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CAPITULO VIII

CONTRASTE DE OBJETO Y DE PELICULA. SE HA DICHO QUE EL CONTRASTE ES UNA COMPARACION ENTRE LAS DENSIDADES DE PELICULA EN DIFERENTES AREAS DE

LA RADIOGRAFIA.

EL CONTRASTE ES UNA COMBINACION DEL CONTRASTE DEL OBJETO Y DEL CONTRASTE DE LA PELICULA. AQUELLOS FACTORES EN LA MUESTRA QUE AFECTAN AL CONTRASTE SON DENOMINADOS “CONTRASTE DEL OBJETO” Y

AQUELLOS FACTORES DE LA PELICULA QUE AFECTAN AL CONTRASTE SON LLAMADOS “CONTRASTE DE LA PELICULA”.

CONTRASTE DEL OBJETO. LA RADIOGRAFIA DE UNA MUESTRA DE ESPESOR Y DENSIDAD UNIFORMES NO TIENEN CONTRASTE DE OBJETO COMO SE

MUESTRA A CONTINUACION. POR DEFINICION EL CONTRASTE DEL OBJETO ES LA RELACION DE LAS INTENSIDADES DE LOS RAYOS X - GAMMA

TRANSMITIDAS POR 2 ZONAS SELECCIONADAS DE LA MUESTRA.

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EL MEJOR CONTRASTE POSIBLE DEL OBJETO ES OBTENIDO UTILIZANDO RAYOS PRODUCIDOS POR KILOVOLTAJES BAJOS (RADIACION SUAVE) LA CUAL PENETRARA LA MUESTRA.

POR EJEMPLO ASUMAMOS QUE LA CAPA DE VALOR MEDIO DEL ESPESOR A LA IZQUIERDA ES IGUAL A “D”, EN LA SECCION

GRUESA LA RADIACION TENDRA QUE PENETRAR A TRAVES DE 4 CAPAS DE VALOR MEDIO Y EMERGERA CON 1/16 DEL VALOR

ORIGINAL. EN LA SECCION DELGADA LA RADIACION TENDRA SOLAMENTE QUE PENETRAR 2 CAPAS DE VALOR MEDIO Y EMERGERA

CON ¼ DE SU VALOR ORIGINAL. SIN EMBARGO EN EL ESPECIMEN DE LA DERECHA, LA RADIACION TENDRA SOLAMENTE QUE PENETRAR 2 CAPAS DE

VALOR MEDIO EN LA SECCION GRUESA Y EMERGERA CON ¼ DE SU VALOR ORIGINAL. EN LA SECCION DELGADA EL RAYO TENDRA UNICAMENTE QUE PENETRAR 1 CAPA DE VALOR MEDIO Y EMERGERA CON UN ½ DE SU VALOR ORIGINAL.

LA COMPARACION DE LAS DENSIDADES TRANSMITIDAS PUEDE MOSTRARSE COMO UNA RELACION Y SE DISCUTIRA A

CONTINUACION. PARA TENER UNA RELACION DE 2 NUMEROS SE COMPARAN DIVIDIENDO EL NUMERO MAS CHICO ENTRE EL NUMERO

MAS GRANDE. LA RELACION DE INTENSIDADES QUE EMERGEN DE LA MUESTRA SOBRE EL LADO IZQUIERDO ARRIBA ES: ¼ = 16 =4 ___ ____ 1/16 4

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LA RELACION DE INTENSIDADES QUE EMERGEN DE LA MUESTRA SOBRE EL LADO DERECHO SUPERIOR ES:

½ = 4 =2 ___ ____ ¼ 2

DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA MAS GRANDE ENTRE LAS INTENSIDADES QUE EMERGEN DEL ESPECIMEN ES SOBRE TODO EL LADO IZQUIERDO (RELACION = 4) ES APARENTE QUE EL CONTRASTE DEL OBJETO ES TAMBIEN LA MEJOR.

COMO SE MUESTRA EN EL ESPECIMEN SOBRE LA DERECHA, INCREMENTANDO LA ENERGIA DEL RAYO DECRECE EL CONTRASTE DEL OBJETO.

INCREMENTANDO Y DISMINUYENDO LA POTENCIA DE PENETRACION OBVIAMENTE SE AFECTA EL CONTRASTE DEL OBJETO, PERO EXISTEN LIMITES PARA SABER EN QUE GRADO PUEDE SER CAMBIADO EL KILOVOLTAJE.

COMO SE MUESTRA A CONTINUACION (IZQUIERDA) UN Kv MUY BAJO DA COMO RESULTADO CERO PENETRACION EN LA SECCION GRUESA Y ALTA DENSIDAD EN LA SECCION DELGADA.

ESTO DA COMO RESULTADO UN MUY ALTO CONTRASTE PERO PUEDE SER IMPRACTICO DEBIDO A LAS DISCONTINUIDADES QUE PUDIESEN PRESENTARSE EN LA SECCION MAS DENSA Y QUE NO APAREZCAN EN LA PELICULA.

COMO SE MUESTRA A LA DERECHA, UN Kv ES SELECCIONADO DE TAL FORMA QUE SEA MUY ALTO PARA QUE PENETRE A TODAS LAS SECCIONES DE FORMA SIMILAR Y DE COMO RESULTADO UNA DENSIDAD IGUAL CON NINGUN CONTRASTE DEL OBJETO.

LA DESTREZA DEL RADIOLOGO ES CUESTIONABLE EN CUANTO A LA SELECCION DE UN KILOVOLTAJE EL CUAL PENETRARA

ADECUADAMENTE AL ESPECIMEN Y QUE POR LO TANTO DARA UN CONTRASTE NECESARIO DEL OBJETO.

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CONTRASTE DE PELICULA. ESTE SE DEFINE COMO LA HABILIDAD INHERENTE DE LA PELICULA A MOSTRAR UNA DIFERENCIA DE DENSIDAD PARA UN

CAMBIO EN LA EXPOSICION EN LA PELICULA. TODOS LOS FABRICANTES DE PELICULAS PRODUCEN VARIOS TIPOS DE PELICULAS Y ALGUNAS DE ELLAS TIENEN LA

HABILIDAD DE MOSTRAR MEJOR “CONTRASTE DE PELICULA” QUE OTRAS.

COMO SE MOSTRO ANTERIORMENTE, AMBOS TIPOS DE PELICULAS RECIBIERON LA MISMA CANTIDAD DE RADIACION EN UNA SOLA EXPOSICION.

SIN EMBARGO, LA PELICULA SUPERIOR TIENE LA HABILIDAD DE MOSTRAR UN MEJOR CONTRASTE DE PELICULA. LOS VALORES DE CONTRASTE DE LA PELICULA SE EXPRESAN POR LO GENERAL COMO UNA RELACION ENTRE LA

EXPOSICION DE LA PELICULA Y LA DENSIDAD RESULTANTE.

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LA RELACION ES EXPRESADA EN LA FORMA DE CURVAS CARACTERISTICAS DE LA PELICULA, LOS CUALES POSTERIORMENTE SE DISCUTIRAN.

EL CONTRASTE RADIOGRAFICO TOTAL SE DEFINE COMO LA COMBINACION DEL CONTRASTE DEL OBJETO Y EL CONTRASTE

DE LA PELICULA Y DEPENDEN DE: LA RADIACION APLICADA, TIPO DE PELICULA, EXPOSICION, PROCESAMIENTO DE LA PELICULA, DEL ESPECIMEN,

DISPERSION DE LA RADIACION Y CLASE O TIPO DE PANTALLAS USADAS.

CURVAS H y D ES DIFICIL PARA EL OJO HUMANO DISTINGUIR RAPIDAMENTE ENTRE DIFERENCIAS DE PEQUEÑAS DENSIDADES EN UNA

PELICULA RADIOGRAFICA. LAS CURVAS H y D APARENTAN QUE MIENTRAS SE INCREMENTAN LA EXPOSICION Y LA DENSIDAD, TAMBIEN SE

INCREMENTA EL CONTRASTE DE LA PELICULA.

SOBRE LA ANTERIOR CURVA H y D SUPONGAMOS QUE LA EXPOSICION DE LA PELICULA VARIA DE EA A EB DEBIDO AL

CAMBIO EN EL ESPESOR DEL ESPECIMEN. NOTESE QUE EL CONTRASTE RESULTANTE ES LA DIFERENCIA ENTRE D1 Y D2, SIN EMBARGO SI SE USA UN NIVEL ALTO DE

RADIACION DE TAL MANERA QUE LA DIFERENCIA DE ESPESOR CAUSE UNA DIFERENCIA DE EXPOSICION EC a ED (IGUAL a EA a EB). LA DIFERENCIA EN LA DENSIDAD SE INCREMENTA COMO SE MUESTRA POR D3 A D4.

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LA CURVA H y D MUESTRA CLARAMENTE QUE LAS DIFERENCIAS EN DENSIDAD ENTRE LOS ESPESORES D3 Y D4 ES CONSIDERABLEMENTE MAYOR QUE LA DENSIDAD ENTRE D1 Y D2.

A CONTINUACION SE PRESENTA UN EJEMPLO PRACTICO PARA DEMOSTRAR EL USO DE LA CURVA H y D (CURVA

CARACTERISTICA DE LA PELICULA). SE PRESENTAN 2 ESPECIMENES SIMILARES LOS CUALES DIFIEREN UNICAMENTE EN SU ESPESOR. NOTESE QUE EL CAMBIO

EN ESPESOR (a) ES EL MISMO.

SI AMBOS ESPECIMENES RECIBEN LA MISMA EXPOSICION SOBRE EL MISMO TIPO DE PELICULA EL DE LA DERECHA MOSTRARA EL MAYOR CONTRASTE.

OBVIAMENTE LA PELICULA # 1, RECIBE MENOS RADIACION Y ES MENOS DENSA Y POR LO TANTO TIENE MENOR CONTRASTE QUE LA PELICULA # 2.

LA CURVA CARACTERISTICA DE LA PELICULA MUESTRA QUE LA PELICULA # 2 RECIBE UN NIVEL DE RADIACION MAYOR (E3

a E4).

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UNA CONSIDERACION MUY IMPORTANTE QUE DEBE RECORDARSE ES QUE EL EFECTO DEL BAJO KILOVOLTAJE RELACIONADO CON EL INCREMENTO DE LA RADIACION DISPERSA. ES DESEABLE MANTENER UN BUEN CONTRASTE MEDIANTE EL USO DE UN BAJO NIVEL DE RADIACION, LA BAJA RADIACION PRODUCIRA MAS DISPERSION. LA DISPERSION DE LA RADIACION DE BAJA ENERGIA PUEDE CAUSAR IMAGENES BORROSAS. CUANDO EL KILOVOLTAJE A TRAVES DEL TUBO DE RAYOS X SE INCREMENTA SE PIERDE ALGO DE CONTRASTE, PERO A LA VEZ SE PRODUCE UN POCO DE DISPERSION Y VELA U OBSCURECE LA PELICULA PROVOCANDO CON ESTO IMAGENES BORROSAS. LA LATITUD ESTA ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON EL CONTRASTE PERO EN SENTIDO OPUESTO. COMO SE MUESTRA A CONTINUACION LA RADIOGRAFIA CON EL MAYOR CONTRASTE TIENE LA MINIMA LATITUD Y VICEVERSA. LA LATITUD ES EL RANGO DE ESPESOR QUE PUEDE SER ADECUADAMENTE REGISTRADO SOBRE LA RADIOGRAFIA

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CAPITULO IX

PELICULAS RADIOGRAFICAS Y TECNICAS DE PROCESAMIENTO.

CUARTOS OBSCUROS.

EXISTEN MUCHOS TAMAÑOS Y DISEÑOS DE CUARTOS OBSCUROS, PERO POR LO GENERAL ESTOS SE DIVIDEN EN 2 AREAS: EN AREA HUMEDA Y AREA SECA.

LUCES DE SEGURIDAD.

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ESTAS SUMINISTRAN UNA LUZ FILTRADA QUE REDUCEN EL PELIGRO DE EXPOSICION DE LA PELICULA DE RAYOS X.

UN MINUCIOSO CUIDADO DEBERA OBSERVARSE CUANDO LA PELICULA SEA INTRODUCIDA O SACADA DEL PORTAPELICULAS (LADO SECO DEL CUARTO OSCURO). UNA PRUEBA DE RESOLUCION DE LA PELICULA PUEDE APLICARSE PARA ASEGURARSE DE QUE LA PELICULA SE VELE LO MINIMO PARA ESTO SIMPLEMENTE SE CUBRE LA PELICULA CON UN MATERIAL OPACO Y SE EXPONEN CIERTAS PARTES EN INTERVALOS DIFERENTES DE TIEMPO SOBRE EL LUGAR DONDE SE SUPONE EXISTE EL PROBLEMA.

PELICULAS RADIOGRAFICAS.

