Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаб. практикум Дозиметрия и защита.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.46 Mб
Скачать

Методика эксперимента

Целью настоящей работы является градуировка сцинтилляционного дозиметра, измерение с его помощью мощности экспозиционной дозы -излучения и оценка мощности эффективной дозы.

М етодика градуировки и поверки дозиметров -излу-чения по образцовым излучателям основана на измерениях в узком пучке -квантов. Это сводит к минимуму влияние рассеянного излучения от пола, потолка и стен помещения и обеспечивает лучшие условия для защиты персонала.

Схема градуировки дозиметров показана на рис. 1.1. Источник из­лучения 1 находится в свинцовом контейнере 2. Пучок -квантов через коллиматор 3 попадает на детектор 4, который может перемещаться вдоль градуировочной линейки 5. Центр детектора при его пе­редвижении и центр источника должны лежать на одной горизонтальной прямой. При градуировке детектор дозиметра должен полностью нахо­диться в поле облучения, а измерительный пульт 6 необходимо разме­щать вне пучка -квантов.

В качестве образцового излучателя в работе используется 137Сs, в паспорте которого указана активность А0 (мКи). На момент измерения активность источника А будет составлять

, (1.7)

где t – время, прошедшее от момента аттестации (по паспорту) до момента измерения; Т1/2 – период полураспада 137Сs (30,0 лет).

При градуировке приборов образцовый источник следует размещать на расстоянии, которое не менее, чем в пять раз превышает максимальный линейный размер детектора. В этом случае мощность экспози­ционной дозы -излучения в месте расположения детектора бу­дет равна

[Р/ч], (1.8)

где А  активность источника, мКи; R  расстояние от источника излучения до геометрического центра детектора, см; Г  ионизационная гамма-постоянная источника (для 137Сs Г = 3,2 ). Иногда в качестве исходной величины задается мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 м от источника. Тогда можно сразу получить произведение , что упростит последующие расчеты (индекс р у означает, что это расчетное значение) .

Измерение мощности экспозиционной дозы проводится дозиметром типа ДРГ3 со сцинтилляционным детектором. Диапазон измерения мощности дозы дозиметром ДРГ3-01 составляет 0,1  100 мкР/с для энергии -излучения в диапазоне 15  1250 кэВ, погрешность не превышает  15 % на всех пяти поддиапазонах.

Порядок выполнения работы

Измерение экспозиционной дозы на различных поддиапазонах прибора ДРГ3.

  1. Установить детектор в поле излучения на расстоянии 35 см от источника (расстояние фиксировать по флажку на держателе детектора).

  2. Установить прибор на ноль. Для этого:

а) закрыть световой затвор детектора, для чего повернуть крышку торца детектора в направлении, указанном треугольной стрелкой;

б) переключатель диапазонов «100 – 30 – 10 – 3 – 1» установить в положение "Уст. нуля";

в) рукояткой потенциометра "Уст. нуля" установить стрелку измерительного прибора на ноль шкалы.

  1. Поставить переключатель диапазонов на «100» и открыть световой затвор детектора, записать показания прибора в табл. 1.2.

  2. Передвинуть детектор на следующую метку на градуировочной линейке. Провести измерение и записать в табл. 1.2. Проводить измерения по шкале «100» до тех пор, пока показания прибора не достигнут 20 % от максимального значения шкалы.

  3. Установить прибор на «ноль» (п.2).

  4. Поставить переключатель диапазонов на «30».

  5. Найти по измеренным значениям расстояние, на котором мощность дозы не превышает 30 мкР/с и установить детектор на этом расстоянии.

  6. Далее повторить измерения по пп.3 – 8.

  7. Провести измерения на 4-х диапазонах (0 - 100, 0 - 30, 0 - 10, 0 - 3), не забывая устанавливать прибор на ноль при переходе с одной шкалы на другую. При этом необходимо следить за тем, чтобы кольцо светового затвора всегда доходило до упора. Неполное закрывание (при компенсации темнового тока) и открывание (при измерениях) затвора приведут к искажению результатов из­мерения.

  8. Найти расстояние, с которого выполняется закон обратных квадратов. Это значит, что мощность дозы, создаваемая источ­ником, должна уменьшаться обратно пропорционально квадрату расстояния от источника, т.е. при увели­чении расстояния в 2 (или 3) раза мощность дозы уменьша­ется соответственно в 4 (или 9) раз.

Таблица 1.2

Измеренные значения экспозиционной дозы , мкР/с

R, см

Поддиапазон, мкР/с

0 - 100

0 – 30

0 - 10

0 - 1

35

.

40

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tg1 =

tg2 =

tg3 =

tg4 =