Основные составляющие рентгеновского аппарата: рентгеновское питающее устройство, рентгеновский излучатель, средства визуализации: штативное устройство


Немного истории

Рентгеновское излучение открыл в 1895 году выдающийся немецкий физик Вильгельм Кондрад Рентген, который впоследствии стал первым лауреатом Нобелевской премии по физике. Именно он получил первый рентгеновский снимок – это была рука его жены с обручальным кольцом. В честь ученого и был назван новый тип излучения. Прототип рентгеновской трубки, которая сейчас используется во всех современных рентгеновских аппаратах, изобрел американский физик Уильям Кулидж.
Как это устроено: УЗИ

УЗИ используют для обследования сердца, сосудов, пищеварительной системы и органов малого таза. Узнайте, как работает УЗИ.

Что такое рентген-аппарат?

Рентгеновский аппарат – это оборудование, которое используется в медицине для получения аналитических данных состояния пациента. Благодаря рентгеновскому излучению формируется изображение, позволяющее оценить состояние внутренних органов, состояние костной и мышечной ткани и найти патологические изменения.

Рентгеновское излучение, генерируемое рентгеновской трубкой, часто используется в других установках. В частности, рентгеновская трубка встроена в томограф, интроскоп и прочие системы, позволяющие получить комплексное обследование объекта.

Существует более 10 различных видов рентген-аппаратов, и каждый из них выполняет определенную задачу. Изобретение этого оборудования позволило значительно продвинуться в области медицины и спасти не одну сотню жизней.

Как получается снимок?

Принцип получения изображения при помощи рентгеновских лучей построен на особенностях их поглощения различными тканями тела. Рентгеновские лучи, испускаемые трубкой, проходят сквозь тело человека и проецируются на специальной пленке – почти как в фотоаппарате. Кальций, содержащийся в костях скелета, поглощает больше всего рентгеновских лучей. Поэтому на снимке, полученном при исследовании, кости будут самыми яркими – белыми, так как на пленку в этой области попадет меньше всего лучей. Жир, жидкости тела, мышцы и соединительная ткань поглощают меньше лучей – на снимке они отображаются оттенками серого. Воздух поглощает меньше всего рентгеновских лучей. Именно поэтому заполненные им полости, например, легкие, на снимках выглядят самыми темными.

Что происходит во время рентгеновского исследования?

Перед рентгеновским исследованием вас попросят снять одежду и все ювелирные украшения: эти предметы искажают получаемое изображение. В зависимости от того, какой участок тела будет исследоваться, вам придется принять определенную позу. Не все они могут быть удобны – но от вашей неподвижности зависит качество снимка. Сам снимок делается в течение секунды. Воздействие рентгеновских лучей абсолютно безболезненно
. При необходимости также делается несколько разных снимков одного участка тела – в разных проекциях. Затем полученные изображения интерпретируются врачом.

Источники излучения для промышленного радиационного контроля можно условно разделить на рентгеновские аппараты и гамма-дефектоскопы, использующие в качестве источника излучения радионуклид вместо рентгеновской трубки. Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки и более применим в конкретной области НК. Рентгеновские аппараты в общем виде можно классифицировать на аппараты постоянного и действия и импульсные. Импульсные рентгеновские аппараты как правило дешевле, легче и проще в управлении. Аппараты с постоянным напряжением дороже, но при этом долговечней и обеспечивают лучшее качество снимков.

В настоящее время наиболее широкое распространение на российском рынке получили именно импульсные рентгеновские аппараты, которые помимо бюджетной стоимости и удобства в работе обеспечивают «нормативное» качество контроля большей части типовых ОК. Все импульсные аппараты портативны и работают как в направленном, так и в панорамном режимах. Вместе с этим, существует ряд ограничений, не дающих возможность использовать импульсные аппараты на особо ответственных объектах. Это связано с тем, что приборы данного типа не имеют регулировки напряжения, что в сочетании с большим размером фокусного пятна ограничивает их применение в атомной, авиационной и других отраслях, предъявляющих повышенные требования к качеству радиационного контроля. Кроме того импульсные аппараты требуют длительного перерыва между очередными экспозициями и сравнительно частой замены рентгеновских трубок.