COMO BASE PARA LA PELICULA RADIOGRAFICA SE USA ACETATO O POLIESTER TRANSPARENTE. LA MAYORIA DE LAS PELICULAS RADIOGRÁFICAS TIENEN UNA EMULSION SENSIBLE EN AMBOS LADOS DE LA BASE DE ACETATO.

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LA CAPA EXTERIOR DE LA PELICULA ES UNA CAPA DE GELATINA LA CUAL PROTEGE LA CAPA DE EMULSION DE POSIBLES RALLADURAS. LA CAPA SUAVE DE EMULSION (CAPA IMAGEN) ESTA SUSPENDIDA O COLOCADA SOBRE LOS GRANOS MICROSCOPICOS DE BROMURO DE PLATA. ESTOS GRANOS DE BROMURO DE PLATA CUANDO SON EXPUESTOS A LA LUZ O A LA RADIACION (TIENDEN A HACERSE VISIBLES Y PRODUCEN QUE LA PELICULA SE ENNEGREZCA). SIN EMBARGO, LA IMAGEN QUEDA “LATENTE” Y NO SE PRESENTA NINGUN CAMBIO VISIBLE EN LA PELICULA, HASTA QUE NO SE REVELA LA MISMA. LA IMAGEN LATENTE ES FORMADA SOBRE LA PELICULA CUANDO SON IONIZADOS ALGUNOS GRANOS DE BROMURO DE PLATA POR LOS RAYOS X O GAMMA O POR LA LUZ.

LA IMAGEN LATENTE SE VUELVE VISIBLE AL REVELARSE LA PELICULA CONSIDERANDO QUE LOS GRANOS DE BROMURO DE PLATA IONIZADOS SON REDUCIDOS A PLATA NEGRA METALICA. CADA GRANO INDIVIDUAL QUE HA SIDO EXPUESTO AYUDA A FORMAR LA IMAGEN SOBRE LA PELICULA. NO EXISTE NINGUNA EXPOSICION PARCIAL DE LOS GRANOS. ALGUNAS AREAS ILUMINADAS Y OBSCURAS SOBRE LA PELICULA, UNICAMENTE REPRESENTAN EL NUMERO DE GRANOS EXPUESTOS EN ESA AREA.

UNA MAYOR EXPOSICION DE GRANOS PRODUCE UNA IMAGEN MAS OBSCURA. LA DIFERENCIA EN PELICULAS RADIOGRÁFICAS ES DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE GRANOS (CONSIDERANDO QUE LOS MÁS GRANDES SON MICROSCOPICOS).

LA GRANULOSIDAD ESTA PRESENTE EN TODA LA PELICULA, Y LOS GRANOS GRANDES PRODUCEN UNA MENOR NITIDEZ DE LA IMAGEN.

EN LAS PELICULAS DE GRANO GRANDE, SE EXPONE MAS PLATA POR GRANO A LOS RAYOS POR LO TANTO, LA IMAGEN ES EXPUESTA MAS RAPIDAMENTE. SIN EMBARGO, EL DETALLE FINO NO EXISTE EN LAS PELICULAS DE GRANO GRUESO.

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¿CUAL DE LAS ANTERIORES PELICULAS SERIA LA MAS RAPIDA? (RESPUESTA) ¿CUAL DE LA S ANTERIORES DARA UN DETALLE MAS NITIDO? (RESPUESTA) YA QUE CON FRECUENCIA ES MAS ECONOMICO Y VENTAJOSO REALIZAR EXPOSICIONES LO MAS RAPIDO POSIBLE, SE USAN PELICULAS MAS RAPIDAS Y FIRMES (GRANOS GRUESOS), LO CUAL ESTA LIMITADO POR LA GRANULOSIDAD QUE PUEDE SER TOLERABLE. DURANTE UN PROCESO NORMAL, LOS GRANOS QUE HAN SIDO EXPUESTOS, SE TORNARAN NEGROS; Y AQUELLOS QUE NO HAN RECIBIDO NINGUNA EXPOSICION SERAN ELIMINADOS DE LA BASE DE LA PELICULA DURANTE EL PROCESADO.

TANQUES O DEPOSITOS DE REVELADO.

YA QUE SE HA HECHO LA EXPOSICION RADIOGRÁFICA, LA PELICULA SE REVELA DE TAL MANERA QUE LA IMAGEN LATENTE PRODUCIDA POR LA RADIACION PUEDA SER VISIBLE. ESENCIALMENTE EXISTEN 3 SOLUCIONES DE REVELADO QUE SON UTILIZADAS ALTERNADAMENTE PARA OBTENER O CONVERTIR LA PELICULA EXPUESTA EN UNA RADIOGRAFIA DE USO. 1) REVELADOR 2) ENJUAGUE 3) FIJADOR EL REVELADOR ES UNA SOLUCION (COMBINACION DE AGENTES QUIMICOS) CADA UNO TIENE UNA FUNCION VITAL. UNO DE ESTOS ES UN “ACELERADOR” QUE LOGRA QUE LA SOLUCION SEA ALCALINA. ESTE ACELERADOR ELIMINA LA CAPA PROTECTORA Y ESPONJA LA EMULSION DE ESTA MANERA PERMITE QUE EL AGENTE REVELADOR INTERACTUE CON LOS GRANOS EXPUESTOS A LA RADIACION.

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OTRO AGENTE QUIMICO EN EL REVELADOR ES EL “REDUCTOR” EL CUAL PUEDE SER TANTO METOL O HIDROQUINONA. SU FUNCION ES LA DE REDUCIR LOS GRANOS EXPUESTOS DE BROMURO DE PLATA A PLATA NEGRA METALICA. NO TODA LA PELICULA SE TORNA NEGRA DEBIDO A QUE EL REDUCTOR PUEDE DISTINGUIR ENTRE LOS GRANOS EXPUESTOS Y LOS GRANOS VIRGENES. SIN EMBARGO SI LA PELICULA SE MANTIENE POR DEMASIADO TIEMPO EN LA SOLUCION REVELADORA, EL REDUCTOR EMPEZARA A ACTUAR SOBRE LOS GRANOS NO EXPUESTOS Y PROVOCARA CON ESTO LA FORMACION DE NUBOSIDADES. EL TIEMPO Y LA TEMPERATURA SON FACTORES IMPORTANTES EN EL REVELADO. TIPICAMENTE SE UTILIZA UNA TEMPERATURA DE (68º F) 20º C, CON UN TIEMPO DE REVELADO ENTRE 5 Y 8 MINUTOS. SIN EMBARGO, ESTO SIEMPRE DEBE SER VERIFICADO CON EL PROCEDIMIENTO O ESPECIFICACION USADO (A).

CUANDO LA TEMPERATURA DE LA SOLUCION SE INCREMENTA, LA VELOCIDAD A LA CUAL PENETRA EL ALCALI TAMBIEN SE INCREMENTA. POR LO TANTO, UNA PELICULA REVELADA A 20º C POR 6 MINUTOS SERA MAS DENSA QUE UNA REVELADA TAMBIEN POR 6 MINUTOS PERO A 17º C. LA DENSIDAD (GRADO DE OBSCURECIMIENTO) SE DETERMINA POR EL NUMERO DE GRANOS DE BROMURO DE PLATA REDUCIDOS POR EL REVELADOR. LAS SOLUCIONES REVELADORAS PUEDEN SER AGOTADAS. EL AGOTAMIENTO QUIMICO DE UN REVELADOR ES PROPORCIONAL AL NUMERO DE PELICULAS REVELADAS. LA PELICULA DE LA IZQUIERDA MUESTRA LOS RESULTADOS DE UNA SOLUCION REVELADORA MUY DEBIL.

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LA REGENERACION ES LA TECNICA USADA ACTUALMENTE PARA TRATAR CON SOLUCIONES REVELADORAS MUY DEBILES. EL CONTROL DE REGENERACION SE HACE MEDIANTE LA COMBINACION DE UN REGISTRO PERMANENTE Y EL USO DE UNA BANDA DE CONTROL. LA REGENERACION DE UN REVELADOR SE DETERMINA POR EL USO DE UNA BANDA O TIRA DE CONTROL E INVOLÚCRA LOS SIGUIENTES PASOS:

1.- SE EXPONEN VARIAS PELICULAS USANDO UNA CUÑA ESCALONADA PARA TENER UN RANGO COMPLETO DE DENSIDADES. 2.- DESPUES DE LA EXPOSICION, LA PELICULA SE CORTA EN TIRAS, PERO UNA DE ELLAS ES COLOCADA EN UNA CAJA ESTRECHA E ILUMINADA.

3.- LA TIRA UNICA SE REVELA EN UNA SOLUCION NUEVA O FRESCA Y SE APLICA EL CONTROL DE LA MISMA. 4.- PARA DETERMINAR CUANDO ES NECESARIA LA REGULARIZACION LAS CINTAS RESTANTES SE PROCESAN

PERIODICAMENTE Y SE COMPARAN CON LA TIRA CONTROL O PATRON.

CUANDO EL REGENERADOR ADICIONADO ES IGUAL A 2 O 3 VECES AL REVELADOR ORIGINAL, LA SOLUCION COMPLETA DEBERA SER CAMBIADA. LOS SIGUIENTES 2 PASOS INCLUIDOS EN EL REVELADO DE LAS PELICULAS RADIOGRÁFICAS SON:

A) BAÑO DE ENJUAGUE B) FIJADO

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BAÑO DE PARADA O DETENEDOR.

CUANDO SE SACA UNA PELICULA DEL REVELADOR, SE MANTIENE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE SOLUCION ALCALINA SOBRE LA PELICULA. EL BAÑO DE PARO SE UTILIZA PARA 2 FUNCIONES.

1.- DETIENE LA ACCION REVELADORA NEUTRALIZANDO EL REVELADOR ALCALINO. (LOS ALCALIS Y ACIDOS SE NEUTRALIZAN UNO A UNO).

2.- EL REVELADOR ALCALINO ES NEUTRALIZADO ANTES DE QUE LA PELICULA SEA COLOCADA EN EL FIJADOR, DE ESTA

MANERA SE PROLONGA LA VIDA DEL FIJADOR. EL AGENTE QUIMICO QUE POR LO GENERAL SE USA EN EL BAÑO DE ENJUAGUE ES EL ACIDO ACETICO GLACIAL DILUIDO. EL ACIDO ACETICO PUEDE CAUSAR SEVERAS QUEMADURAS. DEBE TENERSE CUIDADO AL REALIZAR LA MEZCLA. SIEMPRE ADICIONE EL ACIDO AL AGUA.

FIJADOR.

EL FIJADOR FIJA PERMANENTEMENTE LA IMAGEN SOBRE LA PELICULA. AUN CUANDO LOS BROMUROS DE PLATA SE REDUCEN A PLATA METALICA EN EL REVELADOR EXISTEN GRANOS DE BROMURO DE PLATA NO EXPUESTOS QUE SE MANTIENEN EN LA EMULSION Y APARECEN DE UN COLOR AMARILLO TENUE SOBRE LA PELICULA.

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EL FIJADOR REMUEVE TODOS LOS GRANOS DE PLATA NO EXPUESTOS DE LA PELICULA EVITANDO LA FORMACION DEL COLOR AMARILLO.

EXISTEN 2 ETAPAS POR SEPARADO EN PROCESO DE FIJACION. 1.- TIEMPO DE ACLARAMIENTO.- AQUI SE ELIMINAN TODOS LOS GRANOS NO EXPUESTOS Y LA PELICULA CON CIERTA

NUBOSIDAD INICIA SU ACLARAMIENTO. 2.- ENDURECIMIENTO.- EL FIJADOR TAMBIEN ENDURECE LA EMULSION DE GELATINA LOS CUAL AYUDA A PREVENIR

RASPADURAS O RALLADURAS DURANTE EL MANEJO POSTERIOR. DESPUES DEL PROCESO QUIMICO SE LAVA Y SE SECA LA PELICULA COMO SE MUESTRA A CONTINUACION.

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CUANDO EXISTE EL PROBLEMA DE QUE EL AGUA SEA DURA SE COLOCA LA PELICULA EN UNA SOLUCION PARA PREVENIR “MANCHAS” SOBRE LA MISMA. ESTA SOLUCION PRODUCE UN MAYOR HUMEDECIMIENTO Y POR LO TANTO, UN MAYOR TIEMPO DE SECADO. LAS PELICULAS DEBEN MANEJARSE CON CUIDADO Y LIMPIEZA. EL POLVO Y UN MANEJO INAPROPIADO DE LA PELICULA PRODUCIRA MARCAS EN ESTA. UNA “MARCA” ES UNA IMPERFECCION EN LA PELICULA COMO RESULTADO DE LA FALTA DE CUIDADO Y LIMPIEZA. UNA “MARCA” COMUN ES SIMPLEMENTE EL POLVO. LOS DEPOSITOS (RECIPIENTES), PISO Y BANCAS DEBERAN MANTENERSE LIMPIOS. LOS PRODUCTOS QUIMICOS DESPARRAMADOS O ESPARCIDOS SE EVAPORAN Y PRODUCEN UN POLVO QUIMICO, EL CUAL PUEDE PRODUCIR ALGUNA IMPERFECCION. COMO SE MUESTRA A CONTINUACION LAS MARCAS DE PRESION, ESTATICAS Y DE PLIEGUES PUEDEN PRODUCIR DAÑOS EN LA IMAGEN.

