|
|
استحصال دادههای پروجکشنها در دمانگاری محاسباتی صنعتی باریکه بادبزنی با استفاده از مدلسازی مونتکارلویی در آزمونهای غیرمخرب خطوط لوله نفت و گاز
|
|
|
|
|
نویسنده
|
کبیر مصطفی ,موافقی امیر ,آفریده حسین
|
منبع
|
فناوري آزمون هاي غيرمخرب - 1399 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:88 -95
|
چکیده
|
دمانگاری محاسباتی با استفاده از پرتوهای گاما و ایکس امروزه بعنوان یکی از قابل اعتمادترین مدالیتههای تصویربرداری از اجسام برای مقاصد آزمونهای غیرمخرب در صنایع گوناگون استفاده میشود. این دستگاهها می توانند تصویری سهبعدی از مقطعهای داخل جسم مورد بازرسی ارائه دهند. بر اساس شکل باریکه پرتوهای خروجی از منبع پرتو در دستگاههای دمانگاری آشکارسازها در مقابل چشمه قرار گرفته و با چرخش 360 درجه حول شیء برای تشکیل پروجکشنها داده برداری انجام شده و در نهایت بازسازی تصویر صورت میپذیرد. در این مقاله با استفاده از کد مونتکارلویی mcnpx2.7e یک سامانه سیتی صنعتی پرتابل با شکل باریکه بادبزنی شبیهسازی شد. تعداد آشکارسازها بعلت پرتابل بودن آن 19 عدد انتخاب شد و از دو فانتوم استاندارد صنعتی و یک فانتوم ابتکاری به منظور ثبت پروجکشنها و صحت عملکرد آن بهره برده شد. پرتوهای گامای کبالت60 پس از ترابرد از شیء مورد بررسی روی آشکارسازها ثبت شده و دادههای مهم پروجکشنها را برای زاویههای گوناگون میسازند. نتایج به دست آمده از کد مونت کارلویی mcnp سپس با کد fluka اعتبارسنجی شد و مقادیر به دست آمده توافق بسیار خوب و نزدیکی داشتند. نتایج شامل تعداد زیادی تابع پروجکشن است که سپس می تواند برای ایجاد ماتریس سینوگرام استفاده شوند.
|
کلیدواژه
|
آزمونهای غیرمخرب، دمانگاری محاسباتی، باریکه بادبزنی، روش مونتکارلو، تابع پروجکشن
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, پژوهشگاه علوم و فنون هستهای, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projection Data Acquisition in Industrial Fan-Beam Computed Tomography Using Monte Carlo Modeling in Gas and Oil Pipelines Non-destructive testing
|
|
|
Authors
|
Kabir Mostafa ,Movafeghi Amir ,Afarideh Hossein
|
Abstract
|
Computed tomography using gamma and Xrays has been using as one of the most reliable imaging modalities for nondestructive testing purposes in different fields of industry. These devices can provide a threedimensional image of the sections inside the object under inspection. Based on the shape of the beam, the output beams from the beam source are placed in front of the source in the tomographic devices, detectors are placed in front of the source and rotated 360 degrees around the object to obtain projections and finally, the image is reconstructed. In this paper, a portable industrial CT system with the shape of a fan beam is simulated using the MCNPX2.7e Monte Carlo code. The number of detectors was selected as 19 due to its portability, and an industrial standard phantoms and an innovative phantom were used to acquire projections for verification of simulation operation. Cobalt60 gamma rays are recorded on the detectors after being transported from the object under study and generate important projection data for various angles. The results include a large number of projection functions that can then be used to create a sinogram matrix.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|