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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.