Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до лабораторних робіт з радіаційної фізики (частина 1)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

                                      (18)

де індекс і відноситься до різних органів і тканин людини, Нті еквівалентна доза в і-тій тканині людини, Wті – тканинні зважуючі фактори.
 
Значення тканинних зважуючих факторів (WТ)
 
Тканина або орган WТ
Гонади 0,20
Кістковий мозок (червоний) 0,12
Товста кишка 0,12
Легені 0,12
Шлунок 0,12
Сечовий міхур 0,05
Молочна залоза 0,05
Печінка 0,05
Стравохід 0,05
Щитовидна залоза 0,05
Шкіра 0,01
Поверхня кістки 0,01
Інші органи 0,05
Як і еквівалентна, ефективна доза вимірюється в зівертах і берах. З цього випливає що тканинні зважуючі коефіцієнти є безрозмірні величини. Використання поняття ефективної дози допускається при значеннях еквівалентних доз, що знаходяться в області значень, нижчих за поріг виникнення детерміністичних ефектів.
Для характеристики опромінення групи людей даного району вводяться поняття колективної еквівалентної і колективної ефективної доз. Колективна еквівалентна доза дорівнює сумі еквівалентних індивідуальних доз опромінення групи населення за певний період часу, або сумі добутків середньо-ефективних доз на число осіб у відповідних групах
                                                             .                                                (19)
обидві колективні дози вимірюються в людино-зівертах (люд-Зв).
 
Завдання
 
1. Ознайомитись з будовою, принципом роботи і технічними характеристиками дозиметра ДРГ – 05М, користуючись приведеним нижче описом приладу.
2. Провести всі регламентні перевірки приладу, передбачені інструкцією, які необхідно виконувати перед вимірюванням.
3. Провести не менше 10 разів вимірювання потужності експозиційної дози (умови вимірювання вказуються викладачем). Знайти середнє значення вимірюваної величини і похибку вимірювання, враховуючи випадкову і приладову похибки.
4. Заміряти величину експозиційної дози і час набору дози. Повинна бути набрана доза, не менша 3 мР. Скоректоване значення дози повинно бути знайдене за формулою, наведеною в інструкції.
5. В звіті повинні бути наведені призначення, основні технічні характеристики приладу, результати всіх регламентних перевірок, вимірювання потужності експозиційної дози, результат вимірювання з похибкою, вимірювання експозиційної дози і результат вимірювання.
 
Дозиметр ДРГ–05М
1. Призначення
Дозиметри ДРГ – 05М призначені для вимірювання експозиційної дози і потужності експозиційної дози рентгенівського і γ-випромінювання, а також якісної оцінки наявності β-випромінювання.
2. Основні технічні характеристики
2.1.Дозиметри вимірюють експозиційну дозу і потужність експозиційної дози в діапазоні енергій фотонів фід 15 кеВ до 3 МеВ.
2.2.Діапазон вимірювання потужності експозиційної дози від 0,01 до 104 мкР/с розділяється на піддіапазони:
від 0,01 до 2,5 мкР/с “ < 2,5 мкР/с”;
від 2,5 до 100 мкР/с “ < 100 мкР/с”;
від 100 до 104 мкР/с “ > 100 мкР/с”.
2.3.Дозиметри вимірюють експозиційну дозу рентгенівського і γ-випромінювання в діапазоні від 1 до 10000 мР.
2.4.Межі допустимої основної похибки дозиметрів при градуюванні і проведенні вимірювань поля випромінювання одного і того ж ізотопа (кобальт 60, цезій 137) дорівнюють у відсотках:
Для потужності експозиційної дози на діапазонах
“ < 2,5 мкР/с” ± ( );
“ < 100 мкР/с” ± ( );
“ > 100 мкР/с” ± ( ).
Для експозиційної дози ± ( ).
Ах – виміряна величина потужності експозиційної дози (мкР/с), або експозиційної дози (мР); і і А = 1 мкР/с для потужності експозиційної дози ; А = 1 мР для експозиційної дози.
2.5. Енергетична залежність не перевищує ± 25% в діапазоні енергій від 30 кеВ до 3 МеВ  і ± 40% в діапазоні енергій від 15 до 30 кеВ по відношенню до енергії фотонів 661 кеВ.
2.6.Час встановлення робочого режиму дорівнює 1 хв.
2.7.Нестабільність показів дозиметра за 6 годин неперервної роботи не перевищує ±10% від середнього значення показів за цей проміжок часу.
2.8.Час встановлення показів при вимірюванні потужності експозиційної дози на піддіапазонах “<100мкР/с”, “>100мкР/с” не перевищує 3,3с, на піддіапазоні “<2,5мкР/с” не перевищує 25с.
2.9.Час індикації результата вимірювання дорівнює 1с на піддіапазонах “<100 мкР/с”, “>100мкР/с”, “мР” і 2с на піддіапазоні “<2,5мкР/с”.
2.10.Живленя дозиметра здійснюється від 28 акумуляторів Д-0,1. Струм при напрузі 8,7В не перевищує 40мА.
Принцип дії дозиметра
 
На рис.1 СЦ – сцинтилятор, який при поглинанні рентгенівських або гама-квантів дає спалах видимого світла.
Кількість утворених світлових квантів пропорційна енергії поглинутого кванта рентгенівського або гама-випромінювання.
Вимірювання потужності експозиційної дози рентгенівського і гама-випромінювання засновано на вимірювані інтенсивності сцинтиляції повітряноек- вівалентного сцинтилятора, яка пропорційна вимірюваній потужності експозиційної дози. Як повітряноеквівалентний сцинтилятор використовується органічний сцинтилятор на основі полістиролу. Ефективний атомний номер сцинтилятора близький до ефективного атомного номера повітря.
ФЕП – фотоелектронний підсилювач, який виробляє електричний струм, сила якого пропорційна освітленості фотокатода. Між сцинтилятором і фотоелектронним підсилювачем (ФЕП) поміщається
Фото Капча