
- •Дозиметрия
- •Библиографический список .......…………………………………………… 92
- •Экспериментальная установка
- •Задание
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 2 дозиметрия радиоактивных аэрозолей
- •Лабораторная работа № 3 термолюминесцентный метод дозиметрии
- •Для практических целей дозиметрии используют два параметра кривой термовысвечивания:
- •Характеристики используемых источников гамма-излучения
- •Коэффициент перехода f(10) и f’(10) от воздушной кермы к и экспозиционной дозы х к амбиентному эквиваленту дозы н*(10), в зависимости от энергии гамма–излучения
- •Установка дозиметрическая термолюминесцентная двг–02тм Инструкция по эксплуатации
- •Лабораторная работа № 4 дозиметрия фотонного излучения с помощью газоразрядных счетчиков
- •Коэффициент перехода f(10) и f’(10) от воздушной кермы к и экспозиционной дозы х к амбиентному эквиваленту дозы н*(10) в зависимости от энергии гамма–излучения
- •F(10) – коэффициент пересчета воздушной кермы в амбиентный эквивалент дозы, Зв/Гр (см. Табл. 4.1).
- •Задание 1
- •Лабораторная работа № 5 сцинтилляционный метод дозиметрии фотонного излучения
- •Характеристики используемых источников гамма–излучения
- •Задание
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 6 дозиметрия нейтронного излучения
- •Экспериментальная установка
- •Лабораторная работа № 7
- •Задание
- •Лабораторная работа № 8 оценка радиационной безопасности
- •Порядок выполнения работы
- •Основные определения и термины
- •Дозиметрия
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И–120,
Характеристики используемых источников гамма-излучения
Радионуклид |
E, МэВ |
Керма–постоянная Гк , а Гр·м2/(с·Бк) |
Гамма–постоянная Гх, см2 Р/(ч мКи) |
Период полураспада |
241Am 144Ce 137Cs 60Co |
0,060 0,134 0,661 1,25 |
0,77 0,956 21,4 84,6 |
0,118 0,272 3,242 12,853 |
432 года 284 суток 30,17 лет 5,27 лет |
Таблица 3.3
Коэффициент перехода f(10) и f’(10) от воздушной кермы к и экспозиционной дозы х к амбиентному эквиваленту дозы н*(10), в зависимости от энергии гамма–излучения
Энергия фотонов, МэВ |
Коэффициент перехода f(10), Зв/Гр |
Коэффициент перехода f f '(10), Зв/100 Р |
0.06 |
1.74 |
1.52 |
0.134 |
1.52 |
1.34 |
0.662 |
1.2 |
1.03 |
1.25 |
1.16 |
1.02 |
Содержание отчёта:
– краткие физические основы термолюминесцентного метода;
– основные используемые формулы;
– структурная схема прибора ДВГ–02ТМ;
– экспериментальные и расчетные результаты в виде таблиц;
– необходимые справочные данные, расчет погрешности измерений;
– аргументированные выводы по работе с анализом полученных результатов.
Вопросы к коллоквиуму:
Люминесценция: основные характеристики.
Физические основы термостимулированной люминесценции.
Кривая термовысвечивания, Энергетическая зависимость чувствительности, фединг ТЛ–детекторов.
Основные параметры, типы, критерии выбора ТЛ–дозиметров.
Приложение 3.1
Установка дозиметрическая термолюминесцентная двг–02тм Инструкция по эксплуатации
Основной функциональной составной частью установки является считывающее устройство УСЧ–02ТМ, которое представляет собой моноблочную конструкцию, выполненную совместно с блоком питания, материнской платой и накопителем на «жестком» диске. Устройство УСЧ–02ТМ, структурная схема которого изображена на рис. П.3.1.1, представляет собой программно-аппаратный комплекс и включает в себя встроенные блоки и узлы.
Рис. П.3.1.1. Структурная схема устройства считывающего УСЧ–02ТМ:
блок счетный БСЧ–02ТМ (плата PCI), блок питания высоковольтный БНВ–02Т, блок фотоэлектронного преобразователя БФП–02Т, силовой блок управления нагревательным
элементом БХ–02ТМ
Для проведения измерений на установке провести следующие действия.
Включить установку ДВГ–02ТМ нажав кнопку на передней панели системного блока. После включения убедиться, что на передней панели системного блока горит зеленый светодиод, свидетельствующий о нормальном состоянии цепей питания. Происходит тестирование загрузочного механизма, загружается ОС Windows.
Включить тумблер на задней панели системного блока. Выждать 15–20 минут для установления рабочих параметров установки.
Запустить с рабочего стола ярлык программы DVG.
В пункте меню База данных открыть базу данных УГТУ–УПИ из директории C:\DB_UPI.
Перед началом измерения вскрыть измеряемый дозиметр и извлечь из него вкладыш с детекторами.
Нажать на программной панели кнопку Старт.
Ввести номер дозиметра и его тип (убедиться, что в базе данных есть выданный преподавателем тип дозиметра) и нажать OK.
Загрузить 1 детектор в приемное устройство и нажать OK.
Загрузить 2 детектор и нажать OK.
По окончании загрузки всех детекторов из дозиметра программа спросит разрешение на начало измерения. Подтвердить начало измерений, нажав OK. Начнется автоматический процесс нагрева первого детектора. С помощью индикатора температуры контролируется нагрев детектора. По окончании остывания нагревателя автоматически будет происходить считывание показаний очередного детектора, пока все загруженные детекторы из дозиметра не будут обработаны.
Результат измерений эквивалентной дозы высвечивается на мониторе в единицах эквивалентной дозы (миллизивертах). После окончания измерения при необходимости (если автоматический выбор прошел некорректно) произвести выбор пика и его интегрирование для каждого измеренного детектора, выбрав «Границы». Записать результаты измерений в рабочий журнал.
Сохранить полученный результат для каждого дозиметра в базе данных (База данных\Результаты\ Назначение\Расчет доз).
Убедиться о внесении результатов измерений в базу данных, выбрав опцию верхнего меню Расчет\ Дозы.
Для последующего отображения кривой термовысвечивания в графическом виде экспортировать полученные данные в Microsoft Office Excel или Microcal ORIGIN (Утилиты/ Экспорт КТВ).
Извлечь детекторы, используя кнопку на программной панели «Поворот».
По окончании измерений выключить тумблер на задней панели системного блока и стандартно выключить ПЭВМ.