Рентгеновские аппараты постоянного действия как правило дороже и менее удобны в работе, при этом они имеют ряд преимуществ имеющих решающее значение при контроля толстостенных изделий а так же ОК предъявляющих повышенные требования к качеству снимка. Постоянные рентгеновские аппараты дают возможность регулировки мощности излучения, имеют малый размер фокусного пятна, не требуют частой замены рентгеновских трубок и постоянных перерывов в работе. Исполнение РА постоянного действия как правило зависит от их мощности. Аппараты небольшой мощности портативны, более мощные аппараты чаще работают стационарно.

Гамма-дефектоскопы используют в основном в нестационарных условиях при отсутствии источников питания и контроле труднодоступных мест. Чувствительность радиографического контроля при использовании гамма-излучения, как правило, хуже, чем при использовании рентгеновского излучения оптимальной энергии, поэтому гамма-дефектоскопы применяются в случае технической невозможности применения рентгеновских аппаратов, например, при монтаже и эксплуатационном контроле. Источники излучения гамма-дефектоскопов выбирают в зависимости от толщины контролируемого металла и радиографической чувствительности, определяемой техническими условиями на контроль конкретного изделия. Из преимуществ аппаратов такого типа можно выделить бюджетную стоимость, портативность, а так же возможность как фронтального так и панорамного просвечивания.

Основные технические характеристики серийно выпускаемых рентгеновских аппаратов приведены в следующих таблицах.

Технические характеристики рентгеновских аппаратов непрерывного действия

МодельФотоДиапазон напряжений,кВДиапазон тока, мАРазмер фокусного пятна, ммУгол выхода излучения, градусМакс.просвечиваемая толщина стали, ммМасса излучателя, кгГабариты излучателя, мм
РАП 150/300-1010÷100101,58Общая масса 1200Ø 90 × 450
35÷15020,3 × 0,75516Ø 270 × 800
35÷15010Ø 3,0360×3020Ø 270 × 810
70÷300101,5 × 1,54035Ø960 × 320 × 312
Руслан 16010÷1600÷100,5÷3,040308Ø 132 × 570
Руслан 22510÷2250÷300,5÷5,5405011Ø 168 × 546
Руслан 32030÷3200÷301,9÷5,5408040Ø 168 × 750
Руслан 42040÷4200÷203,0÷7,040100100Ø 300 × 732
Бастион-160

1600÷100,5÷1,040308Ø132 × 570
Бастион-2252250÷300,5÷1,030÷405011Ø168 × 750
Бастион-3203200÷301,9÷3,6406040Ø168 × 750
РПД 200 мини

70÷1800,5÷4,52 × 240×603510120 × 600
Фокус 200Е5÷2000,5÷101,5/3,040×604024Ø273 × 894
Витязь 12030÷1200,5÷2,50,6 × 0,640×601513118 × 555
Витязь 16080÷1600,5÷2,00,8 × 0,840×603016140 × 620
Витязь 20080÷2000,5÷7,02,2 × 3,040×604018140 × 640
Витязь 250120÷2500,5÷7,02,8 × 3,040×605024180 × 805
Рапан 160/50

1600,33,0360×30163,695 × 295
Рапан 200/1002000,53,0360×30257,5126 × 555
РПД 200 мини А50÷1500,1÷30,8 × 0,860×80207,2Ø180 × 475

Технические характеристики промышленных рентгеновских аппаретов типа РПД

Технические характеристикиМодели
РПД-150РПД-180РПД-180ПРПД-200РПД-200ПРПД-250РПД-250П
Фото аппарата

