6 проверяют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью, указанной в стандартах или технической документации изготовителя.
6.6 Линейные размеры по 5.2.7 проверяют рулеткой по ГОСТ 7502 и линейкой по ГОСТ 427 с погрешностью +/- 0,5 цены наименьшего деления средства измерения (СИ).
6.7 Проверку по 5.3 проводят сличением с документацией на материалы и покрытия, используемые для изготовления изделия. Материалы, контактирующие с человеком, должны иметь токсикологические заключения.
6.7.1 Проверку лакокрасочных покрытий наружных поверхностей металлических деталей (при наличии) проводят по ГОСТ 9.032 (внешний вид покрытий) по образцам, утвержденным в установленном порядке. Контроль толщины лакокрасочного покрытия проводят толщиномером.
6.7.2 Проверку диапазона значений удельной электропроводности проводят по ГОСТ 27333 вихретоковым методом.
6.7.3 Проверку значения ослабления рентгеновского излучения проводят путем измерения мощности воздушной кермы в геометрии узкого пучка рентгеновского излучения и сличения измеренного значения мощности воздушной кермы испытуемого материала и сравнением его с толщиной слоя соответствующего эталонного материала при том же значении мощности воздушной кермы. Значение ослабления, указанное в документации на изделие и на наклейке, должно соответствовать полученному диапазону значений с учетом неопределенности измерений (см. приложение Б).
6.7.4 Проверку возможности накопления статического заряда проводят по ГОСТ Р 53734.1.
6.8 Комплект поставки по 5.4 проверяют сличением с эксплуатационной документацией.
6.9 Маркировку по 5.5 проверяют визуально на соответствие ГОСТ Р 50444 и технической документации изготовителя.
6.10 Упаковку по 5.6 проверяют визуально на соответствие ГОСТ Р 50444 и технической документации изготовителя.
6.11 Проверку функциональности конструкции по 5.7.1 осуществляют визуально и путем проверки работоспособности МУСЛ.
6.12 Проверку устойчивости к дезинфекции по 5.7.2 проводят пятикратной обработкой изделий или их частей агентами и методами, указанными в стандартах и технической документации изготовителя.
После пяти циклов испытаний не должно быть нарушений покрытий (трещины, отслоения, коррозия и т.п.).
За цикл принимают двукратную протирку с выдержкой 15 мин после каждой обработки.
6.13 Проверку элементов конструкции по 5.7.3 проводят внешним осмотром и методами, указанными в технической документации изготовителя.
6.14 Проверку устойчивости к воздействию климатических и механических факторов по 5.7.4, 5.7.5 проводят согласно методикам, приведенным в ГОСТ Р 50444.
6.15 Проверку исправности МУСЛ после эксплуатации при резком изменении температуры внешней среды от минус 50 °C до плюс 50 °C по 5.7.6 проводят согласно методикам, приведенным в ГОСТ Р 50444.
6.16 Угловые размеры по 5.7.7.3 проверяют угломером с нониусом с погрешностью измерения +/- 5'.
6.17 Усилия по 5.7.7.2 и 5.7.7.4 измеряют с помощью динамометра по ГОСТ 13837 или другими измерительными приборами с погрешностью измерения +/- 2% предельного значения измеряемого усилия.
(справочное)
А.1 Односекционный МУСЛ жесткого типа (доступные позы: "лежа" на спине и животе) представлен на рисунке А.1.
![]() А.2 Многосекционный МУСЛ жесткого типа (доступные позы: "тренделенбург/антитренделенбург", "лягушка", "лежа" на спине и на животе) представлен на рисунке А.2.
![]() А.3 Трансформируемый МУСЛ мягкого типа представлен на рисунке А.3.
![]() а) Исполнение 1
![]() б) Исполнение 2
(справочное)
ИЗЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
СЪЕМНОГО ЛОЖЕМЕНТА
Б.1 Проверку значения ослабления рентгеновского излучения проводят путем измерения мощности воздушной кермы в геометрии узкого пучка рентгеновского излучения и сличения измеренного значения мощности воздушной кермы испытуемого материала и сравнением его с толщиной слоя соответствующего эталонного материала при том же значении мощности воздушной кермы. Значение ослабления, указанное в документации на изделие и на наклейке, должно соответствовать полученному диапазону значений с учетом неопределенности измерений.
Б.2 Метод испытаний
Б.2.1 Метод определения значения ослабления рентгеновского излучения для материалов МУСЛ основан на измерении мощности поглощенной дозы (кермы) в воздухе за испытуемым материалом МУСЛ и калиброванными по толщине эталонными алюминиевыми пластинами в идентичных условиях ослабления в геометрии узкого пучка рентгеновского излучения с последующим сравнением этих величин.
Б.2.2 Применяемые основные понятия приведены в соответствии с рекомендациями [2].
Б.3 Условия измерений
- температура окружающего воздуха - от 15 °C до 25 °C;
- относительная влажность - от 45% до 75%;
- атмосферное давление - от 97,3 до 106,7 кПа;
- внешний фон гамма-излучения - не более 0,2 мкЗв/ч.
Б.3.2 Если климатические условия не соответствуют указанным в Б.3.1, то предпринимают меры по нормализации климатических условий.
Б.3.3 При сохранении отклонения климатических условий от указанных диапазонов измерения не проводят, до нормализации климатических условий.
Б.4 Требования к квалификации персонала
Б.4.1 СИ и испытательное оборудование необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации.
Б.4.2 Персонал, допускаемый до выполнения работ с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), должен иметь стаж работы в области радиационного контроля не менее трех лет и быть старше 18 лет, по результатам ежегодного медицинского осмотра отнесен к персоналу группу A, иметь действующий сертификат курсов радиационной безопасности и индивидуальные дозиметры.
Б.4.3 При выполнении работ с ИИИ следует соблюдать правила безопасности, регламентированные в нормах [3], правилах [4] и других документах в области радиационной безопасности.
Б.5 Средства испытаний
Б.5.1 Для определения степени ослабления излучения и эквивалента ослабления материалами МУСЛ должны быть использованы следующие СИ:
- измеритель влажности, температуры и давления для измерения климатических условий (логгер) с диапазонами измерений относительной влажности 0% - 99% (предел допускаемой основной относительной погрешности +/- 2%), температуры 0 °C - 50 °C (предел допускаемой абсолютной погрешности +/- 0,2 °C), атмосферного давления 630 - 790 мм рт. ст. (предел допускаемой абсолютной погрешности +/- 2,5 мм рт. ст.);
- рулетка измерительная или дальномер электронный для измерения расстояний расположения датчика дозиметра относительно рентгеновского излучателя и диафрагмы с допустимым отклонением действительной длины интервалов не более 0,2 мм;
- дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения значений радиационного фона с диапазоном измерения мощности амбиентного эквивалента дозы 0,1 - 5·106 мкЗв/ч и пределом допускаемой основной погрешности измерений мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) излучения не более +/- 15% и анизотропной чувствительностью в вертикальной и горизонтальной плоскостях не более 20%;
- универсальный дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения мощности поглощенной дозы в воздухе с диапазоном измерения мощности кермы в воздухе 1·10-8 - 1·104 мГр/с, пределами допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности кермы в воздухе не более +/- 5%, анизотропной чувствительностью в пределах углов +/- 5° не более +/- 3%, энергетической зависимостью чувствительности относительно калибровочного режима не более +/- 5%.
Б.5.2 СИ должны иметь действующие свидетельства о поверке.
Б.5.3 Допускается применение других СИ, метрологические свойства которых не хуже указанных в Б.5.1.
Б.5.4 Для определения степени ослабления излучения и эквивалента ослабления должно быть использовано следующее испытательное оборудование:
- комплект алюминиевых пластин (с процентным содержанием алюминия 99,9%) с заданной толщиной и относительным отклонением по толщине не более 4%;
- аппарат рентгеновский с электрической мощностью не менее 50 кВА, диапазоном анодного напряжения 40 - 120 кВ, относительным отклонением анодного напряжения не более +/- 10%, пульсацией анодного напряжения не более +/- 4%, суммарной фильтрацией 2,5 мм Al 100 кВ и с наличием диафрагмы (устройством формирования пучка излучения).
Б.5.5 Для определения степени ослабления излучения и эквивалента ослабления должно быть использовано следующее вспомогательное оборудование:
- диафрагма свинцовая толщиной не менее 3 мм с диаметром отверстия не более 16 мм;
- фильтр медный дополнительный с толщиной 0,25 мм Cu;
- оснастка (штативные устройства) для позиционирования диафрагмы, эталонных пластин и контролируемых образцов материала МУСЛ в заданной геометрии.
Б.6 Требования безопасности
Б.6.1 При проведении измерений с применением рентгеновского аппарата следует выполнять требования норм радиационной безопасности и действующих санитарных правил.
Б.6.2 Организация, эксплуатирующая рентгеновский аппарат, должна иметь действующую лицензию Роспотребнадзора на работу с генерирующими ИИИ.
Б.6.3 Сотрудник организации, выполняющий измерения, при работе с ИИИ (рентгеновский аппарат) должен пользоваться индивидуальными средствами радиационной защиты.
