Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учеб. пособие Оценка обстановки в ЧС 2013 Черн..doc
Скачиваний:
207
Добавлен:
09.03.2016
Размер:
13.86 Mб
Скачать

Радиационные потери при внешнем облучении, %

Суммарная доза радиации, Р

Радиационные потери

за время облучения, сут

Суммарная доза радиации, Р

Радиационные потери

за время облучения, сут

4

10

20

30

4

10

20

30

100

275

95

80

65

50

125

5

2

300

100

95

80

65

150

15

7

5

325

100

98

90

80

175

30

20

10

5

350

100

100

95

90

200

50

30

20

10

400

100

100

100

95

225

70

50

35

25

500

100

100

100

100

250

85

65

50

35

2.3. Защита от ионизирующих излучений

Средняя длина пробега зависит от поглощающей среды и энергии -частиц. В воздухе среднюю длину пробега -частиц при энергии Е0 = 4–7 МэВ можно найти по формуле Гейгера:

= 0,318, (29)

где – средняя длина пробега -частиц, см; –энергия -частиц, МэВ.

Толщина слоя вещества, в котором происходит полное поглощение -частиц, соответствует максимальной длине пробега частиц, имеющих наибольшую энергию в данном спектре, и может быть определена по формуле

, (30)

где – максимальная длина пробега (толщина поглощающего слоя), см;– максимальная энергия-частиц в спектре, МэВ; ρ – плотность поглощающего вещества, г/см3.

Для расчета доз -излучения, рентгеновского и нейтронного излучения за преградой (толщиной h) используют зависимость

, (31)

где D – поглощенная доза излучения после защитного материала, рад; – мощность поглощенной дозы излучения до защитного материала, рад; t – время излучения, ч; h – толщина защитного материала, см; d1/2 толщина защитного материала (табл. 20), ослабляющая излучение в 2 раза (слой половинного ослабления), см.

При решении вопросов защиты следует учитывать разницу в механизмах взаимодействия -излучения и нейтронов со средой, что предопределяет выбор защитных материалов. Гамма-излучение сильнее ослабляется тяжелыми материалами, имеющими высокую плотность (свинец, сталь, бетон). Поток нейтронов лучше ослабляется легкими материалами, содержащими ядра легких элементов, например водорода (вода, полиэтилен).

Таблица 20

Величина слоев половинного ослабления ионизирующих излучений для некоторых материалов

Материал

Плотность,

г/см3

Слой половинного ослабления , см

для -излучения

для нейтронов

Бетон

2,3

5,6

12,0

Вода

1,0

13,0

2,7

Грунт

1,8

7,2

12,0

Древесина

0,7

19,0

9,7

Кирпич

1,6

8,4

10,0

Полиэтилен

0,95

14,0

2,7

Свинец

11,3

1,3

12,0

Сталь

7,8

1,8

11,5

Лед

0,9

14,5

3,0

Среднесуточный коэффициент ослабления (защищенности) населения может быть рассчитан по формуле

Kосл = , (32)

где t1, t2, t3, t4 – время нахождения в течение суток в условиях радиоактивного загрязнения, ч; k1, k2, k3, k4 – коэффициенты ослабления, (см. табл. 13 на с. 25–26).

Величина слоя половинного ослабления может быть определена через линейный коэффициент ослабления по формуле

. (33)

Толщина защитного экрана при заданном ослаблении Kосл может быть рассчитана через слой половинного ослабления d1/2 по формуле

h = (34)