LA PELICULA DEBERA TOMARSE CON CUIDADO DE SU CAJA, TRATANDO DE EVITAR DOBLADURAS. DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO DEJAR CAER OBJETOS PESADOS SOBRE LA CAJA DE LA PELICULA YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR MARCAS DE PRESION. LAS MARCAS ESTATICAS SE CAUSAN POR LO GENERAL AL TOMAR LAS PELICULAS DEMASIADO RAPIDO DE LA CAJA CAUSANDO CON ESTO LA GENERACION DE ELECTRICIDAD ESTATICA. DEBE ASEGURARSE SIEMPRE QUE TANTO EL PORTAPELICULA COMO LAS PANTALLAS DE PLOMO ESTEN LIBRES DE POLVO, ANTES DE CARGAR EL PORTAPELICULAS.

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CAPITULO X

RADIACIONES QUE PUEDEN SER PELIGROSAS PARA EL CUERPO HUMANO.

LAS MAQUINAS DE RAYOS X Y LOS MATERIALES RADIOACTIVOS NO SON LAS UNICAS FUENTES DE RADIACION. LA RADIACION COSMICA PROVENIENTE DEL ESPACIO Y QUE ALCANZA A NUESTRO PLANETA, NO PUEDE EVITARSE EN SU TOTALIDAD. SIN EMBARGO, DEBE RECORDARSE QUE: LA RADIACION IONIZANTE TIENE EL PODER DE DAÑAR EL TEJIDO HUMANO.

RADIACIONES PELIGROSAS. LA ESTRUCTURA BASICA DE TODO TEJIDO VIVO ES LA CELULA, LA CUAL TIENE MINERALES, LIQUIDOS, PROTEINAS Y AZUCARES QUE PASAN EN FORMA ACUOSA A LA CELULA A TRAVES DE UNA MEMBRANA DELGADA. LA MAYORIA DE LAS CELULAS TIENEN UNA VIDA LIMITADA Y CUANDO MUEREN SON REEMPLAZADAS POR NUEVAS CELULAS CREADAS POR LA DIVISION CELULAR. A CONTINUACION SE MUESTRA EL ATOMO DE UNA MOLECULA DE AGUA EN UNA CELULA, QUE ESTA SIENDO PENETRADA POR LA RADIACION IONIZANTE.

EL PRINCIPAL PROCESO POR LO CUAL SE DAÑA EL TEJIDO ES CONOCIDO COMO (IONIZACION). COMO SE MOSTRO ANTES, EL FOTON GOLPEA UN ELECTRON EN LA ORBITA EXTERIOR Y POR LO TANTO, ORIGINA UN PAR IONICO (IONIZACION).

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LOS DAÑOS AL TEJIDO HUMANO SUCEDEN CUANDO MUCHOS ELECTRONES SE GOLPEAN EN EL EXTERIOR DE LOS ATOMOS Y: 1.- CAUSAN TRASTORNOS A LA ESTRUCTURA CELULAR HASTA EL PUNTO DE PROVOCAR LA MUERTE.

2.- ORIGINA EN LAS CELULAS LA PERDIDA DE SU CAPACIDAD PARA REPRODUCIRSE. 3.- CAUSA EN LAS CELULAS UNA FORMA DE REPRODUCCION ANORMAL.

RECUERDE QUE LA UNICA DIFERENCIA ENTRE LOS RAYOS X Y LOS RAYOS GAMMA ES SU ORIGEN, PERO AMBOS TIENEN LA HABILIDAD DE DAÑAR EL TEJIDO HUMANO. COMO SE ILUSTRA A CONTINUACION LAS RADIACIONES PELIGROSAS EXISTEN TANTO EN LA RADIACION PRIMARIA COMO EN LA SECUNDARIA (DISPERSA).

CUANDO LA FUENTE DE RAYOS GAMMA O RAYOS X ES ELIMINADA, LA MUESTRA YA NO ES AFECTADA POR LA RADIACION Y LA MUESTRA NO LLEGA A SER RADIOACTIVA. LO MISMO UNA PERSONA QUE HA SUFRIDO DAÑOS POR LA RADIACION NO PODRIA DIFUNDIR LOS DAÑOS DE LA RADIACION A OTROS HUMANOS. YA QUE LOS NUCLEOS DE UN ATOMO DEBEN SER BOMBARDEADOS POR NEUTRONES PARA LLEGAR A SER RADIOACTIVOS. LA CONTAMINACION NO ES UN RIESGO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS TIPICOS DE RADIOGRAFIA. SI DE ALGUN MODO EL RADIOISOTOPO FUERA ROTO Y ESPARCIDO EN EL AIRE, ENTONCES EXISTE LA POSIBILIDAD DE TENER CONTAMINACION RADIOACTIVA QUE PUEDE SER DIFUNDIDA.

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NO OBSTANTE, ALGUNAS INDUSTRIAS USAN MATERIALES RADIOACTIVOS QUE PUEDEN CAUSAR CONTAMINACION. EN EL DESARROLLO DE UN ACCIDENTE QUE CAUSE CONTAMINACION, SIMPLEMENTE MANTENGASE A LA GENTE A UNA DISTANCIA SEGURA, HASTA QUE SE REALICE UN MONITOREO Y SE AUTORICE EL MOVIMIENTO DE LAS PERSONAS.

LA EXPOSICION A LA RADIACION EXTERNA E INTERNA. LA EXPOSICION A LA RADIACION EXTERNA PROVIENE DE FUENTES DE RADIACION FUERA DEL CUERPO, TALES COMO MAQUINAS DE RAYOS X Y CAMARAS DE FUENTES DE RAYOS GAMMA. EL TIPO DE PENETRACION RADIOACTIVA MAS FUERTE PROVENIENTE DE LOS RADIOISOTOPOS ES LA RADIACION GAMMA. OTROS DOS TIPOS DE RADIACION SON LA BETA Y LA ALFA. LA ALFA, ES LA DE MENOR PENETRACION DE TODAS Y PUEDE SER DETENIDA POR UNA HOJA DE PAPEL. LAS EXPOSICIONES DE RADIACION INTERNA RESULTAN CUANDO UN MATERIAL RADIOACTIVO LOGRA ENTRAR AL CUERPO, GENERALMENTE AL RESPIRAR, DEGLUTIR, O A TRAVES DE CORTADURAS EN LA PIEL. EN LOS TRABAJOS DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL, LA POSIBILIDAD DE RADIACION INTERNA ES BASTANTE REMOTA. UN FACTOR QUE DETERMINA LA CANTIDAD DEL DAÑO QUE UN MATERIAL RADIOACTIVO PROVOCA EN EL CUERPO ES LA VIDA MEDIA DEL RADIOISOTOPO. LOS DIFERENTES TIPOS DE VIDA MEDIA SERAN DISCUTIDOS A CONTINUACION.

DEFINICIONES DE LOS TIPOS DE VIDA MEDIA. VIDA MEDIA RADIOACTIVA.- ES EL TIEMPO QUE LE TOMA AL ATOMO DE UN ISOTOPO RADIOACTIVO EN DESINTEGRARSE A LA MITAD DE SU ACTIVIDAD. VIDA MEDIA EFECTIVA.- ES EL TIEMPO NECESARIO PARA PERDER UNA MITAD DE LA AMENAZA RADIOACTIVA.

UNIDADES DE MEDICION DE LAS DOSIS RADIACTIVAS.

LA UNIDAD BASICA USADA PARA EXPRESAR LA EXPOSICION A LA RADIACION X O GAMMA ES EL “ROENTGEN”. ACTUALMENTE LA RADIACION NO SE MIDE DIRECTAMENTE, PERO EL MISMO PRINCIPIO POR LO CUAL LA RADIACION DAÑA EL TEJIDO ES PUESTO A TRABAJAR EN LA MEDIDA DE LA RADIACION. EL “ROENTGEN” (R) ES UNA UNIDAD QUE EXPRESA LA EXPOSICION A LA RADIACION Y ESTA BASADA SOBRE EL EFECTO DE IONIZACION QUE PRODUCE LA RADIACION. LOS PROCESOS DE IONIZACION CREAN UN PAR ION EL CUAL CONSISTE DE UNA PARTICULA CON CARGA NEGATIVA Y UNA PARTICULA CON CARGA POSITIVA. EL NUMERO DE PARES IONICOS PUEDEN SER MEDIDOS POR LA CANTIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA QUE PRODUCEN. LA CORRIENTE ELECTRICA PUEDE, EN ESE CASO ACTIVAR UN INSTRUMENTO DE MEDICION.

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EL ROENTGEN NO ES UNA MEDIDA DIRECTA PERO MIDE EN FORMA SIMPLE LA RADIACION PRESENTE EN EL AIRE. ESTE RELACIONA LA CANTIDAD LA CANTIDAD DE EXPOSICION QUE UNA PERSONA PUEDE RECIBIR EN LA MISMA AREA. TECNICAMENTE DEFINIDO, EL ROENTGEN ES LA CANTIDAD DE RADIACION IONIZANTE QUE PRODUCE 2,083 MILLONES DE PARES ION (O UNA UNIDAD ELECTROSTATICA DE CARGA) EN UN CENTIMETRO CUBICO DE AIRE. EL “MILIROENTGEN” ES USADO EN LA MEDIDA DE EXPOSICION PERSONAL Y ES ABREVIADO “MR” (“M” PARA MILI “R” PARA ROENTGEN). UN MILIROENTGEN ES 1/1000 DE UN ROENTGEN (0.001 ROENTGEN). RAD; RBE; Y REM.- ESTAS SON LAS UNIDADES QUE PERMITEN COMUNMENTE RELACIONAR LA RADIACION A LOS EFECTOS BIOLOGICOS QUE PUEDE CAUSAR EN EL TEJIDO HUMANO. EL “RAD” EVALUA LA DOSIS DE RADIACION ABSORBIDA. EL “RAD” ES UNA MEDIDA DE ABSORCION Y EL ROENTGEN ES UNA MEDIDA DE EXPOSICION. ESTO PUEDE SER CONSIDERADO COMO UNA SITUACION DE CAUSA Y EFECTO. EL RAD PUEDE SER RELACIONADO PARA CUALQUIER TIPO DE RADIACION. YA QUE EL RAD NO ES UNA MEDIDA DE EXPOSICION (COMO EL ROENTGEN) NO HAY FORMA DE MEDIR LOS RADS EN EL AIRE. PERO PARA PROPOSITOS PRACTICOS UNA EXPOSICION DE UN ROENTGEN DE RAYOS X O GAMMA DA UNA DOSIS ABSORBIDA EN EL TEJIDO IGUAL A UN RAD. EL TERMINO RBE SE UTILIZA PARA EVALUAR EL EFECTO DE RADIACION BIOLOGICA. ES LA MEDIDA DE LOS EFECTOS DE RADIACION EN EL TEJIDO HUMANO. LOS CIENTIFICOS HAN TRABAJADO BUSCANDO FACTORES RBE PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE RADIACION. COMO SE MUESTRA ABAJO, UN RAD DE RADIACION PUEDE HACER MAS DAÑO AL TEJIDO QUE UN RAD DE RAYOS GAMMA. LA RADIACION ALFA NO ES MUY PENETRANTE PERO PUEDE SER MUY DAÑINA SI ALCANZA AL TEJIDO HUMANO.

TIPO DE RADIACION RBE GAMMA Y X 1 BETA 1 ALFA 20 NEUTRONES FIJOS 10

COMO SE DISCUTIO PREVIAMENTE EL RAD Y EL RBE MUESTRAN LA MAGNITUD DE LA DOSIS Y SUS EFECTOS BIOLOGICOS. ESTO NOS DA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ENCONTRAR LA “DOSIS BIOLOGICA” O QUE EFECTOS PUEDE TENER SOBRE EL TEJIDO HUMANO.

DOSIS BIOLOGICA, REM. EL REM ES “ROENTGEN EQUIVALENTE AL HOMBRE” Y ES EL EFECTO PRODUCIDO EN LOS HUMANOS POR CUALQUIER TIPO DE RADIACION. EN CIERTOS TIPOS DE RADIACION (GAMMA Y X), EL ROENTGEN PUEDE SER SUSTITUIDO POR EL RAD COMO UNA EXPRESION DE DOSIS ABSORBIDA. ESTO SIGNIFICA QUE LA FORMULA R x RBE = REM PUEDE SER USADA PARA RADIACION X Y GAMMA

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NO OBSTANTE, LA FORMULA RAD x RBE = A REM DEBE SER USADA PARA RADIACION ALFA. PARA EVALUAR LA DOSIS Y APLICARLA AL REGISTRO PERMANENTE, TODA RADIACION DEBE SER CONVERTIDA EN REMS. COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO DE ABAJO, 0.8 REM, ES LA DOSIS BIOLOGICA, LO CUAL RELACIONA LOS DIFERENTES TIPOS DE RADIACION EN SUS EFECTOS BIOLOGICOS SOBRE EL TEJIDO HUMANO.

TIPO DE EXPOSICION/DOSIS RBE DOSIS EN RADIACION ABSORBIDA REMS GAMMA 0.3 R (o RAD) X 1 0.3

BETA 0.1 RAD X 1 0.1

ALFA 0.02 RAD X 20 0.4

____ TOTAL 0.8 REMS

EL REM ES LA UNIDAD ESTANDARD PARA MANTENER UN REGISTRO SOBRE LA DOSIS BIOLOGICA PARA TRABAJADORES DE LA RADIACION. PARA LA RADIACION GAMMA Y X, EL ROENTGEN ES IGUAL AL REM Y ESTE ES EL UNICO TIPO DE RADIACION CON EL CUAL TENDREMOS RELACION. UNA DOSIS DE RADIACION ES LA RELACION DE TIEMPO A LA CUAL UNA CANTIDAD DE RADIACION RECIBIDA. LA EXPRESION REMS POR HORA ES LA RELACION DE DOSIS BIOLOGICA. CON LOS RAYOS X Y GAMMA, LA RAZON DE EXPOSICION DE ROENTGENS POR HORA ES LA MISMA QUE LA RAZON DE DOSIS EN REMS. SIN EMBARGO, CON LOS RAYOS ALFA, EL FACTOR RBE DE 20 DEBE SER CONSIDERADO.

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CAPITULO XI

DOSIS PERMISIBLE DE RADIACION.

DEBIDO AL PELIGRO QUE ENTRAÑA LA EXPOSICION DE INDIVIDUOS A RADIACIONES IONIZANTES, SE HA OBSERVADO LA NECESIDAD DE ESTABLECER DOSIS PERMISIBLES DE EXPOSICION A LA RADIACION.

LO ANTERIOR IMPLICA QUE SE PERMITE A LOS INDIVIDUOS RECIBIR CIERTAS CANTIDADES DE RADIACION LAS CUALES SE HA DETERMINADO, NO PRESENTARAN EFECTOS BIOLOGICOS O SERAN PEQUEÑOS TOMANDO EN CONSIDERACION EL CONCEPTO RIESGO - BENEFICIO.

SIN EMBARGO ES NECESARIO ENTENDER LO SIGUIENTE: - CUALQUIER CANTIDAD DE RADIACION RECIBIDA INNECESARIAMENTE SE CONSIDERA EXCESIVA. - CUALQUIER DOSIS DE RADIACION MAYOR DE CERO PUEDE TENER ALGUN EFECTO BIOLOGICO. - EL TERMINO DOSIS PERMISIBLE ES UNICAMENTE ADMINISTRATIVO Y PARA EFECTOS DE PLANEACION; OBTENIDO EXPERIMENTALMENTE. - SE DEBE MANTENER LA EXPOSICION A LA RADIACION TAN BAJA COMO RAZONABLEMENTE SEA POSIBLE (CONCEPTO ALARA).

EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL ORGANISMO QUE REGULA TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA UTILIZACION DE MATERIAL RADIOACTIVO ES LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS (CNSNS)

LA CNSNS TIENE COMO ATRIBUCIONES: a) VIGILAR LA APLICACION DE NORMAS DE SEGURIDAD NUCLEAR RADIOLOGICA, FISICA Y LAS SALVAGUARDIAS PARA QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS SE LLEVEN A CABO CON LA MAXIMA SEGURIDAD PARA LOS HABITANTES DEL PAIS. b) VIGILAR QUE EN EL TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MEXICO SEA SIGNATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD NUCLEAR, RADIOLOGIA, FISICA Y SALVAGUARDIAS.

CADA EMPRESA PUBLICA O PRIVADA EN MEXICO REQUIERE AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA CNSNS PARA PODER POSEER Y UTILIZAR MATERIAL RADIOACTIVO.

PARA LO ANTERIOR, SE REQUIERE MANTENER UN PROGRAMA DE PROTECCION RADIOLOGICA EN DONDE SE ESTABLEZCAN LAS DOSIS MAXIMAS PERMISIBLES PARA EL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO Y PUBLICO EN GENERAL, LAS CUALES NO DEBERAN EXCEDER DE LAS SIGUIENTES:

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PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO. EL PERSONAL QUE LABORA CON MATERIAL RADIOACTIVO. NO DEBERA RECIBIR UNA DOSIS EN EXCESO DE LAS SIGUIENTES:

AREA DEL CUERPO EXPUESTA REMS POR CADA 3 MESES CUERPO COMPLETO, CABEZA Y TRONCO, ORGANOS FORMADOS POR SANGRE, RETINA DE LOS OJOS O GONODAS

1.25

MANOS, ANTEBRAZOS, PIES Y TOBILLOS 18.75 LA PIEL DEL CUERPO 7.5

PUBLICO EN GENERAL EL USUARIO DE MATERIAL RADIOACTIVO DEBE ASEGURARSE QUE EL PUBLICO EN GENERAL EN AREAS NO RESTRINGIDAS NO RECIBA UNA DOSIS EN EXCESO DE : 500 MREM EN UN AÑO O; 100 MREM EN SIETE DIAS CONSECUTIVOS O 2 MREM EN UNA HORA.

NOTA:

a) LAS DOSIS PERMISIBLE ANTERIORES SON ESTABLECIDAS INTERNACIONALMENTE Y ADOPTADAS POR LA CNSNS. b) LA CNSNS REQUIERE QUE EL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO RECIBA ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACION RADIOGRÁFICA.

DE LAS DOSIS PERMISIBLES PARA EL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO PODEMOS OBSERVAR QUE LOS DAÑOS POR RADIACION VARIAN DE ACUERDO A:

a) CANTIDAD DEL CUERPO EXPUESTA: A MAYOR CANTIDAD DEL CUERPO EXPUESTO EL EFECTO BIOLOGICO SERA MAYOR. b) PARTE DEL CUERPO EXPUESTA: EXISTEN CELULAS MAS RADIOSENSIBLES QUE OTRAS

UNA DOSIS DE RADIACION DE UNA CANTIDAD DADA TENDRA MENOR EFECTO BIOLOGICO SI ES RECIBIDA EN UN PERIODO LARGO DE TIEMPO A QUE SI ES RECIBIDA EN UNA SOLA EXPOSICION. EL CUERPO ES CAPAZ DE REPARAR ALGUNOS DAÑOS DE LA RADIACION EN UN TIEMPO ADECUADO. UNA SOBREDOSIS PODRIA SER FATAL PARA UNA PERSONA Y NO PARA OTRA. LA DOSIS LETAL MEDIA ES DE 400 A 500 REMS. DE EXPOSICION AGUDA. (50% DE INDIVIDUOS FALLECEN MAXIMO 1 MES DESPUES DE LA EXPOSICION; LOS SOBREVIVIENTES CONVALECEN DURANTE APROXIMADEMENTE 6 MESES).

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LAS SEIS VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL EFECTO BIOLOGICO DE LA DOSIS DE RADIACION QUE RECIBE UN INDIVIDUO SON: 1) LA CANTIDAD DEL CUERPO EXPUESTA.

2) LA PARTE DEL CUERPO EXPUESTA.

3) EL TIEMPO EN EL QUE SE RECIBE LA DOSIS.

4) LA EDAD DEL INDIVIDUO EXPUESTO.

5) LA DIFERENCIA BIOLOGICA ENTRE LOS INDIVIDUOS.

6) EL NIVEL DE RADIACION. ES REQUISITO DE LA CNSNS QUE LOS USUARIOS DE MATERIAL RADIOACTIVO MANTENGAN REGISTROS DE DOSIMETRIA DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO. ESTE REGISTRO DEBE MANTENERSE ACTUALIZADO EN FORMA DIARIA, TRIMESTRAL, ANUAL Y TOTAL ACUMULADA. LA FORMA DE REGISTRO SERA ESTABLECIDA POR EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD RADIOLOGICA DE CADA EMPRESA EN EL MANUAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA DE LA MISMA. EL REGISTRO DE DOSIMETRIA ES LLENADO POR EL TECNICO RADIOLOGO EN LO QUE CORRESPONDE A DATOS GENERALES Y DOSIS DIARIA OBTENIDA DE LA LECTURA OBTENIDA DEL DOSIMETRO DE BOLSILLO MULTIPLICADA POR EL FACTOR DE CALIBRACION DEL MISMO. POSTERIORMENTE HACERLE LLEGAR EL REGISTRO A EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD RADIOLOGICA.

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CAPITULO XII

EL EFECTO DE LA RADIACION.

SE SABE QUE CIERTAS CELULAS DEL CUERPO SON DAÑADAS MAS FACILMENTE POR LA RADIACION QUE OTRAS. LAS CELULAS DEL CUERPO QUE SON FACILMENTE DAÑADAS SE CONSIDERAN POSEEDORAS DE UNA ALTA “RADIOSENSITIVIDAD” UNA LISTA PARCIAL DE LAS CELULAS DEL CUERPO, SE MUESTRAN A CONTINUACION EN ORDEN DECRECIENTE DE RADIOSENSITIVIDAD. 1.- GLOBULOS BLANCOS DE LA SANGRE.

2.- GLOBULOS ROJOS INMADUROS DE LA SANGRE.

3.- CELULAS DEL REVESTIMIENTO DEL CANAL GASTROINTESTINAL.

4.- CELULAS DE LOS ORGANOS REPRODUCTORES.

5.- CELULAS DE LA PIEL.

6.- CELULAS DE LOS VASOS SANGUINEOS.

7.- CELULAS DE TEJIDOS, MUSCULOS, NERVIOS Y HUESOS. DE LO ANTERIOR, SE PUEDE OBSERVAR QUE UNA DE LAS PRIMERAS INDICACIONES DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA RADIACION ES UN CAMBIO EN LOS GLOBULOS DE LA SANGRE. ANALISIS PERIODICOS DE LA SANGRE SON REALIZADOS A TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS, PERO ESTOS ENSAYOS NO SON LO SUFICIENTEMENTE VERIDICOS PARA DETECTAR EXPOSICIONES PROXIMAS A LOS LIMITES PERMISIBLES. LOS EFECTOS BIOLOGICOS CAUSADOS POR UNA SOBREDOSIS DE RADIACION PUEDEN SER DIVIDIDOS EN 2 TIPOS:

1.- SOMATICOS.- SON LOS EFECTOS FISICOS EN EL CUERPO DEL INDIVIDUO QUE RECIBE LA RADIACION. 2.- GENETICOS.- SON EFECTOS QUE PUEDEN SER PASADOS A LA PROXIMA GENERACION O A LOS ULTIMOS DESCENDIENTES COMO CARACTERISTICAS HEREDITARIAS.

SON MAS CONOCIDOS LOS EFECTOS SOMATICOS, QUE LOS EFECTOS GENETICOS. UNA DOSIS EN TODO EL CUERPO DE LA MAGNITUD MOSTRADA A CONTINUACION QUE SE RECIBE EN UN PERIODO DE 24 HORAS, PRODUCE LOS SIGUIENTES EFECTOS SOMATICOS QUE NO SE CONSIDERAN IGUAL PARA TODOS LOS INDIVIDUOS:

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DOSIS EN TODO EL CUERPO EN UN EFECTOS PERIODO DE DE 24 HORAS 0 - 25 REMS EFECTOS NO DETECTABLES 25 - 50 REMS LIGEROS CAMBIOS HEMATO LOGICOS TEMPORALES. 80 - 120 REMS VOMITOS, NAUSEAS, FATIGA DURANTE 1 DIA APROXIMADAMENTE. 180 - 220 REMS VOMITO Y NAUSEA DURANTE 1 DIA APROXIMADAMENTE SEGUIDO DE OTROS SINTOMAS. NO HAY DECESOS. 270 - 330 REMS VOMITO Y NAUSEA DURANTE EL PRIMER DIA SEGUIDO DE OTROS SINTOMAS APROXIMADAMENTE EL 20% DEL PERSONAL FALLECE ENTRE 2 Y 6 SEMANAS DESPUES DE LA EXPOSICION

DOSIS EN TODO EL CUERPO EN UN EFECTOS PERIODO DE 24 HORAS

400 - 500 REMS VOMITO Y NAUSEAS EN TODO EL PERSONAL EN EL PRIMER DIA SEGUIDO DE OTROS SINTOMAS DE ENFERMEDAD POR RADIACION. APROXIMADAMENTE EL 50% FALLECE.

