Студопедия — Експериментальна частина. 3.3.1 Методика роботи на радіометрі–дозиметрі гамма–бета–випромінювань.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Експериментальна частина. 3.3.1 Методика роботи на радіометрі–дозиметрі гамма–бета–випромінювань.






3.3.1 Методика роботи на радіометрі–дозиметрі гамма–бета–випромінювань.

Призначення радіометра. Радіометр–дозиметр гамма–бета–випромінювань РКС–01 “СТОРА – Т”, призначений для вимірювання еквівалентної дози (ЕД) та потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінювань (фотонного іонізуючого випромінювання), а також поверхневої густину потоку бета–частинок.

Радіометр використовується для екологічних досліджень; як наочне обладнання для закладів освіти; для радіометричного та дозиметричного контролю на промислових підприємствах; для контролю радіаційної чистоти житлових приміщень, будівель і споруд, території, що до них прилягає, транспортних засобів, предметів побуту, одягу, поверхні ґрунту.

Для увімкнення радіометра необхідно короткочасно натиснути кнопку. Для вимкнення необхідно повторно натиснути та утримувати в натиснутому стані протягом 4 секунд кнопку РЕЖИМ.

Вимірювання ПЕД фотонного ІВ. Цей режим вмикається пріоритетно з моменту увімкнення радіометра. Під час вимірювання радіометр орієнтувати метрологічною міткою “+” у напрямку до об’єкта, що обстежується. При цьому до завершення першого інтервалу вимірювання на рідинноокристалічному цифровому індикаторі будуть відображатися нулі. Кожний зареєстрований гамма-квант та закінчення інтервалу вимірювання будуть супроводжуватись звуковими сигналами. Інтервали вимірювань від 1 до 64 секунд та піддіапазони будуть установлюватись автоматично в залежності від інтенсивності випромінювання, що вимірюється. Одиниці вимірювання виражені в мкЗв/год.

Програмування порогових рівнів спрацювання звукової сигналізації по ПЕ Д фотонного ІВ. Здійснюється в режимі вимірювання ПЕД. Для програмування необхідно натиснути та утримувати в натиснутому стані кнопку ПОРІГ. При цьому має спостерігатися мигання молодшого розряду на цифровому рідиннокристалічному індикаторі.

Послідовним короткочасним натисканням та відпусканням кнопки ПОРІГ задають потрібне значення молодшого розряду. Перехід до програмування значення наступного розряду досягається короткочасним натисканням на кнопку РЕЖИМ, при цьому буде спостерігатися мигання цього розряду. Потрібне значення розряду встановлюється послідовним короткочасним натисканням та відпусканням кнопки ПОРІГ. При необхідності програмування наступних розрядів попередні дії повторюються.

Для фіксації значення порогового рівня після програмування значень усіх розрядів необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Про фіксацію запрограмованого рівня свідчитиме двократне гасіння цифрового індикатора. Для перевірки значення зафіксованого порогового рівня ПЕД необхідно натиснути кнопку ПОРІГ та утримувати її в натиснутому стані не довше двох секунд після появи значення порогового рівня. При утримування кнопки ПОРІГ більше двох секунд почнеться мигання молодшого розряду, що свідчитиме про можливість запрограмувати нове значення порогового рівня.

Про перевищення запрограмованого порогового рівня ПЕД при вимірюванні свідчить двотональна звукова сигналізація (на момент увімкнення радіометра у ньому автоматично встановлюється значення порогового рівня по ПЕД – 0,2 мкЗв/год).

Індикація вимірюваного значення ЕД. Для увімкнення цього режиму необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Ознакою цього режиму є мигаючий світлодіод навпроти відповідного мнемонічного позначення під цифровим індикатором. Одиниці виміру – мЗв.

Програмування порогових рівнів спрацювання звукової сигналізації по

Е Д фотонного ІВ. Здійснюється в режимі вимірювання ЕД. Послідовність операцій аналогічна програмуванню порогових рівнів ПЕД. На момент увімкнення радіометра у ньому автоматично встановлюється значення порогового рівня ЕД – 0,01 мЗВ.

