Aula - raios gama

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Ensaio por raios gama


1. Objetivos:
• Após esta aula, você deverá ser capaz de: a) Compreender o que o ensaio por raios gama; b) Compreender as vantagens e desvantagens do mesmo; c) Discriminar onde o ensaio de gama pode ser utilizado; d) Citar os aspectos da gamagrafia por raios gama.
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2. Pré-requisitos necessários para a aula:
• Paramelhor aproveitamento da aula, o aluno precisará ter noção dos seguintes temas: a) Ondas; b) Ultrassom; c) Radiação.

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3. Introdução:
• Na aula anterior, você aprendeu a fazer ensaio por raios X numa chapa soldada. Constatou que durante a realização do ensaio aparentemente nada acontece, porque as radiações emitidas não são visíveis.Ensaios de Materiais - Dr. André G. S. Galdino

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• É justamente isso que torna as radiações mais perigosas: não podemos vê-las e não as sentimos. • Porém, dependendo da dose e tempo de exposição, seus efeitos prejudiciais à saúde não tardam a aparecer.

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• Quanto menor o comprimento de onda, mais perigosas para a saúde são as radiaçõescorrespondentes. • E se você voltar a analisar o espectro das radiações eletromagnéticas, verá que as radiações X e gama podem apresentar comprimentos de onda muito pequenos.
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• Nesta aula, você conhecerá o equipamento utilizado no ensaio por raios gama e ficará sabendo quais são os procedimentos para a realização desse ensaio. • E como asegurança é um aspecto fundamental nos ensaios por radiografia industrial, esta aula abordará também os cuidados voltados para a proteção e segurança de todos os envolvidos nos trabalhos em que há emissão de radiações eletromagnéticas.
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4. Conceitos importantes:
• Nas aulas anteriores sobre radiografia industrial, você ficou sabendo que: a) Os raiosgama são ondas eletromagnéticas originadas por isótopos instáveis (radioativos). b) Na radiografia industrial, utilizam-se isótopos artificiais. Os mais usados são: cobalto 60, irídio 192, césio 137 e túlio 170.
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c) Uma das unidades que mede a atividade de uma fonte é o becquerel (Bq), que equivale a uma desintegração por segundo. Usa-se também ocurie (Ci). Um Ci equivale a 37 bilhões de desintegrações por segundo.

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d) Com as desintegrações, há um decaimento da atividade do isótopo. Meia vida de um isótopo é o tempo necessário para a atividade da fonte chegar à metade do seu valor inicial.

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• É necessário levar em conta odecaimento da atividade do isótopo, pois isso afeta as condições do ensaio. • Imagine, por exemplo, que você radiografou hoje uma solda, com boa qualidade e nitidez, utilizando uma fonte nova (máxima radiação) de irídio 192, com tempo de exposição de 6 min.
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• Se daqui a 30 d você tiver que radiografar o mesmo tipo de peça, o que você devefazer? É necessário manter as mesmas condições do ensaio anterior. • E você sabe que a meia-vida do Irídio 192 é de 75 d. Logo, após 30 d, sua fonte terá reduzida a intensidade de emissão e, para compensar, o tempo de exposição deverá ser maior.
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• Analise o gráfico a seguir, que mostra o decaimento radioativo do Irídio 192.

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• O gráfico mostra que, em 30 d, a emissão da fonte cai de 100% para 75%. • Portanto, para descobrir qual o tempo de exposição após 30 d, usando a mesma fonte, basta estabelecer uma relação inversamente proporcional pois, com a diminuição da emissão da fonte, o tempo deve ser aumentado. Então:
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