500 REMS MLD (DOSIS LETAL MEDIA).

550 - 750 REMS VOMITO, NAUSEAS EN TODO EL PERSONAL DENTRO DE LAS PRIMERAS 4 HORAS. CASI EL 100% DEL PERSONAL FALLECE. LOS SOBREVIVIENTES CONVALECEN A LOS 6 MESES APROXIMADAMENTE.

1000 REMS VOMITO, NAUSEAS EN TODO EL PERSONAL DENTRO DE LAS 2 PRIMERAS HORAS. SE TIENE EL 100% DE MORTALIDAD.

5000 REMS INCAPACIDAD INMEDIATA 100% DE MORTALIDAD.

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ES POSIBLE RECIBIR ARRIBA DE 25 REMS EN UN CORTO PERIODO DE TIEMPO SIN MOSTRAR EFECTOS DETECTABLES, UNA DOSIS ARRIBA DE 50 REMS ES DETECTABLE EN LA SANGRE.

EL PERIODO ENTRE LA EXPOSICION Y LA APARIENCIA DE LOS SINTOMAS ES LLAMADA PERIODO LATENTE.

UNA SOBREDOSIS CERCANA A 200 REMS PUEDE LLEVARSE UNA SEMANA ANTES DE QUE LOS SINTOMAS APAREZCAN. ESTOS SINTOMAS SON UNA PERDIDA DE AUDICION, DE APETITO Y PROVOCA DIARREA. NO OBSTANTE, DENTRO DE LAS FACILIDADES DE LA RADIOGRAFIA MODERNA, NO HAY RAZON PARA RECIBIR UNA SOBREDOSIS MIENTRAS SE TENGA PRECAUCION DE SEGURIDAD QUE SEAN CONSTANTEMENTE OBSERVADAS.

DETECCION DE LA RADIACION E INSTRUMENTOS DE MEDIDA. YA QUE NUESTROS SENTIDOS NO PUEDEN DETECTAR LA RADIACION ALGUNOS DISPOSITIVOS SON USADOS COMUNMENTE EN EL CAMPO DE LA RADIOGRAFIA. ESTOS APARATOS SE CLASIFICAN DE ACUERDO A SU USO Y SON LLAMADOS “MEDIDORES DE RADIACION” Y “EQUIPO DE MONITOREO PERSONAL”. LOS MEDIDORES DE RADIACION ESTAN DISEÑADOS PARA DAR UN VALOR DE EXPOSICION A LA RADIACION. EL EQUIPO DE MONITOREO PERSONAL COMO SE MUESTRA A CONTINUACION SON COLOCADOS EN LA ROPA DEL TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO. ESTOS DISPOSITIVOS SE DISEÑAN PARA DAR UNA LECTURA ACUMULATIVA DE LA EXPOSICION Y SON EL DOSIMETRO DE LECTURA DIRECTA Y EL DOSIMETRO TERMOLUMINISCENTE.

ESTOS DISPOSITIVOS ILUSTRADOS ARRIBA SON DISEÑADOS PARA MEDIR RADIACIONES X Y GAMMA DE EXPOSICION EN MILIROENTGENS, TRABAJAN BAJO EL PRINCIPIO DE IONIZACION.

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LOS DOSIMETROS DE LECTURA DIRECTA SON LEIDOS MIRANDO A TRAVES DEL OCULAR, LAS LENTES Y LA ESCALA SON TRANSPARENTES. UNA INDICACION PROPORCIONADA POR EL FILAMENTO DE CUARZO DEL ELECTROSCOPIO DE LA DOSIS RECIBIDA.

EL DOSIMETRO DE LECTURA DIRECTA PRESENTA EL SISTEMA OPTICO Y EL INDICADOR COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA SIGUIENTE.

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ANTES DE SER USADO EL DOSIMETRO, DEBE SER COLOCADO, EN UN CARGADOR EL CUAL PROVEE UNA CARGA ELECTRICA AL FILAMENTO DE CUARZO. LA JUNTA DEL FILAMENTO MOVIL SEPARA A LA MISMA DEL FILAMENTO FIJO, DEBIDO A QUE AMBOS SON CARGADOS ELECTRICAMENTE EN IGUAL FORMA. CUANDO LA IONIZACION OCURRE EN LA CAMARA, DEBIDO AL PASO DE LOS RAYOS X O GAMMA A TRAVES DE ELLA, EL AIRE DE LA CAMARA LLEGA A SER CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD.

LAS PARTICULAS NEGATIVAS SON ENTONCES ATRAIDAS A LA CARGA POSITIVA DEL FILAMENTO DE CUARZO, Y ESTO NEUTRALIZA DE CARGA POSITIVA SOBRE LOS FILAMENTOS. EL FILAMENTO SE DESLIZA HACIA LA FIBRA FIJA Y PIERDE SU CARGA, ESTE MOVIMIENTO ES DIRECTAMENTE RELACIONADO A LA CANTIDAD DE RADIACION PRESENTE. LA LECTURA DEL DOSIMETRO INDICA UNA EXPOSICION ACUMULATIVA RECIBIDA DESDE QUE FUE CARGADA. LA LECTURA INSTANTANEA ES UNA IMPORTANTE VENTAJA DEL DOSIMETRO. EL RANGO DEL DOSIMETRO ES USUALMENTE DE 0-200 MR., CON UNA EXACTITUD DE ± 10%. EL DOSIMETRO ES USADO GENERALMENTE JUNTO EL DOSIMETRO TERMOLUMINISCENTE PARA PROPORCIONAR UNA DOBLE MEDIDA DE SEGURIDAD. EL DOSIMETRO TERMOLUMINISCENTE CONSTA DE UN CRISTAL DE FLUORURO DE LITIO (LiF) QUE TIENE LA PROPIEDAD DE QUE AL IRRADIARSE, LOS ELECTRONES DE LA CONFIGURACION CRISTALINA, CAMBIAN DE NIVEL EN FORMA ESTABLE. POSTERIORMENTE EL CRISTAL ES CALENTADO A UNA TEMPERATURA POR ARRIBA DE LOS 100 GRADOS CENTIGRADOS, HACIENDO QUE LOS ELECTRONES REGRESEN A SUS NIVELES MAS BAJOS. ESTE MOVIMIENTO HACE QUE EL CRISTAL EMITA UNA LUZ EN EL RANGO DEL AMARILLO - AMARILLO VERDOSO. EL EQUIPO DONDE SE CALIENTA EL CRISTAL DISPONE DE UN TUBO FOTOMULTIPLICADOR DONDE SE MIDE LA CANTIDAD DE LUZ QUE SE EMITE, DE ESTA MANERA SE APROVECHA EL FENOMENO TERMO (CALOR) LUMINISCENTE (EMISION DE LUZ) PARA MEDIR LA CANTIDAD DE RADIACION QUE RECIBE EL CRISTAL. ESTE TIPO DE DOSIMETRO TIENE LA VENTAJA DE REGISTRAR EN FORMA PROPORCIONAL DESDE DOSIS TAN PEQUEÑAS COMO LAS QUE RECIBE EL POE HASTA DOSIS TAN GRANDES DE VARIOS CIENTOS DE RADS. LOS MEDIDORES DE RADIACION SON DISEÑADOS PARA DAR UNA LECTURA INSTATANEA EN ROENTGENS O MILIROENTGENS POR HORA, Y A UNA DISTANCIA DE LA FUENTE ESTOS DIFIEREN DEL DISPOSITIVO PERSONAL DE CONTROL O MONITOREO EN QUE LOS CONTADORES GEIGER MIDEN UNA RAZON DE RADIACION. HAY DOS TIPOS DE CONTADORES COMUNMENTE USADOS; LOS CONTADORES CON CAMARA DE IONIZACION Y LOS CONTADORES GEIGER, MUELLER, LOS CONTADORES CON CAMARA DE IONIZACION SON COMO UN DOSIMETRO DE BOLSILLO QUE USA UNA CAMARA PARA COLECTAR LOS PARES DE IONES PRODUCIDOS POR LOS RAYOS IONIZANTES DE LA RADIACION GAMMA O X.

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LA CAMARA DE IONIZACION CONSISTE EN 2 ELECTRODOS LOS CUALES SON AISLADOS Y DE CARGAS OPUESTAS. CUANDO LA RADIACION IONIZANTE ENTRA EN LA CAMARA, SE CREAN PARES DE IONES. LOS IONES POSITIVOS FLUYEN AL ELECTRODO NEGATIVO, Y LOS IONES NEGATIVOS FLUYEN AL ELECTRODO POSITIVO. LOS ELECTRODOS SE MANTIENEN CARGADOS POR UNA BATERIA. UN FLUJO DE CORRIENTE ES CREADO A TRAVES DEL CIRCUITO, EL CUAL DA LA CANTIDAD DE RADIACION EN ROENTGENS O MILIROENTGENS POR HORA. LA CAMARA DE IONIZACION, SE USA COMUNMENTE POR QUE ES RESISTENTE Y TIENE UN RANGO RELATIVAMENTE AMPLIO (0 - 50 R/HR). LOS CONTADORES GEIGER - MUELLER SON USADOS PARA MEDIR NIVELES DE RADIACION RELATIVAMENTE BAJOS. A DIFERENCIA DE LOS MEDIDORES DE RADIACION CON CAMARA IONIZANTE, LOS CONTADORES GEIGER - MUELLER USAN UN “TUBO GEIGER - MUELLER” EN VEZ DE UNA CAMARA DE IONIZACION. EL TUBO GEIGER - MUELLER ES SIMILAR EN EL PRINCIPIO DE OPERACION A LA CAMARA DE IONIZACION, PERO ES DISEÑADA PARA AMPLIFICAR O MULTIPLICAR LOS EFECTOS DE LOS RAYOS IONIZANTES. ESTO ES HECHO ACELERANDO LOS IONES PRIMARIOS, CAUSADO POR LA RADIACION IONIZANTE REGISTRADA EN EL TUBO. ESTA ACELERACION ORIGINA QUE LOS IONES PRIMARIOS SEAN PARTICULAS IONIZANTES A LA VEZ, LAS CUALES SON CAPACES DE CAUSAR MUCHAS IONIZACIONES SECUNDARIAS. EL RANGO MAXIMO DE LOS CONTADORES MODERNOS GEIGER - MUELLER ES DE 0 - 1000 MR/HR. UNA IMPORTANTE DESVENTAJA ES QUE EN UN CAMPO DE ALTA RADIACION, LA AGUJA DE REGISTRO NO FUNCIONA DE UNA MANERA NORMAL. ESTO PUEDE CAUSAR QUE EL CONTADOR, DE UNA MEDIDA ERRONEA O NO PUEDA TODA LA LECTURA. ESTO ES CONOCIDO COMO BLOQUEO Y NO ES PREDECIBLE.

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CAPITULO XIII

PROTECCION CONTRA LA RADIACION. LAS MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION SON PRINCIPALMENTE DISEÑADAS PARA MANTENER LA EXPOSICION POR DEBAJO DE LOS LIMITES PERMISIBLES. ESTO ES NECESARIO POR QUE NO HAY MANERA DE ELIMINAR LOS DAÑOS DE LA RADIACION DESPUES DE LO OCURRIDO. CALCULO DE VALOR DE DOSIS. LA MAYORIA DE LOS MISMOS CALCULOS SON TAMBIEN APLICADOS A MAQUINAS DE RAYOS X, PERO CUANDO SE USA RADIOISOTOPOS HAY MAS FACTORES QUE CONSIDERAR. LOS VALORES DE DOSIS ESTANDARD DE VARIOS RADIOISOTOPOS ES EXPRESADA EN ROENTGEN POR HORA POR CURIE, Y ESTA DADA PARA UNA DISTANCIA DE UN PIE. (R/HR/CURIE A UN PIE). A CONTINUACION SE MUESTRAN 2 FUENTES DE COBALTO 60, UNA CON UNA ACTIVIDAD DE 5 CURIES.

¿CUAL SERIA LA INTENSIDAD A 1 PIE SI SE TIENE UNA FUENTE DE COBALTO 60 DE 1 CURIE? RESPUESTA = R/HR

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PARA COBALTO 60 LAS INTENSIDADES SON MULTIPLICADAS POR 14.5 R/HR/CURIE A 1 PIE. LA SIGUIENTE TABLA, MUESTRA ALGUNOS RADIOISOTOPOS USADOS COMUNMENTE EN RADIOGRAFIA INDUSTRIAL Y SUS FACTORES R/HR/Ci

RADIOISOTOPO R/HR/CURIE A 1 PIE

COBALTO-60 (Co-60) IRIDIO-192 (Ir-192) CESIO-137 (Cs-137) TULIO-70 (Tm-70)

14.5

5.9

4.2

0.03

¿CUAL SERIA LA INTENSIDAD A 1 PIE DE UNA FUENTE DE IRIDIO 192 CON UNA ACTIVIDAD DE 10 CURIES? RESPUESTA = R/HR A 1 PIE HAY 3 MEDIDAS BASICAS PARA PROPORCIONAR PROTECCION CONTRA LA RADIACION. 1.- TIEMPO.- CONTROLANDO LA EXTENSION DE TIEMPO EN QUE UNA PERSONA ES EXPUESTA A LA RADIACION. 2.- DISTANCIA.- CONTROLANDO LA DISTANCIA ENTRE LA FUENTE Y EL PERSONAL. 3.- BLINDAJE.- COLOCANDO MATERIALES ABSORBENTES ENTRE LA FUENTE Y EL PERSONAL.

