- •Основные дозиметрические величины
- •Сцинтилляционный метод дозиметрии
- •Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов
- •Литература
- •Измерение плотностей потоков нейтронов и мощностей доз
- •Метод сечений выведения в расчете защиты от нейтронов
- •Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы Определение мощности эквивалента дозы нейтронов
- •Измерение сечения выведения нейтронов
- •Обработка результатов Определение мощности эквивалента дозы
- •Контрольные вопросы
- •Работа №3. Термолюминесцентный метод индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения
- •Методы индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения. Для индивидуальной дозиметрии применяются детекторы ионизирующего излучения, основанные на различных физических методах.
- •Принцип термолюминесцентного метода дозиметрии
- •Порядок выполнения работы Облучение детекторов в облучателе
- •Руками таблетки брать нельзя !
- •Измерение показаний дозиметров
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Работа № 4. Определение концентрации естественных радиоактивных аэрозолей в воздухе
- •Радиоактивные аэрозоли в окружающей среде
- •Искусственные аэрозоли
- •Измерение концентрации и методы осаждения радиоактивных аэрозолей
- •Методика эксперимента
- •Выполнение лабораторной работы
- •Обработка результатов Рассчитать концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе с и с по следующим формулам:
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Работа №5. Измерение факторов накопления гамма-излучения в различных средах
- •Распределение рассеянного в среде излучения
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Содержание
- •2 49035, Г.Обнинск, Студгородок, 1.
Контрольные вопросы
1. Основные процессы взаимодействия -излучения с веществом.
2. Зависимость коэффициента ослабления -излучения от энергии -излучения и материала защиты.
3. Физический смысл факторов накопления.
4. Зависимость факторов накопления от энергии -излучения.
5. Зависимость факторов накопления от толщины и геометрии защиты.
6. Фактор накопления для гетерогенной защиты.
8. Классификация защит.
Литература
Машкович В.П., Панченко А.М. Основы радиационной безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
Гусев Н.Г., Машкович В.П., Суворов А.П. Защита от ионизирующих излучений. Т.1. – М.: Энергоатомиздат, 1983.
Приложение
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Базовые физические величины
Поглощенная доза D – величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу:
,
(П1)
где
средняя энергия, переданная ионизирующим
излучением веществу, находящемуся в
элементарном объеме, а dm
– масса вещества в этом объеме. Единица
поглощенной дозы – грей (Гр). 1 Гр =
джоуль/кг.
Керма К отношение суммы начальных кинетических энергий dk всех заряженных ионизирующих частиц, образовавшихся под действием косвенно ионизирующего излучения в элементарном объеме вещества, к массе dm вещества в этом объеме:
.
(П2)
Единица кермы – грей (Гр).
Экспозиционная доза фотонного излучения Х – характеристика фотонного излучения, равная отношению суммарного заряда всех ионов одного знака dQ, созданных в воздухе излучением при полном торможении вторичных электронов и позитронов, образовавшихся в элементарном объеме, к массе воздуха в этом объеме dm:
.
(П3)
Единица экспозиционной дозы – кулон/кг (Кл/кг). Внесистемная единица – рентген (Р). 1 Р = 2,5810-4 Кл/кг.
Нормируемые величины
Поглощенная доза в органе DT,R величина, характеризующая физическое воздействие ионизирующего излучения на органы или ткани человека и представляющая собой поглощенную дозу излучения, усредненную по массе ткани или органа человеческого тела:
,
(П5)
где mT масса органа или ткани; Т,R энергия излучения вида R, переданная массе органа или ткани. Единица поглощенной дозы в органе или ткани грей (Гр).
Эквивалентная доза в органе или ткани НТ – является функционалом, приводящим облучение органов и тканей человека любым излучением к эквивалентному по ущербу облучению стандартным редкоионизирующим (фотонным) излучением:
,
(П5)
где
средняя поглощенная доза в органе или
ткани Т, а WR
– взвешивающий коэффициент для излучения
R.
Численные значения WR
приведены в НРБ-99. Единица эквивалентной
дозы – зиверт (Зв).
Эффективная доза Е является функционалом, приводящим все возможные случаи пространственно неоднородного облучения тканей и органов тела человека к эквивалентному по ущербу равномерному облучению
,
(П6)
где НТ – эквивалентная доза в органе или ткани Т, а WТ – взвешивающий коэффициент для органа или ткани Т стандартного человека. Значения WТ установлены примерно равными отношению эквивалентной дозы равномерного облучения всего тела стандартного человека и эквивалентной дозы НТ облучения органа или ткани Т, при которых ожидается один и тот же ущерб вследствие сокращения продолжительности жизни человека в результате возникновения отдаленных эффектов, вызванных облучением. Численные значения WТ приведены в НРБ-99. Единица эффективной дозы – зиверт (Зв).
Операционные величины.
Эквивалент дозы Н равен произведению поглощенной дозы в точке D на средний коэффициент качества для излучения , воздействующего на биологическую ткань в данной точке:
,
(П7)
где Q(L) зависимость коэффициента качества от линейной передачи энергии L; D(L)dL поглощенная доза в точке от излучения с линейной передачей энергии в интервале (L, L+dL). Единица эквивалента дозы зиверт (Зв).
Индивидуальный эквивалент дозы Нр(d) является операционной величиной внешнего облучения для индивидуального контроля доз облучения человека и представляет собой эквивалент дозы в мягкой биологической ткани, определяемый на глубине d (мм) под рассматриваемой точкой на поверхности плоского фантома или на теле взрослого человека. Единица индивидуальной эквивалентной дозы зиверт (Зв).
Амбиентный эквивалент дозы Н*(d) является операционной величиной внешнего облучения для контроля радиационной обстановки и представляет собой эквивалент дозы, который был бы создан в стандартном шаровом фантоме Международной комиссии по радиологическим единицам на глубине d (мм) от поверхности по диаметру, параллельному направлению излучения, в поле излучения, идентичному рассматриваемому по составу, флюенсу и энергетическому распределению, но мононаправленном и однородном. Единица амбиентного эквивалента дозы зиверт (Зв).
