- •Тема 13. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля
- •I. Организационная часть – 8 мин.
- •II. Основная часть – 104 / 208 мин.
- •III. Заключительная часть – 8 мин.
- •1.4. Принцип работы прибора
- •1.5. Подготовка прибора к работе
- •1.6. Измерение уровня γ – радиации (мощности экспозиционной дозы) на местности
- •1.7. Измерение степени γ –заражения объектов
- •1.8.Обнаружение β–заражения поверхности объектов
- •2.2. Общее устройство и принцип работы
- •Принцип работы прибора
- •2.3. Подготовка рксб-104 к работе
- •2.3. Порядок работы с прибором рксб-104
- •Измерение мощности (h) полевой эквивалентной дозы γ-излучения
- •Измерение удельной активности (a m) радионуклида цезий – 137
- •Задание
- •1. Каждому из вас проделать практически три вида измерений на рабочем месте.
- •2. После 3-го измерения решить задачу:
- •Зарядка дозиметров в зд-5:
- •3.1. Комплект измерителей дозы ид-1
- •Измеритель дозы ид-1 –
- •Зарядное устройство зд-6 –
- •4.1. Назначение, технические данные и общее устройство впхр
- •4.2. Подготовка к использованию и порядок работы с впхр
- •I. Определение ов в воздухе
- •Ит с красным кольцом и точкой
- •Ит с тремя зелеными кольцами
- •Ит с желтым кольцом
- •II. Определение ов на местности, на поверхности различных объектов и в сыпучих материалах
- •Для определения ов в почве и в сыпучих материалах:
2.3. Порядок работы с прибором рксб-104
Прибор является универсальным (многофункциональным) средством, позволяющим измерять 3 показателя ИИ, а также работать в качестве индикатора-сигнализатора.
Табло индикатора, на которое выводятся нарастающим итогом величины ИИ за время цикла измерения, является 4-разрядным. Цикл измерения занимает от 18 с до 400 с в зависимости от выда измерения и выбранного поддиапазона (чем выше точность измерения, или меньше поддиапазон, тем больше время цикла измерения), после чего фиксируется последняя цифра на табло индикатора и прибор издает прерывистый звуковой сигнал. Например, на табло индицируется число 009 – показание прибора – 9, а если 0018 – показание – 18 и т.д.
Для получения результата измерения конкретной физической величины (H, ϕ, Am) в мкЗв/ч показание прибора следует умножить на пересчетный коэффициент, установленный тумблером 5 (S3) для данной физической величины и обозначенный определенным цветом:
H – синим, Φ – оранжевым; Am – зеленым.
Измерение мощности (h) полевой эквивалентной дозы γ-излучения
С
нять
заднюю крышку-фильтр (2) и установить
движки кодового переключателя 8 (S4)
в положения «1» или «0», как показано на
Рис. 4.
Установить крышку-фильтр (2) на место.
Поставить тумблеры (S3) и (S2) прибора в верхние положения
(«×0,01 …» и «Раб.»).
Включить прибор тумблером (S1), переведя его в верхнее положение («Вкл.»).
После того, как прибор через Рис. 4. Положение движков кодового
27-28с издаст прерывистый звуковой переключателя 8 (S4) при измерении
сигнал, прочитайте на табло индикатора мощности эквивалентной дозы
число, отбросив (если есть) нули слева:
- полученное число будет измеренной величиной мощности полевой экспозиционной дозы γ-излучения X в мкР/ч;
- результат, полученный умножением данного числа на пересчетный коэффициент, равный 0,01, будет мощностью H полевой эквивалентной дозы γ-излучения в мкЗв/ч.
На Рис. 5 проиллюстрирован примеры измерения величины мощности полевой эквивалентной дозы γ-излучения: H=X·K1 (мкЗв/ч).
=18 мкР/ч =18,2 мкР/ч
S3 S2 S3 S2
S1 S1
а) при K1 = 0,01 б) при K1 = 0,001
Рис. 5. Примеры измерения мощности полевой эквивалентной дозы γ-излучения
Для получения более точного результата измерения ( в пределах относительной погрешности измерений) при мощности дозы до 10 мкЗв/ч измерение делают при нижнем положении переключателя 5 (S3) – Рис. 5 б).
Измерение плотности потока β-излучения (ϕ) с поверхности (по Sr-90+Y-90)
Снять заднюю крышку-фильтр 2 (Рис.1) , установить движки кодового переключателя 8 (S4) в положения «1» или «0», как показано на Рис. 6а и поставить крышку-фильтр на место.
б
а Поставить тумблеры (S3) и (S2) прибора в верхние положения: («×0,01 …» и «Раб.»).
Поднести прибор к исследуемой поверхности, поместив между ними пластмассовую упаковку (Рис. 6 б) или удалив прибор от этой поверхности на 110 – 120 см.
Включить прибор тумблером (S1)
Снять фоновое показание прибора ϕф (пример – на Рис. 6 г) и записать его.
Выключить прибор тумблером (S1)
С
нять
заднюю крышку-фильтр прибора и помес-
в
тить его над исследуемой поверхностью как пока-
зано на Рис. 6 г.
Включить прибор тумблером (S1)
Снять результат измерения ϕи во время преры- 1 см от исследуемой поверхности
вистого звукового сигнала и записать его.
г
Рис. 6. Порядок измерения плотности потока β-излучения (ϕ)
Определить величину загрязненности поверхности β-излучающими радионуклидами по формуле: ϕ = K2 (ϕи – ϕф) в с-1·см -2 , где
ϕ – плотность потока β-излучения с поверхности в частицах в секунду с кв. см;
K2 – коэффициент пересчета равный 0,01 (справа от тумблера S3);
ϕи – показания прибора со снятой крышкой-фильтром;
ϕф) – показания прибора с установленной крышкой-фильтром.
Например, если ϕи =243, а ϕф =18 с-1·см -2, то ϕ = 0,01(243 – 18) = 2,25 с-1·см -2.
Для получения более точного результата измерения ( в пределах относительной
погрешности измерений) при плотность потока β-излучения до 10 с-1·см -2 измерения делают при нижнем положении «…×0,001…» переключателя S3 : тогда K2 = 0,001, но продолжительность цикла измерения увеличивается примерно в 10 раз , т.е. до 175 – 185 с.
Примечание. Определение плотности потока β-излучения для других радионуклидов определяется аналогично, только берутся другие пересчетные коэффициенты.
