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ESCOLA TÉCNICA DA ASCE
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
I CICLO - 2° AULA
PROFª JOSIANE EMERICH CAVALCANTE
emerichcavalcante@hotmail.com
Profª Josiane E. Cavalcante - emerichcavalcante@hotmail.com
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1° aula - Noção de produção de energia;
2° aula – Componentes do tubo de Raios X;
3° aula – Cabeçote de Raios X;
4° aula – Tipos de equipamentos em Raios X.
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TIPOS DE EQUIPAMENTOS
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Vamos ver alguns tipos de equipamentos de radiologia convencional, fluoroscopia e radiologia
odontológica compará-los em termos das partes que compõem cada equipamento.
A Tabela foi composta considerando os tipos de geradores, tubos de raios X, colimadores, a
presença ou não de grades antiespalhamento e quais os sistemas receptores de imagens que
podemos encontrar nestes equipamentos.
TIPOS DE EQUIPAMENTOS
Profª Josiane E. Cavalcante - emerichcavalcante@hotmail.com
TIPOS DE EQUIPAMENTOS
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TIPOS DE EQUIPAMENTOS
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TIPOS DE EQUIPAMENTOS
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TIPOS DE EQUIPAMENTOS
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TUBO DE RX
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Componentes Externos:
• Sistema de suporte de teto;
• Sistema de suporte teto – chão;
• Sistema de suporte de arco C;
• Invólucro protetor (cabeçote);
• Ampola de vidro ou metal.
Componentes internos:
• Catodo
• Anodo
SISTEMA DE SUPORTE DE TETO
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O sistema de suporte de teto é provavelmente o mais
usado.
Consiste em:
• Dois conjuntos perpendiculares de trilhos de teto.
Isso permite deslocamentos longitudinais e
transversais do tubo de raios X.
• Uma coluna telescópica prende a caixa de proteção
do tubo de Raios X aos trilhos, permitindo variar a
distância entre o foco e o receptor de imagens (DFR).
SISTEMA DE SUPORTE TETO-CHÃO
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O sistema de suporte teto-chão tem uma única
coluna (estativa) com roldanas em cada.
• Extremidade O tubo de raios X desliza para
cima e para baixo da coluna enquanto a coluna
gira.
SISTEMA DE SUPORTE DE ARCO C
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• Esses sistemas de suporte são de teto e permitem boa
flexibilidade no posicionamento do tubo de Raios X.
• As salas de radiologia intervencionista angiográfica muitas
vezes estão equipadas com sistemas de suporte do tipo
arco C.
• Receptor de imagem é acoplado à outra extremidade do
arco C
INVÓLUCRO PROTETOR (CABEÇOTE)
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• Quando os raios X são produzidos, eles são emitidos
isotropicamente, isto é, com igual intensidade em todas
as direções. O invólucro de proteção (cabeçote) reduz a
intensidade de radiação de fuga (radiação de fuga; essa
radiação;
• Radiação de fuga não contribui para o diagnóstico e
resulta na exposição desnecessária) protege contra
choques elétricos;
• O invólucro protetor de alguns tubos de raios X contém
óleo, que serve tanto como isolante contra choques
elétricos quanto como manta térmica para dissipação do
calor.
TUBO DE RAIOS X OU AMPOLA 
- VIDRO OU METAL
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• Elemento do aparelho radiográfico onde é produzida
a radiação;
• A ampola mantém o vácuo no interior do tubo. Esse
vácuo permite mais eficiência na produção dos raios
X e uma vida mais longa do tubo;
• Mantêm um potencial elétrico constante entre os
elétrons da corrente do tubo e a ampola. Portanto,
eles têm vida útil mais longa e são menos sujeitos a
falhas;
• A janela do tubo de raios X é uma área na ampola
com cerca de 5 cm²,
• Possui como elementos principais o anodo e catodo.
COMPONENTES INTERNOS
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Catodo
• O catodo é o lado negativo do tubo de Raios X; tem duas partes principais: um filamento e uma capa
focalizadora.
• O catodo exerce a função de fonte de elétrons do tubo de raios X, para a produção destes elétrons há um
ou dois filamentos helicoidais de tungstênio.
