martes, 9 de abril de 2013


  • 1. en 1895 el Dr. W.C. Röntgen descubre los rayos x se ha dado múltiples aplicaciones como: la ciencia de la radiología, que es la ciencia de las sustancias radioactivas y de los rayos X. Los rayos X se descubrieron antes de la radioactividad y las primeras exposiciones radiográficas con destinos diagnósticos La tecnología radiográfica nació antes que la radiológica HISTORIA DE LOS RAYOS X
  • 2. A comienzos del siglo XX muchos médicos usaban rayos X en el ejercicio de la medicina A medida que avanza utilización de rayos X los médicos capacitan ayudantes por lo que se incrementó cada vez mas el numero de ayudantes. los ayudantes aplicaban radiaciones ionizantes a los pacientes y obtenían diversas calidades de radiografías
  • 3. Son irradiaciones (ondas electromagnéticas) de igual naturaleza que los rayos luminosos pero con una longitud de onda extremadamente corta de alrededor de Å Emitidos por cambio súbito de velocidad de un electrón (carga eléctrica) en movimiento Como cuando rayos catódicos en movimiento rapidísimo chocan contra un obstáculo solo o placa en un tubo vacío Y de alteraciones sufridas por los átomos de la placa ánodo a causa de ese impacto. RAYOS X
  • 4. La ionización de un gas a través del cual pasan La penetración a través de todos los solidos de distintos espesores La producción de rayos secundarios La acción sobre placas fotográficas, pantallas fluorescentes etc., igual que la de la luz Propiedades de rayos
  • 5. Una mesa sobre la cual se apoya el paciente Para ciertos exámenes este se coloca frente a una pantalla vertical Tablero de controles determina el kilovoltaje el miliamperaje y el tiempo (en segundos o fracción) CARACTERISTICAS DE LOS APARATOS DE RAYOS X
  • 6. una llave de encender y apagar Un dispositivo selector de mili amperaje Un dispositivo selector de kilovoltaje Un dispositivo para fijar el tiempo de exposición Esa llave para la exposición suele estar conectada al tablero de control por medio de un cordón El kilovoltaje fuerza y capacidad de penetración de producción de rayos x y voltaje del tubo TABLERO DE CONTROLES
  • 7. Mover la llave del circuito a la posición encendido Controlar el voltaje del circuito Elegir el miliamperaje Fijar el tiempo Elegir el kilovoltaje Comparar |todas las selecciones con la tabla de rendimientos SUCESION DE OPERACIONES
  • 8. Una de las partes mas importantes del aparato de rayos x es el tubo se generan en este y salen de él por el portillo (ventanilla) de la caja metálica que lo protege Las partes principales de un moderno tubo de rayos X de cátodo incandescente son el cátodo el ánodo y una envoltura de vidrio en vacío que los contiene.
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  • 11. Rayos X desaceleración o detención súbita de electrones de alta velocidad depende de condiciones: Fuente de electrones el filamento catódico Un blanco ánodo de material adecuado y conectado para atraer electrones en el momento oportuno E- no deben encontrar interferencia en su trayectoria Un método para acelerar a los e- hacia el blanco TUBO DE RAYOS X
  • 12. El cátodo de filamento caliente y el ánodo de tungsteno se hallan dentro de un recipiente de vidrio al vacío herméticamente cerrado. la corriente alterna circula hacia el cátodo y al circuito del filamento Corriente continua pulsátil va al cátodo Si no hay vacío hay irregularidades en el flujo cátodo ánodo En cada exposición es necesario flujo de electrones constantes
  • 13. El tubo de vidrio al vacío se halla rodeado por blindaje metálico (1)con plomo y hace de barrera primaria para absorber rayos x no orientados y además es radiotransparente debajo del ánodo permite la salida de rayos x a través de una abertura limitada.
  • 14. Entre el blindaje metálico y el tubo de vidrio hay aceite que sirve de aislador eléctrico, conductor de calor y filtro para rayos x blandos e inútiles No descargas eléctricas El calor se dispara hacia el blindaje metálico y luego hacia el aire El aceite actúa como filtro intrínseco que debe tener un valor de 0,5 mm de aluminio como mínimo
  • 15. Recibe carga eléctrica positiva durante emisión de rayos X o durante el tiempo que el interruptor de exposición (secundario) permanece cerrado. Carga positiva ánodo atrae e- que se desprenden del cátodo y se cierra el circuito de alta tensión El ánodo suele consistir en una barra o cilindro de Cu, uno de cuyos extremos sale del tubo de vidrio y esta conectado con el transformador de alta tensión ANODOS

