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1 APARELHOS DE RAIOS X Hená Elizeth Meireles Duarte Equipamento responsável pela produção dos raios X Não possui nenhum material radioativo Somente produzirá raios X se estiver conectado à rede elétrica Conceito “Aparelhos de raios X” Base Corpo Braço articular Cabeçote Constituição dos “Aparelhos de raios X” “Aparelhos de raios X” Base Corpo Braço articular Cabeçote “Aparelhos de raios X” Base Corpo Braço articular Cabeçote Seletor de tempo Estabilizador de voltagem Lâmpada piloto Dispositivo sonoro “Aparelhos de raios X” Base Corpo Braço articular Cabeçote “Aparelhos de raios X” Base Corpo Braço articular Cabeçote Componente blindado aonde é colocado a ampola de raios X 2 Gerador de elétrons Acelerador de elétrons Alvo ou anteparo Vácuo Elementos essenciais para a produção dos raios X “Elétrons são acelerados por uma diferença de potencial em meio rarefeito e adquirem energia cinética, e quando são freados bruscamente contra um anteparo, sua energia cinética é transformada em calor (mais de 99%) e em raios X (menos de 1%) ” Conceito “Produção dos Raios X” “Aparelhos de raios X” Ampola de raios X Transformador de alta tensão Transformador de baixa tensão Óleo Câmara de expansão Janela Filtro de alumínio Diafragma de chumbo Colimador Cilindro localizador Goniômetro Constituintes do cabeçote Constituintes da Ampola de Raios X Cátodo Ânodo Vidro plumbífero ou pirex Constituintes da Ampola de Raios X Cátodo É o Pólo Negativo Refletor côncavo de molibdênio Contém um filamento de tungstênio ( com 2mm de diâmetro e 7mm de extensão) Constituintes da Ampola de Raios X Ânodo É o Pólo Positivo Área focal de tungstênio Incrustada na haste de cobre Angulação de 20º com a vertical (Efeito Benson) Radiador de aletas 3 Constituintes da Ampola de Raios X Alto número atômico Tungstênio Z= 74 Alto ponto de fusão Tungstênio: 3370ºC Bom condutor de calor Requisitos da área focal (ânodo) Chumbo Z= 82 - Baixo ponto de fusão Cátodo Ânodo Constituintes da Ampola de Raios X cobre Tungstênio Cátodo Ânodo Constituintes da Ampola de Raios X Radiador de aletas Dissipação do calor gerado durante a produção de raios X Haste de Cobree- Como ocorre a refrigeração no aparelho??? Ânodo Área focal Pastilha de Tungstênio Haste de cobre Radiador de aletas Óleo Câmara de expansão “Aparelhos de raios X” Constituintes do cabeçote Radiador de aletas Câmara de expansão Câmara de expansão Óleo 4 Cátodo Ânodo Efeito Benson - Princípio do Foco Linear Efeito Benson 20º cobre A projeção da área focal perpendicular ao feixe de elétrons, ou seja, a área focal efetiva, é menor que o tamanho real da área focal. O alvo possui uma inclinação de 20º em relação ao raio central do feixe de raios X Área focal efetiva de 1X1mm, enquanto a área focal real é de ~ 1X3mm O efeito é uma fonte aparente pequena de raios X e uma melhora na nitidez da imagem com uma área focal real maior para dissipação de calor. Efeito Benson - Princípio do Foco Linear Cátodo Ânodo Efeito Benson 20º cobre 1X1mm Área focal efetiva Raio Central e Ligados à Ampola de Raios X Transformador de baixa tensão- vai fornecer os elétrons através do aquecimento do filamento de tungstênio do cátodo (Fonte geradora de elétrons). Transformador de alta tensão- tem a finalidade de promover o campo elétrico para aceleração dos elétrons (Acelerador de elétrons). Alta TensãoAlta Tensão Baixa TensãoBaixa Tensão Transformadores Elevação de 110V ou 220V para 70.000 V Filamento de tungstênio-mA Espiras Transformador de alta tensão Transformador de baixa tensão 5 Transformadores Quanto maior a quilovoltagem do aparelho de raios X maior é a qualidade dos raios X produzidos Transformador de alta tensão- kVp Qualidade: poder de penetração na matéria Transformador de baixa tensão - mA Quanto maior a miliamperagem do aparelho de raios X maior é a quantidade de raios X produzidos Constituintes do cabeçote Janela Focalizar e direcionar o feixe de raios X JanelaJanela Raios X “Aparelhos de raios X” Ampola de raios X Transformador de alta tensão Transformador de baixa tensão Óleo Câmara de expansão Janela Filtro de alumínio Diafragma de chumbo Colimador Cilindro localizador Goniômetro Constituintes do cabeçote 6 Constituintes do cabeçote Ferro ou Aço Blindagem de Chumbo Constituintes do cabeçote Blindagem Janela Óleo Disco de Alumínio 2,5mm * Absorve os raios X de alto comprimento de onda e baixo poder de penetração. Filtro de alumínio * Raios X – Policromáticos ou Polienergéticos 2,5mm Diafragma Abertura + 12 mm / Cilindro curto + 6 mm / Cilindro longo Elimina os raios X mais divergentes, evitando que a área de incidência no paciente ultrapasse o diâmetro de 7cm. Diafragma de chumbo Colimador Cilindro Localizador Direciona o feixe de radiação aproveitando os feixes menos divergentes. Colimador Colimador retangular Segundo o fabricante reduz em 79% a área de tecido exposta, sem necessidade, diminuindo a exposição do paciente, sendo a área exposta com o colimador retangular de 15,96cm2 ,e a área irradiada sem necessidade é de 3,25 cm2 Colimador circular A área de tecido exposta com colimador circular é de 28,27cm2, sendo o filme de área 12,71cm2 ,a área irradiada sem necessidade é de 15,56cm2 (55,04%) 7 ColimadorColimador Cilindro Localizador Cilindro Localizador Inicialmente eram cones plásticos (hoje proibidos), substituídos por cilindros abertos. Facilitam a localização da área de incidência Cilindro localizador Goniômetro Localizado na parte lateral do cabeçote. É utilizado para medir a angulação vertical do aparelho durante a realização das radiografias. Goniômetro Ampola de raios X Transformador de alta tensão Transformador de baixa tensão Óleo Câmara de expansão Janela Filtro de alumínio Diafragma de chumbo Colimador Cilindro localizador Goniômetro Constituintes do cabeçote