LOS 3 FACTORES ANTERIORES DEBEN RECORDARSE SIEMPRE QUE SE TRABAJE EN RADIOGRAFIA Y SERAN DISCUTIDOS EN ESTA LECCION.

TIEMPO EL TIEMPO SE REFIERE A LA DURACION DE LA EXPOSICION. LA RELACION TIEMPO - EXPOSICION ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL: A MAYOR TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL AREA DE RADIACION ES MAYOR LA DOSIS QUE SE RECIBE. (UNA PERSONA QUE RECIBE 10 MR EN 1 HORA, RECIBIRA 80 MR EN UNA JORNADA DE 8 HRS).

DISTANCIA. LA EXPOSICION A LA RADIACION DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE CON EL INCREMENTO DE LA DISTANCIA DESDE LA FUENTE.

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LA LEY DEL INVERSO AL CUADRADO ESTABLECE LA FORMA EN QUE VARIA LA INTENSIDAD DE RADIACION CON RESPECTO A LA DISTANCIA. LA LEY ESTABLECE QUE LA INTENSIDAD DE RADIACION VARIA INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL CUADRADO DE LA DISTANCIA DESDE LA FUENTE.

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LA RELACION DEL INVERSO AL CUADRADO SIGNIFICA QUE SI SE DUPLICA LA DISTANCIA SOLAMENTE RECIBIRA 4 VECES MENOS DE LA CANTIDAD DE RADIACION.

EN EL DIAGRAMA ANTERIOR SE SUPONE QUE LA SEGUNDA SERIE DE CUADRADOS ESTA AL DOBLE DE LA DISTANCIA DE LA PRIMERA SERIE CON RESPECTO A LA FUENTE. ESTO DEMUESTRA QUE CADA UNO DE LOS 16 CUADRADOS ESTA RECIBIENDO ¼ DE LA CANTIDAD DE CADA UNO DE LOS 4 CUADRADOS DE LA PRIMERA SERIE. EL DIAGRAMA SIGUIENTE, ILUSTRA LA IMPORTANCIA DEL EFECTO DE LA DISTANCIA EN LA SEGURIDAD RADIOLOGICA.

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POR SUPUESTO, LAS MISMAS CONSIDERACIONES SE APLICAN SI ESTA MAS CERCA DE LA FUENTE EN LUGAR DE MAS LEJOS. LA FORMULA DEL INVERSO CUADRADO ES LA SIGUIENTE:

I1

ES LA INTENSIDAD CONOCIDA A UNA

DISTANCIA DADA (D1) D1 ES LA DISTANCIA DESDE LA FUENTE

I1 = (D2)2

_______ ________ I2 ES LA INTENSIDAD DESCONOCIDA A UNA I2 (D1)

2 SEGUNDA DISTANCIA DADA

D2 ES LA DISTANCIA DESDE LA FUENTE A LA CUAL SE DESEA CONOCER LA INTENSIDAD.

LOS SIGUIENTES PROBLEMAS PUEDEN SER RESUELTOS USANDO LA LEY DEL INVERSO CUADRADO. A).- A 10 PIES DE UNA FUENTE DE RADIACION, LA INTENSIDAD ES DE 600 R/HR, CUAL SERIA LA INTENSIDAD A 4 PIES DE

ESTA FUENTE?

B).- UNA INSPECCION RADIOGRÁFICA SERA REALIZADA EN UN AREA ABIERTA USANDO UNA FUENTE DE COBALTO 60 DE 10 CURIES, ¿CUAL SERIA LA INTENSIDAD DE LA RADIACION A 20 PIES DE LA FUENTE.

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C).- A 4 PIES DE UNA FUENTE, LA INTENSIDAD ES DE 150 R/HR, ¿CUAL ES LA INTENSIDAD A 1 PIE?.

D).- SE TIENE UNA INTENSIDAD DE 500 R/HR A UNA DISTANCIA DE 3 PIES, ¿CUAL SERIA LA DISTANCIA A LA CUAL LA INTENSIDAD ES REDUCIDA A 40 R/HR.

RECORDAR QUE: LA LEY DEL INVERSO CUADRADO ES UNICAMENTE PARA LA RADIACION EN AREAS ABIERTAS. ESTA LEY SUPONE QUE TODA LA RADIACION VIAJA EN LINEA RECTA, LO CUAL NO SUCEDE SIEMPRE. LA DISPERSION DE LA RADIACION PUEDE CAUSAR AUMENTO SIGNIFICATIVO EN EL NIVEL DE RADIACION.

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BLINDAJE.

EL BLINDAJE ES EL TERCER MEDIO QUE PROPORCIONA SEGURIDAD PERSONAL. LOS EFECTOS DAÑINOS DE LA RADIACION VIENE DEL HECHO DE QUE LA RADIACION GOLPEA ELECTRONES DE LOS ATOMOS Y LOS SACA DE SU ORBITA. EL MISMO PRINCIPIO NOS PERMITE UTILIZAR MATERIALES SÓLIDOS PARA BLINDAJE, YA QUE ESTOS ABSORBEN LA ENERGIA DE LA RADIACION CUANDO LOS RAYOS CHOCAN CON LOS ELECTRONES EN EL MATERIAL; MIENTRAS EL MATERIAL SEA MAS DENSO, ES MAYOR LA PROTECCION CONTRA LA RADIACION, COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:

EL PLOMO Y EL CONCRETO O COMBINACIONES DE ESTOS SON COMUNMENTE USADOS COMO MATERIALES DE BLINDAJE. ES NECESARIO CALCULAR CON FRECUENCIA EL BLINDAJE QUE SE REQUIERE PARA UN LUGAR DETERMINADO. EN ESTE SENTIDO ES MUY EMPLEADO EL TERMINO DE “CAPA HEMIRREDUCTORA” O “CAPA DE VALOR MEDIO” QUE SE DEFINE COMO:

CAPA DE VALOR MEDIO O CAPA HEMIRREDUCTORA (CVM). ES EL ESPESOR DE UN MATERIAL QUE REDUCE LA RADIACION A LA MITAD DE LA INTENSIDAD ORIGINAL. PARA CADA RADIOISOTOPO O PARA CADA RAYO X DE UNA ENERGIA DETERMINADA, HAY UNA CAPA DE VALOR MEDIO CARACTERISTICO DE ACUERDO AL MATERIAL. LA CAPA DE VALOR DECIMO O DECIRREDUCTORA ES OTRO ESTANDARD QUE REDUCIRA EL PASO DE LA RADIACION A TRAVES DEL MATERIAL A UN DECIMO DE LA INTENSIDAD ORIGINAL. COMO SE MUESTRA EL LA SIGUIENTE PAGINA, LA CAPA DE VALOR MEDIO Y LA CAPA DE VALOR DECIMO VARIAN EN ESPESOR Y DEPENDIENDO DEL RADIOISOTOPO O LA ENERGIA DE LOS RAYOS X Y SIEMPRE SOBRE EL TIPO DE MATERIAL DE BLINDAJE.

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MATERIAL DE BLINDAJE EN PULGADAS

FUENTE RADIOISOTPO

COBALTO 60 IRIDIO 192 CESIO 137

1/10 1/2 1/10 1/2 1/10 1/2

PLOMO ACERO CONCRETO O ALUMINIO

1.62

2.9

8.6

0.49

0.87

2.6

0.64

2.0

6.2

0.19

0.61

1.9

0.84

2.25

7.1

0.25

0.68

2.1

MATERIAL DE

BLINDAJE

CAPAS DE VALOR MEDIO PARA EL POTENCIAL DEL TUBO

50 KVP 70KVP 100 KVP 125 KVP 150 KVP 200 KVP 250 KVP 300 KVP

PLOMO (mm)

0.05

0.18 0.24 0.27 0.3 0.5 0.8 1.5

CONCRETO

(cm)

0.508

1.27

1.78

2.032

2.3

2.54

2.8

3.04

EN LOS SIGUIENTES PROBLEMAS SE APLICA EL CONCEPTO DE CAPA DE VALOR MEDIO Y CAPA DE VALOR DECIMO. A).- UNA MAQUINA DE RAYOS X DE 250 Kv ES COLOCADA DE TAL FORMA QUE UNA RADIACION PRIMARIA PRODUCE UNA

DOSIS DE 630 MR/HR EN UNA DETERMINADA AREA. ¿QUE CANTIDAD DE CONCRETO SERA NECESARIO PARA REDUCIR LA DOSIS A 10 MR/HR?.

B).- SI LA INTENSIDAD DE UNA FUENTE DE COBALTO 60 POR FUERA DE UNA PARED DE PLOMO ES 1.25 R/HR. QUE

ESPESOR DE CONCRETO ES NECESARIO AUMENTAR PARA REDUCIR LA INTENSIDAD ABAJO DE 30 MR/HR?.

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CAPITULO XIV

EQUIPO RADIOGRAFICO ESPECIALIZADO.

PANTALLAS.

EXISTEN BASICAMENTE TRES TIPOS DE PANTALLAS RADIOGRAFICAS, LAS CUALES PERMITEN EL USO MAS EFECTIVO DEL HAZ RADIOACTIVO.

A).- PANTALLA INTENSIFICADORA DE LAMINA DE PLOMO CONSISTE EN UNA HOJA DELGADA DE PLOMO (0.0127 - 0.0254 CM), MONTADA POR LO GENERAL EN UNA BASE DE CARTON.

LAS PANTALLAS DE PLOMO SE COLOCAN ENFRENTE Y POR LA PARTE POSTERIOR DE LA PELICULA VIRGEN COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:

LA PANTALLA DE PLOMO FRONTAL TIENE DOS PROPOSITOS IMPORTANTES:

1.- FILTRA HACIA AFUERA LA RADIACION DE BAJA ENERGIA. 2.- INCREMENTA LA ACCION FOTOGRAFICA SOBRE LA PELICULA.

LA PANTALLA DE PLOMO POSTERIOR DE LA PELICULA ES GENERAL DE UN ESPESOR DE 0.0254 CM, SIRVE PARA ABSORBER LA RADIACION QUE SE DISPERSA POR ATRAS.

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LAS PANTALLAS DE PLOMO ACTUAN COMO INTENSIFICADORES, YA QUE LOS RAYOS X Y LOS RAYOS GAMMA PRODUCEN ELECTRONES LIBRES AL TENER CONTACTO CON EL PLOMO (RECORDAR EL EFECTO COMPTON).

SI LA PANTALLA DE PLOMO ESTA MUY CERCANA A LA PELICULA, LOS ELECTRONES EXPONEN LA PELICULA (IONIZAN), Y EL RAYO ES EFECTIVAMENTE INTENSIFICADO

TANTO LA PANTALLA DE PLOMO FRONTAL COMO LA POSTERIOR, AYUDAN A LA FORMACION DE LA IMAGEN SOBRE LA PELICULA DEBIDO AL EFECTO DE LOS ELECTRONES DISPERSADOS. SIN EMBARGO CUALQUIER ESPACIO ENTRE LA PANTALLA Y LA PELICULA PERMITE QUE LOS ELECTRONES SE DISPERSEN Y SE PRODUZCAN IMAGENES BORROSAS.

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LA PANTALLA DE PLOMO PRINCIPALMENTE INTENSIFICA LOS RAYOS DE ALTA ENERGIA Y ABSORBE LOS RAYOS DE BAJA ENERGIA. EL EFECTO DE INTENSIFICACION ES MAS EFECTIVO ARRIBA DE 150 Kv. ABAJO DE ESTE VALOR EL EFECTO AISLANTE SE SOBREPONE EL EFECTO DE INTENSIFICACION. LAS PANTALLAS DE PLOMO DEBEN ESTAR LIBRES DE HUECOS, RASPADURAS, ARRUGAS. ESTOS DEFECTOS PUEDEN APARECER EN LA RADIOGRAFIA Y NO DEBERAN TOMARSE COMO DISCONTINUIDADES EN EL MATERIAL DE PRUEBA. LAS PANTALLAS QUE HAN SIDO DAÑADAS Y NO PUEDEN SER DEBIDAMENTE REPARADAS DEBERAN SER DESCARTADAS.