Б.6.4 Сотрудник организации, выполняющий измерения, должен быть отнесен к группе A (стоять на дозиметрическом контроле) и иметь индивидуальный дозиметр.
Б.7 Требования к образцу материала МУСЛ
Б.7.1 Размер образца должен иметь размеры не менее 100 x 100 мм.
Б.7.2 Образец не должен иметь загрязнений рентгеноконтрастными веществами. При необходимости проводят очистку поверхности.
Б.7.3 Необходимо провести осмотр образца на предмет отсутствия повреждений и иных дефектов (следует убедиться в отсутствии локальных повреждений поверхности, отверстий, углублений).
Б.8 Подготовка к проведению измерений
Б.8.1 Устанавливают рентгеновский излучатель с помощью оснастки для проведения измерений (см. рисунок Б.1).
![]() 1 - опорная плоскость фокусного пятна излучателя;
2 - излучатель рентгеновского аппарата; 3 - устройство
формирования пучка излучения; 4 - свинцовая диафрагма;
5 - испытуемый образец; 6 - отверстие диафрагмы;
7 - опорная точка детектора дозиметра; 8 - пол;
9 - точка 1, детектор дозиметра
Б.8.2 Подготавливают аппарат к работе в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
Б.8.3 Проводят подготовку СИ, включая проверку работоспособности, в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на СИ.
Б.8.4 С помощью оснастки фиксируют детектор дозиметра в точке 1 (см. рисунок Б.1, позиция 9). Ось детектора дозиметра должна быть перпендикулярна к оси рентгеновского излучателя. Расстояние от фокуса излучателя рентгеновского аппарата до детектора дозиметра должно составлять не менее 1000 мм (см. рисунок Б.1). Расстояние от детектора дозиметра до пола или стен должно быть не менее 500 мм.
Б.8.5 Устанавливают диафрагму на расстоянии не менее 220 мм от детектора дозиметра с помощью оснастки.
Б.8.6 Выставляют размер облучаемого поля с помощью светового указателя на поверхности диафрагмы 100 x 100 мм.
Б.8.7 Чувствительная часть детектора дозиметра должна полностью перекрываться пучком излучения.
Б.8.8 Устанавливают дополнительный фильтр 0,25 мм Cu на устройство формирования пучка рентгеновского излучения для стандартизации качества излучения. Убеждаются, что дополнительный фильтр полностью перекрывает пучок излучения (отверстие диафрагмы).
Б.8.9 Проводят измерение и фиксацию в журнале внешних условий (температуры воздуха, относительной влажности, атмосферного давления и внешнего фона) методом прямых измерений. Внешние условия должны соответствовать указанным в Б.3.1. В случае отклонения от нормальных условий дальнейшие действия не проводят.
Б.9 Порядок проведения измерений и обработка результатов измерений
Б.9.1.1 Устанавливают на рентгеновском аппарате рабочий режим проведения измерений (режим рентгенография, экспонометр отключен, диапазон анодного напряжения 100 - 102 кВ, значение тока выбирают из условия максимального значения радиационного выхода, диапазон значений экспозиции 80 - 120 мс) и проводят экспозицию.
Б.9.1.2 Измеряют значение мощности поглощенной дозы
Б.9.1.3 Повторяют эту операцию не менее пяти раз (не изменяя уставки рентгеновского аппарата) и определяют среднее значение мощности поглощенной дозы
где n - общее количество i-х измерений.
Б.9.1.4 Определяют отклонение каждого i-го измерения
. (Б.2)При этом значения
При превышении значения
Б.9.1.5 Оценивают стандартную относительную неопределенность результата измерений мощности поглощенной дозы в воздухе u0 по типу A по формуле
Результаты измерений фиксируют и заносят в рабочий журнал.
Б.9.2 Определение зависимости кратности ослабления излучения от толщины эталонных пластин
Б.9.2.1 Устанавливают за диафрагмой (перед детектором дозиметра) на расстоянии не менее 200 мм эталонную пластину толщиной d в соответствии со схемой (см. рисунок Б.1).
Б.9.2.2 Проводят измерения мощности поглощенной дозы (кермы) в воздухе
Б.9.2.3 Определяют среднее значение мощности поглощенной дозы
Б.9.2.4 Оценивают стандартную относительную неопределенность результата измерений ud для каждой толщины эталонных пластин
Б.9.2.5 Определяют кратность ослабления рентгеновского излучения для эталонного материала Kd толщиной d по формуле
, (Б.5)где
Б.9.2.6 Строят кривую ослабления зависимости кратности ослабления Kd от толщины d, мм, эталонного материала K = f(d) с аппроксимирующей функцией регрессии (логарифмическая линия тренда вида Kd = a·eb·d, где a и b - коэффициенты). При этом значение достоверности аппроксимации R2 должно быть не менее 95%.
