- •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.
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.
Установить детектор в поле излучения на расстоянии 35 см от источника (расстояние фиксировать по флажку на держателе детектора).
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.
Поставить переключатель диапазонов на «100» и открыть световой затвор детектора, записать показания прибора в табл. 1.2.
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.
Установить прибор на «ноль» (п.2).
Поставить переключатель диапазонов на «30».
Найти по измеренным значениям
расстояние, на котором мощность дозы
не превышает 30 мкР/с и установить
детектор на этом расстоянии.Далее повторить измерения по пп.3 – 8.
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.
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 |
. |
. |
|
|
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
. |
. |
|
tg1 = |
tg2 = |
tg3 = |
tg4 = |