Вимірювання та індикація щільності потоку бета–частинок. Для цього необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Цей режим є наступним після режиму індикації ЕД. Ознакою цього є мигаючий світлодіод навпроти відповідного мнемонічного позначення під цифровим індикатором. При цьому до завершення першого інтервалу вимірювання на індикаторі будуть висвічуватись нулі. Для вимірювання необхідно прилад зорієнтувати вікном (що знаходиться навпроти детектора) паралельно до обстежуваної поверхні і розташувати на мінімальній відстані від неї. Для врахування гамма-фону необхідно здійснювати два вимірювання: перше – з відкритим вікном детектора; друге – з закритим за допомогою кришки-фільтра. Результатом вимірювання при цьому буде різниця між першим та другим вимірюваннями.

Густина потоку бета-частинок визначається як середнє арифметичне з п’яти вимірювань. Одиниці виміру – част./(см2·хв). Кожна зареєстрована бета-частинка, гамма-квант та закінчення інтервалу вимірювання будуть супроводжуватись звуковими сигналами. Інтервали вимірювань від 1 до 64 с та піддіапазони встановлюються автоматично.

Програмування порогових рівнів спрацювання звукової сигналізації по густині потоку бета-частинок. Здійснюється в режимі вимірювання густини потоку бета-частинок. Послідовність операцій аналогічна програмуванню порогових рівнів ПЕД та ЕД. На момент увімкнення радіометру у ньому автоматично встановлюється значення порогового рівня по густині потоку бета-частинок – 0,02 кчаст./(см2·хв).

Індикація вимірюваного часу накопичення Е Д оператором. Для переходу до цього режиму необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Цей режим є наступним після режиму вимірювання та індикаці густини потоку бета–частинок. Ознаками цього режиму на індикаторі є мигання усіх розрядів та немигаюча кома, яка знаходиться посередині між двома парами розрядів. При цьому ваги цифрових значущих розрядів на індикаторі справа – наліво будуть такими: першого – одиниці хвилин; другого – десятки хвилин; третього – одиниці годин; четвертого – десятки годин.

Крім раніше перелічених режимів, в радіометрі є можливість індикації реального часу.

3.3.2 Виконання замірів.

1) Ввімкнути прилад. Виміряти потужність еквівалентної дози іонізуючого випромінювання згідно п. 3.3.1 в приміщеннях (вказаних викладачем). Результати вимірів занести в табл. 3.2.

2) Розрахувати потужність експозиційної дози опромінення.

3) Перевірити чи немає перевищення порогових рівнів по ПЕД фотонного ІВ.

4) Перейти в наступний режим вимірювання. Виміряти еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання згідно п. 3.3.1, яку отримає людина знаходячись в цьому приміщенні. Результати вимірів занести в табл. 3.2.

5) Розрахувати експозиційну дозу опромінення.

6) Перевірити чи немає перевищення порогових рівнів по ЕД фотонного ІВ.

7) Перейти в наступний режим вимірювання і визначити густину потоку бета–частинок (згідно п. 3.3.1) на поверхнях, вказаних викладачем. Результати замірів занести в табл. 3.3.

8) Перевірити чи немає перевищення порогових рівнів за густиною потоку бета-частинок.

 

Таблиця 3.2 – Заміри ПЕД та ЕД іонізуючого випромінювання

Показник Фактичні рівні Допустимі рівні
Потужність еквівалентної дози, мкЗв/год    
Потужність експозиційної дози, мкР/год    
Еквівалентна доза, мкЗв    
Експозиційна доза, мкР    

 

Таблиця 3.3 – Густина потоку бета-частинок, част./(см2·хв)

Номер заміру Показники радіометру Різниця показників Середнє значення
з відкритим вікном детектора з закритим вікном детектора
         
       
       
       
       

 







Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 488. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия