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TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS.
Sistema emissor de raios X, também denominado cabeçote, é formado 
pelo tubo (ampola) de raios X e pela cúpula (carcaça) que o envolve.
O tubo (ampola) de raios X é composto por um envoltório geralmente 
constituído de vidro pirex, resistente ao calor, lacrado, e com vácuo 
formado em seu interior, onde são encontrados o catOdo (polo negativo) 
e o anódio (polo positivo), posicionados a determinada distância um do 
outro, e soldados no corpo do tubo em posição axial oposta.
O Catodo 
O catodo é responsável pela liberação dos elétrons, que irão se chocar no anódo 
produzindo raios X e calor. É constituído por um ou dois filamentos helicoidais de 
tungstênio, que suportam temperaturas elevadas (acima de 2.000°C) 
 Se localizam no interior de um “copo raso" denominado coletor eletrônico. Este 
tem a função de evitar a dispersão dos elétrons liberados.
A maioria dos tubos apresenta dois filamentos que têm comprimentos diferentes e 
características elétricas distintas.
(o maior está relacionado com o foco grosso e o menor, com o foco fino)
ANODO
O anodo é uma placa metálica de tungstênio, ou uma liga de tungstênio, ou molibdênio 
que possui uma angulação com o eixo do tubo. É capaz de suportar as altas 
temperaturas resultantes do choque dos elétrons oriundos do catódio.
Características físicas de um anodo
Os pré-requisitos para um anódio são:
I Alto ponto de fusäo.
I Alta taxa de dissipação de calor.
I Alto número atômico: a eficiência na produção de raios X é diretamente proporcional ao 
número atômico dos átomos do alvo (anodo), ou seja, a produção de raios X será tão 
mais eficiente quanto maior for o número atômico dos átomos do alvo (anodo).
O movimento do ânodo (rotação) é realizado por um rotor localizado ainda no 
tubo de raios-x no fim do eixo do anódio. Esse rotor acionado por um estator 
localizado fora do tubo (na cúpula).
Em um anódio giratório, o ponto de impacto dos elétrons é denominado pista focal 
.Quanto maior o diâmetro do anódio, maior será a pista focal, e melhor a 
distribuição do calor pelo anódio, facilitando seu resfriamento.
Resfriamento do anódio
Para evitar evaporação ou danos na superfície do anódio no ponto de impacto, 
devido à alta produção de calor gerada na frenagem dos elétrons (evitar que o 
metal se torne áspero), é imprescindível um resfriamento eficiente do anódio. 
Esse resfriamento pode ocorrer por irradiação e condução nos tubos de anódio 
fixo, ou apenas por irradiação, nos tubos de anódio giratório. Nas duas formas, o 
calor é absorvido pelo Óleo no interior da cúpula (carcaça).
A quantidade de calor transferida ao anódio é medida em unidades de calor 
(UC), que corresponde ao produto do quilovolt (kV) e da 
miliamperagem-segundo (mAs), calculada pela fórmula:
uc=(kV)x(mAs)
A cúpula (carcaça) corresponde a um invólucro metálico (duplo) revestido 
internamente de chumbo. No seu interior, é colocado o tubo de raios-x imerso em 
Óleo de isolamento e refrigeração). A cúpula (carcaça) do tubo de raios-x tem as 
funções de proteção mecânica e elétrica do tubo, dissipação de calor e absorção 
da radiação extrafocal.
Dissipação de calor
A dissipação do calor do tubo de 
raios-x ocorre pelo contato do tubo 
com o Óleo (no interior da cúpula) e 
pelo contato da cúpula (carcaça) com 
o ar ambiente.
Em tubos que necessitam de uma 
dissipação do calor mais intensa 
(dissipação forçada), ela é feita por 
meio de:
I Ventilador na cúpula (carcaça).
I Circulação de água em uma 
serpentina em contato com
o Óleo da cúpula (carcaça).
I Circulação e refrigeração do Óleo.
O TUBO DE RAIOS-X.
Denominação de um tubo de 
raios-x
Os tubos de raios-x são 
denominados em função 
daquilovoltagem (kV) máxima 
suportada e da potência máxima 
suportada nos focos fino e grosso, 
conforme ilustrado no exemplo a 
seguir:
l Tubo de raios X tipo 150/30/50.
I 150 = kV máximo suportado pelo 
tubo (150kV).
Problemas que podem ocorrer com o tubo.
Um tubo de raios-x pode reduzir sua eficiência, ou até' mesmo não
gerar radiação quando:
I Anódio esburacado: perde-se a radiação originada no interior
dos buracos, o que causa uma queda no rendimento do feixe
produzido.
I Fusão do anódio: pode ocorrer em função da produção de
radiação com o anódio (parado).
I Ânodo rachado: pode ocorrer em função de uma carga muito
alta sobre um anódio frio. Para evitar esse problema, e recomendável o 
aquecimento do tubo de raios-x após um período de inatividade. Tal aquecimento 
deve ser realizado com três disparos, iniciando com um quilovolt (kV) bem baixo e 
subindo gradualmente nos disparos seguintes, com um intervalo de tempo 
razoável entre eles.
 
I Queima do filamento do catodo (filamento partido): nesse caso, não existe 
emissão de radiação.
I Gaseificação do tubo: pode ocorrer após um longo período sem sua 
utilização.
I Metalização do tubo: ocorre por evaporação do metal do ânodo, que se fixa 
na parede do tubo, mentalizando, ocasionando a reflexão da radiação 
produzido.
Acessórios Radiológicos.
Alfabeto de chumbo
O alfabeto e chumbo possui uma base em PVC, contendo 5 (cinco) letras de 
cada, com trilho metálico para composição da palavra. Seus tamanhos 
variam entre 06, 08 e 10mm de altura ou especial.
Cilindro de extensão 
O cilindro de extensão para seios da face é feito em latão cromado, com base em 
aço inoxidável, revestido com chumbo, adaptável a qualquer equipamento de 
Raios X. O tamanho da base do cone de extensão será de acordo com o 
colimador do aparelho onde o acessório será utilizado. 
Cilindro de mastóide 
O cilindro para mastóide, é feito em aço inoxidável, com base em aço inox 
revestido com chumbo, adaptável a qualquer equipamento de Raios X. O 
tamanho da base do cone de extensão será de acordo com o colimador do 
aparelho onde o acessório será utilizado.
Os divisores radiográficos são feitos em chumbo laminado, com acabamento em 
aço inoxidável, encaixado para o chassi. O divisor radiográfico possibilita melhor 
aproveitamento do filme, tanto no sentido longitudinal (L) como no sentido 
transversal (T).
 Tamanhos 
13 x18
18 x 24 
24 x 30
 30 x 40
 35 x 35, 
35 x 43 e escanometria (três partes).
Espessômetro 
O espessômetro é feito em alumínio polido ou aço inoxidável, permitindo a nítida 
observação de medidas até 16 polegadas ou 40cm.
Existem diversos tamanhos 
de chassis radiográficos 
disponíveis, como 
13x18
15x30
15x40
18x24
20x25 
24x30
30x40 
35x35.

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