B).- PANTALLAS INTENSIFICADORAS FLUORESCENTES. ESTAS PANTALLAS FLUORESCENTES CONTIENEN CIERTOS AGENTES QUIMICOS LOS CUALES EMITEN LUZ AL ABSORBER RAYOS X O RAYOS GAMMA.

EL TUGSTATO DE CALCIO ES UNO DE ESTOS AGENTES QUIMICOS Y LA EMISION DE SU LUZ SE LLAMA FLUORESCENCIA. LA LUZ VISIBLE EMITIDA A PARTIR DE LA PANTALLA EXPONDRA CON MAYOR FUERZA LA PELICULA RADIOGRÁFICA.

HABLANDO DE TERMINOS GENERALES LAS PANTALLAS DE PLOMO DAN UNA MEJOR DEFINICION QUE LAS

FLUORESCENTES. UNA DEFINICION MUY POBRE SE DEBE A LA DISPERSION DE LA LUZ VISIBLE EMITIDA A PARTIR DE PANTALLAS

FLUORESCENTES.

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SIN EMBARGO, LAS PANTALLAS FLUORESCENTES SON USADAS CUANDO EL VOLTAJE DE PENETRACION DE UNA UNIDAD DE RAYOS X ES LIMITADA Y SE DESEA RADIOGRAFIAR UN MATERIAL DE DETERMINADO ESPESOR.

C).- PANTALLAS INTENSIFICADORAS FLUOROMETALICAS.

LAS PANTALLAS FLUOROMETALICAS COMBINAN LAS VENTAJAS DE LAS PANTALLAS FLUORESCENTES Y LAS PANTALLAS DE PLOMO.

LAS PANTALLAS ABSORBEN LA RADIACION DISPERSA CON LA LAMINA DE PLOMO Y AL MISMO TIEMPO PROPORCIONA

UNA LUZ VISIBLE PARA INCREMENTAR LA INTENSIFICACION. ESTE TIPO DE PANTALLAS TIENE POCO USO EN RADIOGRAFIA INDUSTRIAL, APLICANDOSE SOLAMENTE EN

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, AUNQUE ESTAS EN PARTICULAR FACILITAN LA RADIOGRAFIA PARA MUESTRAS DE ESPESOR GRUESO.

PORTAPELICULAS. EL PORTA PELICULAS FLEXIBLE SE USA COMUNMENTE Y ESTA HECHO DE LONA. LAS PANTALLAS DE INTENSIFICACION

PUEDEN NO SER USADAS. LA DESVENTAJA DE USAR PORTAPELICULAS FLEXIBLE, CUANDO SE USAN PANTALLAS ES MANTENER UN BUEN CONTACTO

ENTRE LA PELICULA Y LA PANTALLA DURANTE LA EXPOSICION.

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EN ALGUNOS CASOS SE USA PORTAPELICULAS RIGIDO EL CUAL ESTA CONSTRUIDO CON GRAPAS ELASTICAS EN LA PARTE DE LA CUBIERTA, ESTAS PERMITEN ASEGURAR LA PELICULA A LA VEZ QUE HACEN QUE LA PANTALLA TENGA UN CONTACTO AUN MAS CERCANO.

LA PRINCIPAL FUNCION DE CUALQUIER TIPO DE PORTAPELICULAS ES DE PROTEGER DE LA LUZ VISIBLE LA PELICULA RADIOGRÁFICA.

INDICADORES DE CALIDAD DE IMAGEN RADIOGRÁFICA (PENETROMETROS).

EL PENETROMETRO ES UN DISPOSITIVO CUYA IMAGEN SOBRE LA RADIOGRAFIA SE USA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CALIDAD RADIOGRAFICO. (SENSIBILIDAD).

EL PENETROMETRO NO SE EMPLEA PARA DETERMINAR TAMAÑOS O ESTABLECER LIMITES ACEPTABLES DE LAS DISCONTINUIDADES.

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INDICADORES DE CALIDAD DE IMAGEN ASTM - ASME.- LOS INDICADORES DE CALIDAD DE IMAGEN (ICI) RECOMENDADOS POR LOS DOCUMENTOS NORTEAMERICANOS DE INSPECCION, NORMALMENTE CONSISTEN DE UNA PLACA RECTANGULAR DE UN MATERIAL RADIOGRAFICAMENTE SIMILAR AL QUE SE VA A INSPECCIONAR, A LA CUAL SE LE HAN ELABORADO TRES ORIFICIOS CUYOS DIAMETROS ESTAN EN FUNCION DEL ESPESOR DEL ICI. EL ESPESOR DEL ICI ESTA INDICADO POR UN NUMERO DE PLOMO, TAL COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA SIGUIENTE

ESTOS INDICADORES DE CALIDAD SE ENCUENTRAN REGIDOS POR LA NORMA ASTM E-142 (SOCIEDAD AMERICANA DE ENSAYOS Y MATERIALES), EN DONDE SE INDICA QUE LOS TRES ORIFICIOS SON DE DIAMETROS T, 2T Y 4T, DONDE T ES EL ESPESOR DEL ICI.

CON BASE EN LOS ESPESORES Y EL NUMERO DE ORIFICIO QUE SE PUEDA OBSERVAR EN LA IMAGEN, EXISTEN 6 NIVELES

DE CALIDAD RADIOGRAFICA CON LOS CUALES SE DEFINE LA SENSIBILIDAD QUE SE DEBE TENER UNA RADIOGRAFIA: TAL COMO SE MUESTRA A CONTINUACION

SENSIBILIDAD EQUIVALENTE

NIVEL DE CALIDAD

PENETROMETRO “T” COMO % DE Tm

DIAMETRO DE ORIFICIO PERCEPTIBLE

0.7% 1.0% 1.4% 2.0% 2.8% 4.0%

1-1T 1-2T 2-1T 2-2T 2-4T 4-2T

1% 1% 2% 2% 2% 4%

1T 2T 1T 2T 4T 2T

NORMAS O PATRONES DE SENSIBILIDAD. SI UNA ESPECIFICACION REQUIERE QUE LA RADIOGRAFIA TENGA UNA SENSIBILIDAD DEL 2%, ESTO QUIERE DECIR QUE EL

ESPESOR DEL PENETROMETRO O ICI DEBE SER DEL 2% SI SE PIDE UN NIVEL DE CALIDAD 1 - 2T, ESTO INDICA QUE EL ESPESOR DEL PENETROMETRO O ICI DEBE SER IGUAL AL 1%

DEL ESPESOR RADIOGRAFICO Y EL 2T, ES EL BARRENO QUE DEBE APRECIARSE EN LA RADIOGRAFIA.

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COMO SE MUESTRA A CONTINUACION, SI LA RADIOGRAFIA TIENE UNA SENSIBILIDAD DE 2 - 2T, SE PUEDE CONCLUIR RAZONABLEMENTE QUE TODAS LAS DISCONTINUIDADES DE LAS MISMAS DIMENSIONES PODRAN DETECTARSE AL INTERPRETAR LA RADIOGRAFIA.

EN ALGUNOS CASOS ES NECESARIO COLOCAR UNA CUÑA O LAINA POR DEBAJO DEL PENETROMETRO. COMO SE MUESTRA A CONTINUACION, POR LO GENERAL SE REQUIERE QUE EL MATERIAL (LAINA DE COMPENSACION)

QUE ESTA ABAJO DEL PENETROMETRO SEA DEL MISMO ESPESOR QUE EL REFUERZO DE LA SOLDADURA.

A NO SER QUE SE PERMITA DE OTRA MANERA, EL PENETROMETRO DEBERA COLOCARSE SIEMPRE SOBRE EL LADO DE LA

FUENTE.

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DEBERA NOTARSE QUE CON ALGUNOS TIPOS DE PENETROMETROS, LOS ORIFICIOS 1T, 2T Y 4T NO CAMBIAN DE

DIAMETRO BAJO CIERTOS ESPESORES DE MATERIAL. SE TIENEN DIFERENTES TIPOS DE PENETROMETROS PERO EL MAS EMPLEADO ES EL DE TIPO PLANO POR SER EL MAS

COMUN. EL PENETROMETRO TIPO ALAMBRE ES UN INDICADOR EUROPEO DE CALIDAD DE IMAGEN EL CUAL CONSISTE DE VARIOS

ALAMBRES DE DIFERENTES DIAMETROS LOS CUALES SON MONTADOS Y COLOCADOS SOBRE EL MATERIAL DE PRUEBA. EL ALAMBRE MAS CHICO QUE SE PUEDE OBSERVAR ES UNA INDICACION DE LA SENSIBILIDAD. LOS INDICADORES DE TIPO ESCALON SON POR LO GENERAL CUÑAS O MEDIDORES DE ESPESORES VARIABLES EN EL CUAL

EL ORIFICIO ES BARRENADO EN CADA ESCALON. LA SENSIBILIDAD ES DETERMINADA DE ACUERDO AL ESPESOR MINIMO EN EL CUAL SE DEBE OBSERVAR EL ORIFICIO. SE PUEDEN COLOCAR TIRAS HECHAS DE METAL (VARIANDO EL DIAMETRO) SOBRE EL MATERIAL PARA MOSTRAR LA

SENSIBILIDAD. LA TIRA VISIBLE MAS PEQUEÑA INDICA LA SENSIBILIDAD.

FILTROS. LOS FILTROS SON HOJAS METALICAS DE UN ALTO NUMERO ATOMICO, POR LO GENERAL DE BRONCE, COBRE, ACERO O

PLOMO COLOCADOS EN EL TUBO DE RAYOS X. LOS FILTROS ABSORBEN LA RADIACION SUAVE DEL RAYO, Y: 1.- REDUCEN CONTRASTE DEL SUJETO PERMITIENDO UN AMPLIO RANGO DE ESPESORES QUE PUEDEN SER REGISTRADOS

CON UNA SOLA EXPOSICION. 2.- AYUDAN A ELIMINAR LA DISPERSION CAUSADA POR LA RADIACION SUAVE.

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LOS FILTROS ABSORBEN LA RADIACION DE BAJA ENERGIA PERMITIENDO QUE PENETRE EN EL MATERIAL UN MAYOR

PROMEDIO DE LA ENERGIA DEL RAYO. EL ENMASCARAMIENTO ES UNA TECNICA USADA PARA REDUCIR EL EFECTO DE LA DISPERSION CUANDO SE

RADIOGRAFIAN OBJETOS DE FORMA IRREGULAR. LA MASCARA SE HACE DE UN MATERIAL QUE ABSORBE LA RADIACION (PERDIGONES DE PLOMO O ACERO), Y ES

COLOCADA ALREDEDOR DEL MATERIAL O ESPECIMEN PARA:

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A.- ABSORBER UN EXCESO DE RAYOS PRIMARIOS, REDUCIENDO EL NUMERO DE RAYOS DISPONIBLES QUE PUEDAN CAUSAR DISPERSION EXTERNA.

B.- REDUCEN LA DISPERSION INTERNA LA CUAL CAUSA INDEFINICION EN LOS BORDES O CANTOS. C.- REDUCE LA DISPERSION LATERAL, LA CUAL TAMBIEN CAUSA INDEFINICION EN LOS BORDES O CANTOS. COMO SE MUESTRA A CONTINUACION, LOS PERDIGONES MATALICOS PUEDEN TAMBIEN USARSE EFECTIVAMENTE PARA

REDUCIR LA DISPERSION DE LA RADIACION.

SE DEBE DE RECORDAR QUE LOS Kv. Y LA DISPERSION TIENEN UNA RELACION DIRECTA. LOS RAYOS DE BAJA ENERGIA TIENEN UN GRAN ANGULO DE DISPERSION COMPARADA CON LOS RAYOS DE ALTA ENERGIA.

DEBIDO A ESTE AMPLIO ANGULO DE DISPERSION LOS RAYOS DE BAJA ENERGIA CAUSAN UN ALTO GRADO DE NUBOSIDAD

EN LA IMAGEN.

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CAPITULO XV

GRAFICAS DE EXPOSICION DE RAYOS X. ESTAS GRAFICAS RELACIONAN EL ESPESOR DEL MATERIAL A INSPECCIONAR, EL KILOVOLTAJE Y LA EXPOSICION PARA

OBTENER EL FACTOR DE EXPOSICION. CADA GRAFICA SE APLICA SOLAMENTE A UN CONJUNTO ESPECIFICO DE CONDICIONES COMO SON: 1.- A UNA CIERTA MAQUINA DE RAYOS X 2.- A UNA CIERTA DISTANCIA FUENTE.- PELICULA (DFP) 3.- A UN CIERTO TIPO DE PELICULA 4.- A CIERTAS CONDICIONES ESPECIFICAS DE PROCESADO 5.- A DENSIDADES MEDIANTE LAS CUALES SE BASA LA GRAFICA

COMO SE MUESTRA LA EXPOSICION SE GRAFICA EN UNA ESCALA LOGARITMICA PARA REDUCIR LA CARTA EN DIRECCION

VERTICAL. EL LADO IZQUIERDO DE LA CARTA, MUESTRA LA EXPOSICION EN MILIAMPERIOS - MINUTOS (MAM) Y EN LA PARTE

INFERIOR, EL ESPESOR DEL MATERIAL. PARA USAR ESTE TIPO DE GRAFICAS SE PARTE DEL ESPESOR DE LA MUESTRA, SE SIGUE VERTICALMENTE EN LA GRAFICA

PARA SELECCIONAR LOS Kv Y DESPUES HORIZONTALMENTE SE ENCUENTRA LA EXPOSICION CORRECTA EN MAM, CON LO QUE SE PUEDE CALCULAR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA EXPOSICION DE ACUERDO A LA ECUACION DE LA SIGUIENTE PAGINA.