FILAMENTO
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• O filamento tem aproximadamente 2 mm de diâmetro
e 1 ou 2 cm de comprimento. Um filamento de tubo de
raios X emite elétrons quando é aquecido.
• Quando a corrente através do filamento é
suficientemente elevada, os elétrons das camadas mais
externas dos átomos do filamento são “agitados” e
ejetados do filamento. Esse fenômeno é conhecido como
emissão de termiônica.
• Filamentos são geralmente feitos de liga de tungstênio
e de tório. O tungstênio possui a mais elevada
capacidade de emissão termiônica
CAPA FOCALIZADORA
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O filamento é incorporado em uma capa de
metal chamada de capa focalizadora.
• A capa focalizadora é uma cobertura de metal
que circunda o filamento.
• Função: Manter o feixe de elétrons focalizados
no alvo
CAPA FOCALIZADORA
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A, Sem a capa focalizadora, o feixe de elétrons é
difundido para além do anodo devido à repulsão
eletrostática entre os elétrons.
B, Com a capa focalizadora, que está carregada
negativamente, o feixe de elétrons é condensado e
direcionado para o alvo.
ANODO
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O anodo é o lado positivo do tubo de raios X. Existem dois tipos de anodo. Tubos de raios X de
uso geral usam o anodo giratório porque eles devem ser capazes de produzir feixes de raios X
de alta intensidade em tempo curtos: fixo e giratório
O anodo tem três funções em um tubo de raios X.
• Condutor elétrico: Ele recebe elétrons emitidos pelo catodo e os conduz através do tubo
para os cabos de ligação e de volta para o gerador de alta tensão;
• Suporte mecânico para o alvo;
• Dissipador térmico: Quando os elétrons projetados do catodo interagem com o anodo, mais
de 99% da sua energia cinética é convertida em calor. Esse calor deve ser dissipado
rapidamente.
Cobre, molibdênio e grafite são os materiais mais comuns empregados em anodos. Uma
dissipação de calor adequada é o principal obstáculo nos projeto de engenharia de tubos de
raios X de maior capacidade.
ANODO GIRATÓRIO
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ALVO
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O alvo é a área do anodo atingida pelos elétrons
provenientes do catodo.
• Em tubos de anodos fixos, o alvo consiste em uma liga
de tungstênio embebida no anodo de cobre;
• Em tubos de anodo giratório, todo o disco é o alvo.
ANODO
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Uma liga de tungstênio (geralmente com rênio) fornece
resistência mecânica para suportar os estresses da
rotação de alta velocidade e os efeitos da dilatação e da
contração repetitivas.
• Os tubos de raios X de alta capacidade contêm
molibdênio ou grafite. O molibdênio e o grafite têm
densidades inferiores à do tungstênio, tornando o anodo
mais leve e mais fácil de girar.
ANODO FIXO E GIRATÓRIO
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ANODO GIRATÓRIO
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O tubo de raios X de anodo giratório permite ao feixe de elétrons interagir com uma área muito maior 
do alvo, por conseguinte, o aquecimento do anodo não se limita a um pequeno ponto, como em um 
tubo de anodo fixo.
Comparação das aparências lisas e brilhantes de anodos rotativos
quando novos(A) versus sua aparência após falha (B-D).
Os exemplos de separação de anodos e superfície de fusão
mostrados foram causados por rotação lenta, por danos de
rolamento (B), sobrecarga repetida (C) e por exceder a
capacidade de armazenamento máxima de calor(D).
MOTOR DE INDUÇÃO
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Como o anodo pode girar dentro de uma ampola sem
qualquer ligação mecânica com o exterior?
• Um motor de indução eletromagnética é usado para
girar o anodo. Um motor de indução consiste em duas
partes principais, separadas uma da outra pela ampola
de vidro ou de metal.
• A parte exterior da ampola, chamada de estator,
consiste em uma série de eletroímãs igualmente
espaçados ao redor da haste do tubo.
• Dentro da ampola está um eixo feito de barras de
cobre e ferro doce, moldado em uma única peça. Essa
parte é chamada de rotor.
O alvo de um tubo de anodo rotativo é alimentado por
um motor de indução do qual os principais
componentes são o estator e o rotor
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TUBO DE RAIOS X – ANODO GIRATÓRIO
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