Б.9.2.7 Оценивают стандартную относительную неопределенность аппроксимации uаппр(d) зависимости кратности ослабления Kd от толщины эталонного материала d
где N - число эталонных пластин, для которых определялась кратность ослабления;
R2 - достоверность аппроксимации, полученная при построении линии тренда для кривой ослабления зависимости кратности ослабления Kd от толщины d, мм, эталонного материала K = f(d);
u0 - стандартная относительная неопределенность результата измерений мощности поглощенной дозы (кермы) в неослабленном пучке излучения, вычисляемая по формуле (Б.3), %;
udmax - максимальное значение относительной неопределенности результатов измерений мощности поглощенной дозы (кермы) с эталонными пластинами, вычисляемое по формуле (Б.4), %;
Б.9.3 Измерение мощности поглощенной дозы после ослабления излучения контролируемым материалом МУСЛ
Б.9.3.1 Выбирают на материале, подлежащем контролю, не менее пяти точек контроля, отстоящих не более 50 мм при размерах материала менее 200 x 200 мм, не более 100 мм при размерах материала от 200 x 200 мм до 500 x 500 мм и не более 200 мм при размерах материала более 500 x 500 мм.
Б.9.3.2 Для материалов МУСЛ с переменной толщиной материала области измерений выбирают с обеспечением измерений со всеми толщинами материала.
Б.9.3.3 Устанавливают вместо эталонных пластин контролируемый материал (в соответствии с рисунком Б.1) таким образом, чтобы каждая точка контроля находилась в центре отверстия диафрагмы.
Б.9.3.4 Проводят измерения мощности поглощенной дозы (кермы) в воздухе
Б.9.3.5 Определяют среднее значение мощности поглощенной дозы (кермы) в воздухе
Б.9.3.6 Оценивают стандартную относительную неопределенность результата измерений uM по формуле
Б.9.3.7 Определяют кратность ослабления излучения контролируемым материалом KM по формуле
, (Б.8)где
Б.9.4.1 Полученное значение кратности ослабления излучения контролируемым материалом KM сравнивают со значениями на кривой ослабления для толщины d, мм, материала K = f(d) и определяют толщину эталонного материала, обеспечивающую данную кратность ослабления. Толщину эталонного материала, соответствующего данной кратности ослабления излучения, также допускается вычислять по формуле
(Б.9)где a и b - коэффициенты логарифмической линии тренда кривой ослабления от толщины эталонного материала (см. Б.9.2.6).
Б.9.4.2 Полученное значение толщины эталонного материала принимают за результат измерения эквивалента ослабления излучения материала МУСЛ.
Б.9.4.3 Неоднородность ослабляющих свойств измеряемого образца материала МУСЛ определяют максимальным и минимальными отклонениями значения отношения среднего значения мощности дозы (кермы) в неослабленном пучке излучения к среднему значению мощности поглощенной дозы (кермы) в воздухе для контролируемого материала. Это значение не должно превышать 5%.
Расширенную относительную неопределенность значения толщины материала UM, выраженную в эквиваленте ослабления излучения (при коэффициенте охвата k = 2), вычисляют по формуле
, (Б.10)где u0 - стандартная относительная неопределенность результата измерений мощности поглощенной дозы в воздухе в неослабленном пучке излучения, вычисляемая по формуле (Б.3), %;
uаппр - относительная неопределенность аппроксимации зависимости кратности ослабления излучения от толщины материала K = f(d), вычисляемая по формуле (Б.6), %;
uM - стандартная относительная неопределенность результата измерения мощности поглощенной дозы излучения, ослабленной контролируемым материалом, вычисляемая по формуле (Б.7), %.
Б.11 Интерпретация результатов измерений
За эквивалент ослабления материала МУСЛ dM,ЭКВ принимают толщину эталонного материала dM, мм, определенную в соответствии с Б.9.4, с указанием расширенной неопределенности результатов измерений в процентах +/- UM, %, определенной в соответствии с Б.10.
Б.12 Оформление результатов измерений
По результатам измерений оформляют протокол произвольной формы, в котором должна быть указана следующая информация:
- номер протокола, количество страниц в протоколе, номер текущей страницы;
- наименование организации, проводящей измерения, аттестат аккредитации;
- применяемые СИ и испытательное оборудование;
- условия проведения измерений - климатические (температура, давление, влажность, значение радиационного фона) и уставки рентгеновского излучения (анодное напряжение, анодный ток, суммарная фильтрация, фокусное расстояние);
- результаты измерений;
- значение толщины эталонного материала в форме dM,ЭКВ +/- UM при указании значения анодного напряжения.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/25/gost_70907.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||