Максимальная потребляемая мощность, Вт2206501400
Максимальная мощность на аноде, Вт1504001000
Диапазон установки анодного напряжения, кВ50 ÷ 15050 ÷ 18070 ÷ 200100 ÷ 250
Максимальная толщина просвечиваемой стали, мм203045326050
Диапазон установки анодного тока, мА0,1 ÷ 3,00,5 ÷ 3,01,0 ÷ 5,00,5 ÷ 5,0
Диаграмма излучения60°×80°40° х 60°40° х 360°40° х 60°40° х 360°
Фокусное пятно (по паспорту на трубку), мм0,8×0,840°х60°40°х360°2х23,5х1,53х33,5х1,5
Диапазон рабочих температур, °Cот -10° до +40° (северная: от -30° до + 40°С)
Диапазон установки времени экспозиции с шагом 1 с, с1÷998 (16 мин)
Питание — однофазная сеть переменного тока220В-15%+10% частотой (50±1) Гц220 В, 50 Гц
Тип рентгеновской трубки1,2 БПК 21-2001 БПК 12-2001,2 БПК 21-2001 БПК 21-2001.8 БПК 11-3001,5 БПК 14-300
Габаритные размеры, мм /вес, кг:
Моноблок (без свинцовой защиты)470х130х110 / 4,9
Моноблок (с рукоятками)850×220×200 / 13,5890х208х196 / 19913 / 16Ø240х1090 / 26
Моноблок (без рукояток)760×138×138Ø180х803Ø180х806Ø180 х 965
Блок питания и управления414×345×180 / 7,0415×345×180 / 7,0470х405х215 / 7,0
ПДУ210×100×26 / 0,3170×50×50 / 7,3
Аккумуляторный блок270×250×120 / 10,0

Технические характеристики моноблочных рентгеновских аппаратов «Интровольт»

Интровольт-120Интровольт-160Интровольт-275/ Интровольт-275-П
Фото аппарата

Максимальное напряжение120 кВ150 кВ275 кВ
Максимальный ток трубки5 мА3 мА6 мА
Максимальная мощность320 Вт450 Вт1000 Вт
Типовой размер фокусного пятна (IEC336)≈ 0,5 × 0,5 мм≈ 0,8 × 0,8 мм≈ 2 × 2 мм
Глубина просвечивания по стали, плёнка D7Pb, расстояние 700мм, время 10 мин, до плотности 2,014 мм23 мм52 мм / 40 мм
Угол расхождения пучка30º×30º40º×60º40º×60º / 40º×360º
Стабильность тока и напряжения± 1%
Повторяемость тока и напряжения± 0,1 % при неизменной температуре
Пределы регулировки высокого напряжения20..120 кВ30..150 кВ70..275 кВ
Пределы регулировки тока трубки1,0..5,0 мА1,0..3 мА1,0..6,0 мА
Время экспозиции (шаг 0,1мин или 1сек)0,1-100 мин0,1-100 мин0,1-100 мин
Задержка включения (шаг 0,1мин или 1сек)0-10 мин0-10 мин0-10 мин
Питание220 В±12%, 50 Гц220 В±12%, 50 Гц220 В±12%, 50 Гц
Вес излучателя10 кг12 кг29 кг
Вес генератора8 кг8 кг8 кг
Вес пульта1,5 кг1,5 кг1,5 кг
Габариты рентгеновского моноблокаØ135 мм × 602 ммØ138 мм × 698 ммØ170 мм × 790 мм

Технические характеристики переносных рентгеновских моноблочных аппаратов «РАТМИР»

РАТМИР-120РАТМИР-200РАТМИР-250С
Фото аппарата

Максимальное напряжение (кВ)120190250
Максимальный ток трубки (мА)566
Типовой размер фокусного пятна~ 0,5 × 0,5 мм2 × 2 мм1,5 × 1,5 мм
Толщина просвечивания по стали при стандартных условиях испытаний: плёнка Agfa D7, расстояние 700 мм, время 10 мин, до плотности 2.014 мм36 мм45 мм
Угол расхождения пучка30º×30º40º×60º40º×60º
Стабильность тока и напряжения± 1%± 1%± 1%
Пределы регулировки высокого напряжения20..120 кВ30..190 кВ40..250 кВ
Пределы регулировки тока трубки0,5..10 мА/0,1 мА0,5..10мА/ 0,1 кВ0,5..10мА/ 0,1 кВ
Время экспозиции (шаг 0,1 мин или 1 сек)0,1-100 мин0,1-100 мин0,1-100 мин
Задержка включения (шаг 0,1 мин или 1 сек)0,1-10 мин0,1-10 мин0,1-10 мин
Максимальная потребляемая мощность0,5 кВт1,5 кВт1,5 кВт
Питание220 В±12%, 50 Гц220 В±12%, 50 Гц220 В±12%, 50 Гц
Вес радиационного блока (моноблока)7,2 кг16 кг28,2 кг
Вес блока управления6,5 кг7,2 кг7,2 кг
Длина силового кабеля20 м20 м20 м
Длина кабеля питания10 м10 м10 м
Габариты рентгеновского моноблока602 мм × Ø135 мм840 мм × Ø185 мм716 мм × 200 мм

