- •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.
Измерение сечения выведения нейтронов
1. Установить
несколько пластин из оргстекла (суммарная
толщина 10 - 15 см) и вплотную к ним
датчик прибора МКС. Измерить мощность
эквивалента дозы нейтронов
.
Измеренное значение
за пластинами из оргстекла пропорционально
мощности поглощенной дозы
в формуле (2.7). Измерения проводить в
течение 2 с, измеряя каждую точку 10 раз.
Найти среднее значение. Данные заносить
в табл. 2.4.
2. Последовательно устанавливая пластины из железа (не менее 10) перед оргстеклом со стороны источника (см. рис. 2.5), провести измерение мощностей эквивалента доз нейтронов.
3. Установить детектор тепловых нейтронов. Пункты 1,2 повторить, измеряя плотность потока тепловых нейтронов. Данные занести в табл. 2.4.
Таблица 2.4
|
, мкЗв/ч |
|
|
т, нейтр. (cм2с) |
|
|
||||||||
1 |
2 |
. |
. |
10 |
1 |
2 |
. |
. |
10 |
|||||
4 пл. оргст. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+1Fe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2Fe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+8Fe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обработка результатов Определение мощности эквивалента дозы
1. По результатам измерения плотностей потоков тепловых, быстрых и промежуточных нейтронов рассчитать мощность эффективной дозы по каждой группе нейтронов.
2. Найти суммарную мощность эффективной дозы и сравнить полученное значение с измеренной мощностью эквивалента дозы .
Определение сечения выведения по мощности эквивалента дозы
3. Найти логарифм
отношения мощности эквивалента дозы
после защиты из оргстекла
к мощности эквивалента дозы после защиты
оргстекло-железо
.
Данные
занести в табл. 2.4.
4. По полученным данным построить зависимость от толщины защиты из железа (толщина одной пластины железа d = 0,74 см).
5. Считая
зависимость
от толщины железа линейной, методом
наименьших квадратов найти наклон
прямой
,
где выв
и b
– константы, t
– толщина железной
защиты (t
= dn,
n
– число пластин).
Определение сечения выведения по плотности потока тепловых нейтронов.
6. Повторить пп. 4 - 6 для плотностей потока тепловых нейтронов.
7. Сравнить полученные сечения выведения с табличным макроскопическим сечением выведения для железа (0,163 см-1 ).