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TIEMPO DE EXPOSICION = MILIAMPERS - MINUTO ________________________________

MILIAMPERS

EJEMPLO: 3/4” DE ACERO A 200 Kv REQUERIRA CERCA DE 5.3 MAM., POR LO TANTO EL TIEMPO DE EXPOSICION

USANDO 3 MILIAMPERS SERA:

T = 5.3 ______

= 1.77 MINUTOS 3

Y USANDO 5 MA SERA

T = 5.3 ______

= 1.06 MINUTOS 5

LA RADIOGRAFIA GAMMA TAMBIEN USA CARTAS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE EXPOSICION. EL USO DE LA GRAFICA DE EXPOSICION DE LOS RAYOS GAMMA ES UN POCO MAS COMPLEJA QUE LA GRAFICA DE LOS

RAYOS X YA QUE LA FUENTE GAMMA PIERDE ENERGIA EN FORMA CONSTANTE.

ARRIBA SE MUESTRA LA GRAFICA DE LA EXPOSICION GAMMA PARA UNA FUENTE DE IRIDIO 192.

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EL FACTOR DE EXPOSICION PARA UNA FUENTE DE RAYOS GAMMA, SE DEFINE EN TERMINOS DE LA INTENSIDAD DE LA FUENTE (CURIES).

EL TIEMPO DE EXPOSICION (MINUTOS) Y EL CUADRADO DE LA DISTANCIA DE LA PELICULA A LA FUENTE (PULGADAS

2).

FACTOR DE EXPOSICION = I x T CURIES - MINUTOS

_________ =

___________________________

D2

PULGADAS 2

LO SIGUIENTE ES UN EJEMPLO QUE AYUDA A EXPLICAR EL USO DE LA GRAFICA DE EXPOSICION GAMMA. SI TIENE UNA FUENTE DE 40 CURIES DE IRIDIO 192 Y SE RADIOGRAFIAN 2 PULGADAS DE ACERO, CON UNA DISTANCIA

FUENTE - PELICULA DE 20”. ¿CUAL SERIA EL TIEMPO DE EXPOSICION QUE DARIA UNA DENSIDAD DE 1.5 ? EL PRIMER PASO ES ENCONTRAR EL FACTOR DE EXPOSICION DE LA MUESTRA EN LA GRAFICA SIGUIENTE:

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EL FACTOR DE EXPOSICION SERA DE 0.67. EL SIGUIENTE PASO SERA HALLAR EL TIEMPO CON LA ECUACION COMO SE INDICA:

T = FE x D

2

__________

I

T = 0.67 x (20)2

______________ = 6.7 MINUTOS

40 PARA SABER USAR LA GRAFICA DE EXPOSICION GAMMA EL RADIOLOGO DEBE CONOCER LA ACTIVIDAD DEL

RADIOISOTOPO. LA ACTIVIDAD DE UN RADIOISOTOPO EN CUALQUIER DIA DEPENDE DE LA ACTIVIDAD ORIGINAL Y DE LA VIDA MEDIA DEL

RADIOISOTOPO. EL CAMBIO MAS SIMPLE PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD DEL RADIOISOTOPO EN CUALQUIER DIA ES CONSULTANDO LA

GRAFICA DE DECAIMIENTO QUE ES PROPORCIONADA JUNTO CON EL RADIOISOTOPO POR EL FABRICANTE. LA CARTA DE DECAIMIENTO SE MUESTRA A CONTINUACION.

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¿CUAL SERA LA ACTIVIDAD DE LA FUENTE ANTERIOR DESPUES DE UN PERIODO DE 40 DIAS? R = 35 CURIES EL CURIAJE ACTUAL DE UNA FUENTE SE SACARA CON LA SIGUIENTE ECUACION. AF = A0

_______

2 n

GRAFICAS DE EQUIVALENCIA. GENERALMENTE LAS GRAFICAS DE EXPOSICION SE HACEN TANTO PARA ALUMINIO COMO PARA ACERO. ESTO PUEDE

CREAR PROBLEMAS CUANDO SE DESEA RADIOGRAFIAR UN ESPECIMEN DE ALGUN OTRO MATERIAL . LA FIGURA SIGUIENTE MUESTRA UNA TABLA DE EQUIVALENCIA RADIOGRÁFICA LA CUAL RELACIONA OTROS MATERIALES

JUNTO CON EL ACERO Y EL ALUMINIO. DEBE NOTARSE QUE EL MATERIAL STANDARD PARA EXPOSICIONES DE 50 - 100 Kv, ES EL ALUMINIO (FACTOR 1.0). TAMBIEN SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA ALTOS VOLTAJES Y ACTIVIDADES DE RADIOISOTOPOS, EL MATERIAL

ESTANDARD ES EL (FACTOR 1.0).

EL ALUMINIO ESTA TOMADO COMO MATERIAL DE REFERENCIA PARA 50 Y 100 KV; Y EL ACERO PARA VOLTAJES MAS ALTOS Y PARA RAYOS GAMMA. EL ESPESOR DE CUALQUIER OTRO MATERIAL SE MULTIPLICA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE PARA OBTENER EL ESPESOR EQUIVALENTE APROXIMADO DE MATERIAL DE REFERENCIA. SE UTILIZA ENTONCES LA EXPOSICION APLICABLE A ESTE ESPESOR DE MATERIAL DE REFERENCIA.

EJEMPLO: PARA RADIOGRAFIAR 0.5” DE COBRE A 220 KV, MULTIPLIQUE 0.5” POR EL FACTOR 1.4, OBTENIENDO UN

ESPESOR EQUIVALENTE DE 0.7” DE ACERO. POR LO TANTO, USE LA EXPOSICION REQUERIDA PARA 0.7” DE ACERO

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DISTANCIA DE LA PELICULA A LA FUENTE. LA DISTANCIA DE LA FUENTE A LA PELICULA (DFP), SE REFIERE ALGUNAS VECES COMO LA DISTANCIA DE LA PELICULA AL

BLANCO EN RELACION AL EQUIPO DE RAYOS X Y SE ESPECIFICA POR LO GENERAL EN CODIGOS Y ESPECIFICACIONES, SI NO SE ESPECIFICAN LAS DFP EL RADIOLOGO DEBE HACER SU PROPIA ELECCION.

LA DFP ES UN FACTOR PRIMARIO EN EL CONTROL DE LA IDENTIFICACION O PENUMBRA DE UNA RADIOGRAFIA. SE HA

DETERMINADO QUE 0.020 PULGADAS DE PENUMBRA SERAN DEFINIDAS POR EL OJO HUMANO. POR LO TANTO CUALQUIER INDEFINICION POR ARRIBA DE 0.020” APARECERA COMO BORROSA O NO DEFINIDA AL OJO HUMANO. NO OBSTANTE, ALGUNAS ESPECIFICACIONES REQUIEREN QUE LA INDEFINICION O PENUMBRA SE LIMITE A 0.010” O A VECES 0.005”.

Ug = FT

__________ DONDE:

D Ug ES LA PENUMBRA GEOMETRICA D ES LA DISTANCIA DEL ESPECIMEN A LA FUENTE T ES EL ESPESOR DEL ESPECIMEN O DISTANCIA DE LA PELICULA A LA SUPERFICIE DEL ESPECIMEN POR DONDE LLEGA LA

RADIACION. F ES EL TAMAÑO DEL PUNTO FOCAL O DIAMETRO DE LA FUENTE (F) SI SE REESCRIBIERA LA ECUACION BASANDONOS EN QUE LA INDEFINICION DE LA IMAGEN DE 0.020” SERA LA MAXIMA

PERMISIBLE, SE PUEDE ENCONTRAR LA DISTANCIA FUENTE PELICULA (D) CON LA SIGUIENTE ECUACION.

DO = F T + T ________

0.020

EJEMPLO: SI SE DESEA UNA INDEFINICION POR ABAJO DE 0.020” USANDO UN TAMAÑO DE FUENTE .125” PARA RADIOGRAFIAR UN

ESPECIMEN DE 2” DE ESPESOR, ¿CUAL SERIA LA DISTANCIA DE LA PELICULA A LA FUENTE? D = 0.125 X 2

_____________ + 2 = 14.5 PULGADAS

0.020 LA SELECCION DE UNA TECNICA RADIOGRÁFICA DEPENDE DE 4 FACTORES IMPORTANTES: 1.- MINIMA DISTORSION.- LA IMAGEN DE LA MUESTRA Y LA DISCONTINUIDAD DEBE SER VERDADERA, POR LO TANTO, LA

GEOMETRIA Y POSICION DE LA MUESTRA ES IMPORTANTE. 2.- DEFINICION.- EL BORDE DE LA IMAGEN DEBE SER FINAMENTE DEFINIDA. 3.- ALTO CONTRASTE.- UN CAMBIO MARCADO EN LA DENSIDAD ES ESENCIAL SI PEQUEÑAS DISCONTINUIDADES SE

DESEAN OBSERVAR EN LA RADIOGRAFIA. 4.- DENSIDAD ADECUADA DE LA PELICULA.- SI ES BASTANTE DENSA, LA PELICULA NO TRANSMITIRA LUZ, SI NO ES LO

SUFICIENTE DENSA, NO HABRA BASTANTE CONTRASTE PARA VER LAS DISCONTINUIDADES.

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LOS Kv RECOMENDADOS O ENERGIA GAMMA REQUERIDA PARA PENETRAR UN ESPESOR ESPECIFICO DE UN MATERIAL GENERALMENTE ES PRESENTADO EN UNA GRAFICA SIMILAR A LA DE LA SIGUIENTE PAGINA.

EN LA SIGUIENTE HOJA ENCONTRARA UNA CARTA DE EXPOSICION PARA EL ALUMINIO DEBERA USARSE PARA LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES A LA HOJA DE TRABAJO.

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HOJA DE TRABAJO. ESTA HOJA DE TRABAJO DEBERA RESOLVERSE DESPUES DEL ESTUDIO DE ESTA LECCION, Y ANTES DE REALIZAR EL

CUESTIONARIO. LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A LA CARTA DE EXPOSICION MENCIONADA ANTERIORMENTE. __________1. PARA QUE TIPO DE MATERIAL SE UTILIZA LA CARTA? __________2. CUAL ES LA DISTANCIA FUENTE - PELICULA PARA ESTA CARTA? __________3. CUAL ES LA IDENTIFICACION DEL TUBO DE RAYOS X QUE DEBE USARSE CON ESTA CARTA? __________4. SE USAN PANTALLAS INTENSIFICADORAS CON ESTA CARTA? __________5. CUAL SERA EL TIEMPO DE REVELADO PARA LA PELICULA CON ESTA CARTA? __________6. ES POSIBLE HACER LA EXPOSICION DE RAYOS X ENTRE 300 - 1000 MAS., BASANDOSE EN LA CARTA

REFERIDA, QUE Kv SE DEBERA USAR PARA RADIOGRAFIAR UNA MUESTRA CON 1 PULGADA DE ESPESOR? __________7. DE CUANTO SERA LA EXPOSICION EN MILIAMPERS - SEGUNDOS PARA EL MISMO ESPESOR DE LA

MUESTRA? __________8. SI FUESE A USAR 5 MILIAMPERS, CUAL SERA EL TIEMPO DE EXPOSICION PARA LA MISMA MUESTRA DE 1

PULGADA DE ESPESOR.? 9. ENCONTRAR EL MILIAMPERAJE, KILOVOLTAJE Y TIEMPO DE EXPOSICION PARA LOS EJEMPLOS SIGUIENTES USANDO LA

CARTA MENCIONADA. REALIZAR CALCULOS. A. EXPOSICION PARA UN MATERIAL CON 2 PULGADAS DE ESPESOR CON EL MENOR RANGO POSIBLE DE Kv A 8 Ma.

B. EXPOSICION PARA UN MATERIAL CON ESPESOR DE 2 PULGADAS CON EL MAYOR RANGO PERMISIBLE DE Kv A 5 Ma.

C. EXPOSICION PARA UNA MUESTRA DE MAGNESIO DE 1.7 PULGADAS USANDO 6 Ma Y LA CARTA MENCIONADA.

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