Технические характеристики стационарных рентгеновских аппаратов кабельного типа «ЭКСТРАВОЛЬТ»

Рентгеновский аппаратЭКСТРАВОЛЬТ 160ЭКСТРАВОЛЬТ 225ЭКСТРАВОЛЬТ 350
МодификацияР640Р1600Р3000Р640Р1600Р3000Р2000Р4200
Фото аппарата

Глубина просвечивания по стали, мм плёнка Agfa D7Pb расстояние 700 мм, время 10 мин, до плотности 2,0 на максимальном режиме генератора3033374448547482
Максимальное напряжение, кВ160160160225225225350350
Максимальный ток трубки, мА1015201015201016
Максимальная мощность, Вт640160030006401600300020004200
Питание220В ±12% 50Гц220В ±12% 50Гц220В ±12% 50Гц
Вес аппарата (без рентгеновской трубки)160 кг160 кг160 кг катод 125 кг катод
Размер фокусного пятна, мм1,5 × 1,53 × 33,5 ×3,5
Габариты рентгеновского моноблока980 × 350 × 455 мм980 × 350 × 455 мм350 × 800 мм × 595 мм 350 × 800 мм × 450 мм

Технические характеристики рентгеновских аппаратов СХТ

ХарактеристикаСХТ 180-24СХТ 180-48СХТ 200-48
Фото аппарата
Напряжение питания постоянного тока, В244848
Потребляемый ток, не более, А101010
Мощность на аноде, Вт200400400
Размеры фокусного пятна, не более, мм3,5 × 13,5 × 13,5 × 1
Угол выхода пучка, градус40 × 360 при неравномерности по полю снимка не хуже ±5%40 × 360 при неравномерности по полю снимка не хуже ±5%40 × 360 при неравномерности по полю снимка не хуже ±5%
Габаритные размеры моноблоков, ммØ120 × 890Ø120 × 890Ø120 × 890
Вес моноблоков, кг151515

Технические характеристики рентгеновских аппаратов серии Памир и Арина.

ХарактеристикиАрина-3Арина-7Арина-9Памир-200Памир-250Памир-300
Фото аппарата

Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ180250300200250300
Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее, мкКл/кг (мР)154 (600)258,7 (1000)309,7 (1200)155 (600)310 (1200)387 (1500)
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, ммдо 40до 80до 85до 40до 80до 85
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высококонтрастных рентгеновских пленок, ммдо 20до 40до 45до 20до 45до 45
Диаметр фокусного пятна, мм32,52,532,53
Напряжение питанияоднофазная сеть переменного тока (220 — 230) В, (50 ± 1) Гц батарея аккумуляторов (24 ± 3) Воднофазная сеть переменного тока (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц, батарея аккумуляторов (12 ± 3) Воднофазная сеть переменного тока (220 — 230) В, (50 ± 1), Гц батарея аккумуляторов (24 ± 3) Воднофазная сеть переменного тока (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц, батарея аккумуляторов (24 ± 3) В
Потребляемая мощность, Вт, не более150250300300250300
Масса и габаритные размеры составных частей, не более
Рентгеновский блокмасса, кг5,57,98,15,07,07,8
длина, мм425515520405437460
ширина, мм125140135116111150
высота, мм215210215205225220
Пульт управлениямасса, кг6,06,0
длина, мм310320
ширина, мм260260
высота, мм150160

Технические характеристики рентгеновских аппаратов серии АРИОН.