  • 16. El otro en cambio mira al cátodo y tiene un botón de tungsteno incluido en su centro La faz del ánodo es biselada ósea que se aleja del cátodo en un ángulo de 15 a 20º según marca y tipo de tubo El ángulo anódico controla la fuerza de los rayos que emiten al catódico y hacia extremo anódico de rayos X El bloque de tungsteno mide 2 mm de espesor y sirve de blanco para e- que llegan del cátodo La energía cinética de electrodos del cátodo que chocan con el botón de tungsteno se transforman en 2 tipos de energía rayos X y calor.
  • 17. La mayor parte de tubos radiográficos de alta capacidad cuentan con un ventilador mecánico junto al blindaje protector que contribuye a su enfriamiento Los ánodos de los tubos de rayos X que se usan como fines diagnósticos pueden ser fijos o rotativos El filamento del cátodo esta rodeado por una copa de enfoque de molibdeno esta copa concentra en una pequeña superficie del blanco anódico a los e- que parten del filamento.
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  • 21. Posee una carga negativa en relación con el ánodo Circuito del filamento del aparato rayos X suministra calentamiento necesario al filamento cátodo Un extremo se conecta al bobinado secundario del transformador de alta tensión y conduce la corriente a través del tubo La disposición del colector el filamento del cátodo y el voltaje elevado al tubo hace que los e- choque sobre un área muy reducida (foco) de la placa del ánodo. CATODOS
  • 22. El delgado filamento de unos 0,2 mm de diámetro opone resistencia considerable al paso de corriente de calentamiento la cual eleva la temperatura a un nivel alto para que los electrodos se volatilicen formando una nube electrónica El proceso de liberación de e- a causa de la incidencia se conoce con el nombre de emisión termoiónica CATODOS
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  • 24. HAZ DE RAYOS X
  • 25. La energía emergente del tubo consiste en una banda heterogénea de múltiples longitudes de onda Los fotones se producen en forma ondulada las ondas divergen desde la superficie del ánodo en todas direcciones Los rayos X surgen en todos los grados de una esfera cuyo centro seria en punto en el que ocurre el bombardeo electrónico en la placa del ánodo El Angulo de inclinación de la placa del ánodo contribuye también a la emisión de rayos X primarios (útiles) al costado del tubo. HAZ DE RAYOS X
  • 26. Los rayos X emitidos a partir de pequeñas áreas focales producen las radiografías mas nítidas puesto que es mínima la superposición de radiaciones. El haz primario esta constituido por todos los rayos que escapan del blindaje del tubo a través de la ventana y que originan el bombardeo del ánodo por los e- catódicos.
  • 27. los rayos primarios divergen hacia adelante en todas direcciones junto con el rayo central Este es aquel grupo de radiaciones primarias que traspone la ventana formando un Angulo recto con el eje mayor del tubo y es la porción del haz primario que se dirige al centro de la película o estructura que se ha de radiografiar
  • 28. Son rayos secundarios los generados en el individuo o en los objetos circundantes por el paso de los rayos primarios Los rayos secundarios no son rayos X porque no se originan en la desaceleración detección súbita de e- Sin embargo muchos de estos rayos secundarios tienen características y propiedades similares a las de los rayos X RADIACION SECUNDARIA
  • 29. En la técnica radiográfica es necesario reducir en el haz primario ciertas longitudes de onda indeseables mediante la colocación de filtros de aluminio en la ventana de blindaje de la ampolla Los requerimientos actuales aconsejan agregar al filtro instalado una lamina de aluminio de por lo menos 2 mm de espesor Se han adoptado los filtros de aluminio porque los rayos fluorescentes propios de este elemento son tan blandos que su energía se ve disipada en unos pocos centímetros de aire, como resultado de ello no producen efectos visibles en la película. RAYOS Y FILTROS

¿QUE ES EL ANODO? ¿QUE FUNCION TIENE EL TUBO DE RAYOS X? ¿CUALES SON SUS ELEMENTOS PRINCIPALES? ¿QUE ES EL TUBO DE RAYOS X?CUESTIONARIO

miércoles, 20 de marzo de 2013

Tubos de rayos X

Un tubo de rayos x consiste en una ampolla de vidrio en la que se ha hecho el vacío, y tiene dos electrodos, que son las dos partes principales, el ánodo y el cátodo. Carcasa protectora: el tubo de rayos X, siempre está montado en una carcasa protectora, formada de plomo, y diseñada para controlar los serios peligros que afectaron a la radiología en sus principios, (exposición excesiva a la radiación, descarga eléctrica). La carcasa protectora proporciona también un soporte mecánico al tubo de rayos X, y lo protege frente al posible daño producido por la manipulación descuidada. Cuando se producen, los rayos X son emitidos con la misma intensidad en todas las direcciones, pero nosotros solo empleamos los emitidos a través de una sección especialdel tubo de rayos X, llamada ventana. Los rayos X emitidos a través de la ventana se conocen como haz útil, los restantes que se escapan a través de la carcasa protectora son, la radiación de fuga. La carcasa protectora, alrededor de algunos tubos de rayos X, contiene aceite que actúa como aislante técnico y refrigerador. Envoltura de cristal: el de rayos X, es un tipo especial de tubo de vacío, los componentes del tubo se encuentran dentro de una envoltura de cristal. Esta envoltura, que debe de ser fabricada de un vidrio que pueda soportar el tremendo calor generado, mantiene el vacío, lo cual hace posible unaproducción mas eficaz de rayos X, y prolonga la vida del tubo. Si estuviera lleno de gas, disminuiría el flujo de electrones que van del cátodo al ánodo, se producirían menos rayos X y se crearía mas calor. La ventana del tubo es de un cristal mas fino que deja filtrar los rayos X. Es un segmento que permite una máxima emisión de rayos X con absorción mínima por la envoltura de cristal.http://es.scribd.com/doc/49396226/TUBO-DE-RAYOS-XAqui les dejo, en forma muy sencilla un breve video, donde podran conocer deforma ilustrativa,el tubo de rayos x y sus componentes principales, con mucho cariño, para los estudiantes que se inician en el campo de la tecnologia radiologica.Historia:
DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS X

El 8 de noviembre de 1895, el físico, Wilhelm Conrad Röntgen, realiza experimentos con los tubos de Hittorff-Crookes o simplemente tubo de Crookes) y la bobina de Ruhmkorff, analizaba los rayos catódicos, para evitar la fluorescencia violeta, que producían los rayos catódicos en las paredes de un vidrio del tubo, crea un ambiente de oscuridad, cubre el tubo con una funda de cartón negro.Era tarde y al conectar su equipo por última vez se sorprendió al ver un débil resplandor amarillo-verdoso a lo lejos, sobre un banco próximo había un pequeño cartón con una solución de cristales de platino-cianuro de bario, observó que al apagar el tubo se obscurecía y al prenderlo se producía nuevamente, retiró más lejos el cartón y comprobó que la fluorescencia se seguía produciendo, repitió el experimento y sucedió lo mismo, los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero invisible. Observó que los rayos atravesaban grandes capas de papel e incluso metales menos densos que el plomo.En las siete semanas siguientes, estudió con gran rigor las características propiedades de estos nuevos y desconocidos rayos, pensó en fotografíar este fenómeno; fue cuando hizo un nuevo descubrimiento: la caja de placas fotográficas que tenían estaban veladas, intuyó la acción de los rayos sobre la emulsión fotográfica y se dedicó a comprobarlo; colocó una caja de madera con unas pesas sobre una placa fotográfica, el resultado fue sorprendente. Hizo varios experimentos: la brújula de bolsillo, el cañón de la escopeta. Para comprobar la distancia y el alcance de los rayos, pasó al cuarto de al lado, cerró la puerta y colocó una placa fotográfica, obtuvo la imagen de la moldura, el gozne de la puerta e incluso los trazos de la brocha. El 22 de diciembre, el cual sería un día memorable, al no poder manejar al mismo tiempo su carrete, la placa fotográfica de cristal y colocar su mano sobre ella, le pide a su esposa que coloque la mano sobre la placa durante quince minutos, al revelar la placa de cristal estaba la mano su esposa, la primera imagen radiográfica del cuerpo humano. Así nace una de las ramas más poderosas y excitantes de la Medicina: la Radiología.http://es.over-blog.com/Como_funciona_un_tubo_de_rayos_x-1228321783-art164329.html
Como Funciona;Tubos de rayos X es el nombre que reciben los dispositivos empleados para la producción de rayos X. Estos se clasifican en dos tipos diferentes, tubos con filamentos y tubos de gas. Ambos basan su funcionamiento en la desaceleración rápida de electrones de altas energías cuando chocan con un blanco metálico.

Partes de un tubo de Rayos X
https://www.google.com.mx/search?hl=es&q=partes%20de%20los%20los%20tubos%20de%20rayos%20x&psj=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&biw=1366&bih=667&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=i0ZKUYn2D4XMqAHZ6ICABg#imgrc=Op0FY_RQaCOijM%3A%3BJDf8fXnrihwqvM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F--1RE6hzYUvQ%252FTbYJ4G5NwFI%252FAAAAAAAAAAM%252FsRiLZp6s4ic%252Fs1600%252Ftubo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Frx011.blogspot.com%252F2011%252F04%252Fsala-de-rayos-x.html%3B1024%3B629
http://www.purojuego.com/playgame/3315/rayos-x.html