ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Технические характеристики газоразрядных счетчиков и особенности их применения из "Радиоизотопные методы исследования внутрикотловых процессов " вольфрамовым (типа ВС) либо с графитовым катодом (типа ГС), или в металлическом оформлении [Л. 25, 68, 88]. В последнем случае катодом является цельнометаллический корпус, выполняемый из нержавеющей стали (счетчики СТС-5, СТС-б, СИ19Г, СИ20Г и др.). [c.126] Изготовление цилиндрических счетчиков с очень тонкой прозрачной стенкой для мягкого бета-излучения представляет значительные технические трудности. Для регистрации мягкого бета-излучения (с энергией ниже 0,5 Мэе) промышленность выпускает торцовые счетчики. Эти счетчики также имеют цилиндрическую форму, однако один из их торцов закрыт слюдяной пластинкой толщиной в сотые доли миллиметра, через которую мягкие бета-частицы проникают в рабочий объем счетчика. Толщину слюдяного окошка выражают обычно в единицах поверхностной плотности слюды (жг/ ju ). Торцовые счетчики особенно нуждаются в бережном обращении и не допускают прикосновения к слюдяному окошку. [c.126] Основные технические характеристики газоразрядных счетчиков, удобных для применения в исследованиях генерации пара, приведены в приложениях I (для цилиндрических счетчиков) и III (для торцовых счетчиков), а габаритные их чертежи — соответственно в при ложениях II и IV. [c.126] Секционная конструкция позволяет увеличить поверхность входного окна и путем включения различного числа секций изменять чувствительность счетчика. Счетчики имеют прямоугольную форму и выполнены в металлическом оформлении. Окна счетчика слюдяные. Рекомендуемая схема включения десятисекционного счетчика СБТ-10 показана на рис. 6-1. Для текущего контроля чистоты газов и неконденсирующихся в условиях измерения паров можно использовать счетчики внутреннего наполнения тупиковые счетчики СБС-4 и СБС-5 в стеклянном корпусе с нанесенным на его поверхности графитовым катодом или металлические СБМ-7 и СБМ-8, имеющие один вход для газа и заполняемые каждый раз перед измерением, а также проточные счетчики СБС-6, имеющие вход и выход для газа на противоположных концах счетчика (рис. 6-2). Они также выполнены из стекла с нанесенным на него графитовым катодом. Рабочий объем счетчиков ОБС-4 и СБС-6. .. 85 см , СБС-5. .. 45 см , СБМ- и СБМ-8... 100 см . [c.127] При абсолютных измерениях получили применение 4л-счетчики, внутри которых помещается радиоактивная проба. [c.128] Несмотря на многообразие промышленных газоразрядных счетчиков, для решения некоторых экспериментальных задач приходится прибегать к изготовлению счетчиков специальных конструкций. [c.129] При этом необходимо обращать особое внимание на чистоту применяемых материалов и соблюдать осто-. рожность и тщательность сборки. Полностью противопоказано попадание в счетчик малейших пылинок, следов посторонних газов, водяного пара, жира или других загрязнений, которые делают счетчик непригодным к работе. Разумеется, такие работы могут выполняться лишь в хорошо оборудованных электровакуумных лабораториях [Л. 2, 941. [c.129] Для каждого типа счетчиков имеется своя предельная температура, выше которой наступает режим непрерывного разряда и счетчики становятся непригодными для дальнейшей работы [Л, 68, 86]. [c.129] Все счетчики перед употреблением калибруются, т. е. снимается характеристика счетчика и проверяется вос производимость. [c.130] За начало счета принято навряжение //с, при котором появляются первые отсчеты регистратора (амплитуда имиульса около 2 в). [c.130] Описанная зависимость числа разрядов, возникающих в единицу времени (обычно в минуту), от приложенного к счетчику напряжения называется его счетной характеристикой. Участок характеристики, соответствующий независимости числа импульсов от напряжения (участок Ui—U3), является рабочим и носит название плато. Практически плато не горизонтально, оно имеет некоторый наклон, который оценивают увеличением скорости счета на участке плато, отнесенной к скорости счета, отвечающей средней точке нлато. Наклон плато обычно относят к единице ширины плато (одному вольту) и выражают в процентах (см. рис. 6-4), т. е. [c.131] Для счетчика с многоатомным наполнением протяженность плато составляет 100—250 в при наклоне не более 0,1—0,15%/в, а для большинства галогенных счетчиков 80—100 в и 0,12—0,25%/в соответственно. [c.131] Характеристика счетчика снимается до проведения эксперимента и периодически проверяется, так как при работе она может несколько измениться. Рабочая характеристика счетчика обычно снимается через каждые 10—25 в (в зависимости от протяженности плато), начиная от напряжения, отвечающего началу счета Не, до величины, превышающей напряжение конца нлато на 50—100 в. В целях достижения большей стабильности счета следует иметь плато протяженностью не менее 80 в для галогенных счетчиков и не менее 150—200 s для счетчиков с многоатомным наполнением. [c.131] При большой протяженности плато и хорошей стабилизации напряжения желательно сместить рабочее напряжение счетчика в сторону меньших его значений. Это уменьшает влияние фона и сохраняет работоспособность счетчика на более длительное время. [c.132] Изменение температуры окружаюш,ей среды во время эксперимента оказывает влияние на эксплуатационные характеристики счетчика, в частности на напряжение начала счета Не, которое с повышением температуры обычно перемещается в сторону более высоких значений напряжения. Воздействие температуры на величину плато счетной характеристики различно. [c.132] У галогенных счетчиков плато сокращается при повышении скорости счета. [c.132] Разрешающее время. Газоразрядные счетчики после каждого разряда в течение некоторого времени остаются нечувствительными к новому импульсу. Это время называется мертвым временем. Разрешающим временем называют минимальный интервал времени между двумя последующими импульсами, которые регистрируются раздельно. Чем меньше мертвое время, тем больше разрешающая способность, которая является одной из основных характеристик. [c.133] В случае бета-излучения для определения разрешающего времени удобно пользоваться кассетой (рис. 6-5), состоящей из двух одинаковых отделений. Каждое отделение снабжено диафрагмой, под которой размещается препарат, и закрывается шторкой. Толщина и материал шторки подбираются из условий полного поглощения излучения препаратов. [c.133] Вернуться к основной статье