ХарактеристикиАРИОН-150АРИОН-200АРИОН-250АРИОН-300АРИОН-400АРИОН-600
Рабочее напряжение на аноде рентгеновской трубки, кВ, не менее150200250300400600
Просвечиваемая толщина стали (фокусное расстояние 500 мм, пленка РТ-1 + УПВ-2, плотность 2,0), мм — рекомендованный режим 1500 имп: — максимальный режим 5000 имп:20 3025 4030 5035 6050 8070 110
Длительность рентгеновского импульса на полувысоте амплитуды, нс22221,51,5
Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии 0,5 м от торца аппарата за 100 импульсов, мР, не менее204080110200280
Диаметр фокусного пятна, мм2,32,32,32,33,03,0
Гарантийный ресурс аппарата, импульсов500 000
Частота следования импульсов, Гц, при питании от сети переменного тока 220 В20 ÷ 2520 ÷ 2515 ÷ 2010 ÷ 154 ÷ 74 ÷ 7
Напряжение питания — от однофазной сети переменного тока частотой 50±1 Гц, В220 ±20
Потребляемая мощность, ВА, не более200
Длина высоковольтного кабеля (ВСК)252525254050
Габаритные размеры высоковольтного блока, Ш х Г х В, мм400 х 110 х 76400 х 110 х 76430 х 110 х 76460 х 115 х 85530 х 270 х 115530 х 270 х 115
Масса высоковольтного блока, кг2,52,53,03,58,08,1
Габаритные размеры пульта управления БПУЭ 12/220, Ш х Г х В, мм255 х 170 х 95
Масса БПУЭ 12/220, кг1,3
Степень защиты аппаратаIP20

Технические характеристики отечественных импульсных рентгеновских аппаратов

МодельФото аппаратаТехнические параметры
Анодное напряжение, кВРазмер фокусного пятна, ммМакс. просвечиваемая толщина стали, ммМасса излучателя, кгГабариты излучателя, мм
ШМЕЛЬ-250

2502,0458,4451×112×226
ШМЕЛЬ-3503502,05410,2481×124×220
САРМА-011502,5202,5300×70×70
САРМА-022002,5302,5300×70×70
САРМА-033003,0502,5500×90×130
САРМА-045003,0856,0620×350×700

Зарубежные моноблочные рентгеновские аппараты непрерывного действия.

МодельФото аппаратаТехнические параметры
Диапазон напряжений, кВДиапазон силы тока, мАРазмер фокусного пятна, ммУгол излучения, градусМаксимальная просвечиваемая толщина, ммМасса, кгГабариты излучателя, мм
моноблокпульт управления
ERESCO 42 MF2 ERESCO 60 MF2 ERESCO 32 MFC 2

20÷200 5÷275 20÷3000,5÷10 0,5÷6,0 0,5÷101,5 1,5 0,3х340х60 46х360 38х36042 42 3224 21 2413 13 13Ø160 Ø160 Ø186
SMART- 160W SMART- 200 SMART- 200E SMART — 200PC SMART — 225

10÷160 60÷200 60÷200 50÷200 70÷2250,5÷6,0 0,5÷4,5 0,5÷4,5 0,5÷4,5 0,5÷4,00,4х0,4 1,6х1,6 1,6х1,6 0,4х4,0 1,6х1,640 40х55 40 40х360 40х5526 38 39 35 4522,6 26 23 35,5 2711 11 10,5 11 11Ø295х606 Ø295х670 Ø284х665 Ø295х648 Ø295х705
SITE — X C1603 SITE — X C2254 SITE — X 2257 SITE — X D2258

50÷160 80÷225 80÷225 80÷2251,0÷3,0 1,0÷4,0 1,0÷7,0 1,0÷8,0Ø4х0,5 Ø5х0,5 Ø5х0,5 2,5х2,540х360 40х360 40х360 40х6010 39 44 D=1.5 45 Т=20мин8 25 25 261 14 14 14Ø124х530 Ø248х697 Ø346х771 Ø346х771
GFD — 165 GFC — 165 GFD — 208 GFC — 205 GFD — 306 GFC — 305

160 160 200 200 300 3003/5 3/5 5/8 3/5 4/6 3/51,5 х1,5 Ø4х0,9 2,5х2,5 Ø5х1,2 3,2х3,2 Ø5х1,355 40х360 60 45х360 80 40х36018 14 35 25 56 4814 14,3 26 28 36 3823 23 23 23 23 23Ø269х628 Ø269х628 Ø275х723 Ø275х751 Ø310х823 Ø310х839
ISOVOLT 120 M2 ISOVOLT 225 M1

10÷120 15÷2251,0÷13 1,0÷7Ø1,5 Ø1,540х60 40х6018 458.5 11,6— —Ø100х351 Ø132х342

Технические характеристики отечественных гамма — дефектоскопов

Тип гамма -дефектоскопаФото аппаратаРадионуклидТип источникаРазмер активной части источника, ммРазмер радиационной головки, ммМасса радиационной головки, кгОбласть применения (сталь), мм
диаметрвысота
ГАММАРИД 170/400

Иридий-192 Тулий-170 Селен-75ГIR2.011.1 ГТМЩ.012.2 ГТМO.013.1 ГSES5.013.30,5 5,0 9,0 11,50,5 5,0 7,0 11,0212х135х7865÷80 2÷10 5÷20
ГАММАРИД 192/120Иридий-192 Цезий-137ГIR2.011.1 ГIR2.011.2 ГIR2.011.3 ГIR2.011.5 ГCS7.01.1.8 ГCS7.02.1.70,5 1,0 1,5 2,0 3,5 6,00,5 1,0 1,5 2,0 3,5 6,5240х110х110165÷80
РИД-Se4PСелен-75CP17.111 CP17.311 CP17.711 CP17.212 CP17.412 CP17.5121,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,51,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5224х100х17575÷30
РИД ИС/120Селен-75 Иридий-192CP16.111 CP16.512 ГИ192M61 ГИ192М62 ГИ192М631,0 3,5 1,5 2,0 3,01,0 3,5 1,5 2,0 3,0320х122х205235÷30
РИД-К/100Кобальт-60ГК60M313.411 ГК60M313.911 ГК60M313.212 ГК60M313.4121,5 2,0 2,5 3,01,5 2,0 2,5 3,0420х270х320 850х550х650152 3830÷200
СТАПЕЛЬ 5М

Иридий-192ГIR2011.1 ГIR2011.2 ГIR2011.30,5 1,0 1,50,5 1,0 1,5155х118х1007,05÷80

Информация дана по данным на 2009 г. Источник – учебное пособие «Радиографический контроль сварных соединений» В.И. Горбачев. А.П.Семенов.

Область применения радиографического метода дефектоскопии при использовании рентгеновских аппаратов и гамма — дефектоскопов в соответствии с ГОСТ 20426-82 приведена в следующих таблицах

Область применения радиографического метода при использовании рентгеновских аппаратов

Толщина просвечиваемого металла, ммНапряжение на рентгеновской трубке, кВ, не выше
ЖелезоТитанАлюминийМагний
0,4151450
0,72122260
1,55294680
384566100
6145692120
122960150150
204597160200
2353102166250
3270128233300
4090180270400
1302303705601000

Область применения радиографического метода при использовании гамма — дефектоскопов

Толщина просвечиваемого металла, ммЗакрытые радиоактивные источники
ЖелезоТитанАлюминийМагний
1-202-403-7010-200170Tm
4-307-5020-20030-30075Se
3-10010-12040-35070-450192Ir
10-12020-15050-350100-500137Cs
30-20060-300200-500300-70060Co

Выбор толщины металлических усиливающих экранов

Источник излученияТолщина экрана, мм
рекомендуемаядопустимая
Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке до 100 кВдо 0,020,02-0,09
Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке до 100 до 300кВ0,05-0,09
Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке свыше 300 кВ0,09
Тулий -1700,090,02-0,09
Селен — 750,09-0,200,05-0,02
Иридий — 1920,20-0,300,05-0,30
Цезий0,30-0,500,09-0,50
Кобальт- 600,30-0,500,20-0,50

Источник информации: учебное пособие «Радиографический контроль сварных соединений»
Купить рентгеновские аппараты можно по официальной цене производителя указанной в прайс-листе. Цена рентгеновского оборудования указана с учетом НДС. Смотрите так же разделы: Рентгеновские аппараты постоянного действия, Принадлежности для радиографического контроля, Аттестация лабораторий НК, Обучение специалистов по радиографическому методу.

Возможные риски

В современном рентгеновском аппарате используются очень низкие уровни рентгеновского излучения. Специалисты говорят, что доза облучения во время обследования сравнима с той, что получает пассажир обычного авиалайнера во время полета. Это значит, что диагностические преимущества метода значительно перевешивают тот ущерб, которое излучение успевает причинить клеткам организма. Важно!
Рентгеновское исследование противопоказано маленьким детям и беременным женщинам. Оно назначается только в том случае, если этот диагностический метод жизненно необходим.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: