Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Критический орган

Значения ПДД и ПД внешнего облучения установлены для трех групп критических органов I — все тело, гонады и красный костный мозг ff — мышцы, щитовидная железа, внутренние органы, хрусталик глаза И1 — кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, лодыжки и стопы. В зависимости от группы критических органов для категории А устанавливается ПДД за год, для категории Б — ПД за год.  [c.143]

Дозовые пределы облучения (10 , Зв/год) для групп критических органов ПДД для категории А —I—5, И—15, П1—30 ПД для категории Б — соответственно на порядок меньше.  [c.143]


Эквивалентная доза Н (зиверт), накопленная в критическом органе за время Т (лет) с начала профессиональной работы, не должна превышать значения // = ПДД-7 . В любом случае доза, накопленная к 30 годам, не должна превышать 12 ПДД. В исключительных случаях (аварийная ситуация) допускается облучение свыше 2 ПДД или 5 ПДД, которое следует так скомпенсировать в последующие пять или десять лет, чтобы накопленная доза не превышала значения, определяемого вышеприведенной формулой.  [c.143]

Группа критических органов или тканей  [c.195]

Отечественная и зарубежная практика эксплуатации АЭС показывает, что при ее нормальной работе средние значения индивидуальной дозы облучения всего тела, а также наиболее значимых критических органов и тканей организма, обусловленные радиоактивными газоаэрозольными выбросами, для лиц, проживающих в нескольких километрах от АЭС, не превышают единиц и даже долей процента дозы естественного фона [1—3].  [c.200]

Максимальная эквивалентная доза Нм— наибольшее значение суммарной эквивалентной дозы от всех источников излучения в критическом органе (теле).  [c.528]

Критический орган (при облучении) — орган или ткань, часть тела или все тело, облучение которых в данных условиях наиболее существенно в отношении возможного ущерба здоровью облученного лица или его потомства (с учетом радиочувствительности, важности функции органа и получаемой им дозы). Органы разделяют на группы с различной радиочувствительностью (табл. 7.33).  [c.528]

Допустимое содержание (ДС) — такое содержание радиоактивных веществ в критическом органе (организме), при которо.м  [c.528]

Нормами радиационной безопасности НРБ-76 регламентированы три категории облучаемых лиц и три группы критических органов [9] категория А — персонал категория Б — ограниченная часть населения категория В — население области, края, республики, страны I группа —все тело, гонады и красный костный мозг Н группа — мышцы, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие и хрусталик глаза, щитовидная железа и другие органы, не входящие в 1 и III группы III группа — костная ткань, кожный покров, кисти, предплечья, лодыжки и стопы.  [c.532]

В табл. 7.33 приводятся ПДД в зависимости от группы критических органов для категории А и ПД для категории Б.  [c.532]

Группа критических органов  [c.534]

Допустимое содержание (ДС) —такое содержание радиоактивных веществ в критическом органе (п. 21) (организме), при котором эквивалентная доза (п. 25) равна ПДД (п. 39) для категории А (п. 30) или ПД (п. 40) для категории Б (п. 30),  [c.438]

Предел годового поступления (ПГП) — такое поступление радиоактивных веществ (п. 44) в организм лиц категории Б (п. 30) в течение года, при котором равновесное содержание этих веществ в критическом органе (п. 21) создает за год эквивалентную дозу (п. 25), равную ПД (п, 40). Если равновесие не достигается, то эквивалентная доза (п. 25) за год становится равной ПД (п. 40) за 70 лет (табл. 11.36).  [c.438]


В порядке убывания радиочувствительности устанавливаются три группы критических органов I группа— все тело, красный костный мозг П группа — мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза и другие органы, за исключением тех, которые относятся к I и П1 группам П1 группа — кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, лодыжки и стопы.  [c.139]

В качестве основных дозовых пределов в зависимости от группы критических органов (I, П, П1) для категории А устанавливается предельно допустимая доза за год (ПДД) 30 бэр, а для категории Б — предельная доза за год (ПД) соответственно 0,5 1,5 3 бэр.  [c.139]

Предельно допустимая концентрация (ПДК) — предельно допустимое количество (активность) радиоактивного изотопа в единице объема или веса, поступление которого в организм естественными путями (с суточным потреблением воды, пищи и воздуха) не создает в критических органах или в организме в целом доз облучения, превышающих предельно допустимые.  [c.19]

Поглощенная доза при исследовании одного поперечного слоя не превышает 15. .. 20 мЗв, что соизмеримо с дозами, получаемыми при обычном рентгенологическом исследовании. Однако при одном срезе объем и поверхность облучаемой зоны оказываются существенно меньше. Такой уровень облучения становится опасным лишь при спиральном (многослойном) облучении критических органов гонад, кроветворных органов, нервных окончаний и т.п.  [c.191]

При расчете предельно допустимой дозы (ПДД) внешнего и внутреннего облучения приняты следующие три группы критических органов.  [c.154]

В зависимости от категории облучения и группы критических органов установлены следующие предельно допустимые дозы (табл. 16).  [c.154]

ПД — предельная эквивалентная доза за год для ограниченной части населения, контролируемой по усредненной для критической группы органов дозе внешнего излучения и уровню радиоактивных выбросов и радиоактивного загрязнения объектов внешней среды ПД — основной дозовый предел для лиц категории Б.  [c.143]

Следует отметить, что для рассматриваемых органи ческих и кремнийорганических соединений значения кри тических параметров носят приближенный характер Если для чистых полифенилов эти параметры не могут быть определены экспериментально, а расчеты дают лишь ориентировочные значения, то для смесей критические параметры имеют весьма условное значение.  [c.129]

При критическом истечении расход через сопло, дроссельный орган или турбину с постоянным положением регулирующих органов подчиняется уравнению [Л. 10-12]  [c.298]

Ответственный за эту работу орган может рассматривать получение соответствия технологического процесса техническим условиям как средство достижения требуемого уровня качества, если произведена оценка достаточного количества данных, позволяющих определить приемлемость параметров технологического процесса. Продукция, при изготовлении которой применяются критические процессы, требует к себе большего внимания с целью осуществления достаточного контроля. Могут потребоваться дополнительные усилия от инженеров, занимающихся контролем процесса, на определение критичности отдельных параметров процесса и внедрение эффективных и производительных методов контроля.  [c.305]

Основной вклад в дозу облучения как персонала, так и населения на первом этапе после аварий (от 0.5 ч до 1 сут) вносит поступление радиоактивных веществ (в основном радиоизотопов йода) с вдыхаемым воздухом. Доза внешнего облучения всего тела от загрязненного воздуха в помещениях АЭС или от проходящего облака на местности при ГА будет примерно в 100 раз меньше, чем доза облучения щитовидной железы от ингаляции изотопов йода. Легкие становятся критически облучаемым органом в тех случаях, когда доза на щитовидную желе. у от ингаляции радиоизотопов йода существенно снижена профилактическим приемом препаратов стабильного йода.  [c.443]

Другим очень опасным видом дефектов штока клапана является его изгиб, который не позволяет в нужный, часто критический момент закрыть клапан с достаточной плотностью. Подобному зависанию клапанов способствует отложение на штоке солей и окислов, уменьшающих зазоры и увеличивающих силы трения, особенно при изогнутом штоке. Например, исследование состояния паровпускных органов на одной из турбин обнаружило на штоках отложения толщиной до 0,3 мм.  [c.499]

Таким образом, из-за сложности картины радиационного воздействия космических излучений приходится использовать совокупность критериев — поглощенные дозы в критических органах тела. Во многих случаях оказывается возможным использовать более простые критерии. Например, для низкоэнергетических излучений космического пространства (электроны естественного и искусственного радиационных поясов Земли) вполне приемлемо использовать поверхностную дозу (критические органы — кожа и хрусталик глаза). Радиационное воздействие на остальные органы тела оказывается при этом пренебрежимо малым. В другом крайнем случае для высокоэнергетичной части спектров протонов радиационных поясов Земли и солнечных вспышек в качестве критерия радиационной опасности можно использовать среднетканевую дозу, т. е. полную поглощенную в теле энергию, отнесенную к его массе. При этом перепады поглощенных доз в теле космонавта будут сравнительно небольшими, и радиобиологический эффект будет соответствовать величине среднетканевой дозы.  [c.274]


Претерпели изменения и требования к защите ограниченной части населения, проживающего вблизи АЭС. Дозовая квота для этой части населения составляет только 5% дозового предела для лиц категории Б, т. е. 25 мбэр/год, причем 20 мбэр/год обусловлено газоаэрозольными отходами АЭС и 5 мбэр/год — радионуклидами, поступившими с АЭС в окружающую среду с жидкими отходами (все значения указаны для первой группы критических органов, для второй и третьей групп — в три и шесть раз больше соответственно). Согласно СП АС—88 названный норматив должен выполняться в режиме нормальной эксплуатации АЭС для критической группы населения ближайшего к АЭС населенного пункта. Естественно, что такой подход к нормированию радиационных воздействий на население исключает возможность априорного установления допустимого выброса тех или иных радионуклидов с АЭС в атмосферу (табл. 3.3 и 3.4 в СП АЭС—79) для каждой АЭС должен быть определен ее предельно допустимый выброс, т. е. должны быть учтены особенности АЭС, особенности ее региона (климатические условия, условия и пути поступления- радионуклидов к человеку, распределение населения по территории, примыкающей к АЭС, и т. п.) и найдена (рассчитана) предельно допустимая активность каждого из дозообразующих радионуклидов, который может поступать в атмосферу и приводить к облучению населения определенного (для данной территории) населенного пункта, точнее, критической группы населения этого населенного пункта дозой до 20 мбэр/год (в расчете на первую группу критических органов).  [c.9]

Предельно допустимое годовое поступление радиоактивного вещества (ПДП) такое поступление радиоактивного вещества в организм лиц категории А в течение го-,га, которое за 50 лет создает в теле чело-зека дозу, равную ПДД, и при котором оавновесное содержание этого вещества в соответствующем критическом органе равно ДС. Если равновесие не достигается, го содержание вещества становится равным ДС через 50 лет (табл. 7.34). При  [c.529]

Радиац. гибель целостного организма млекопитающих обусловлена опустошением популяций делящихся клеток и тканей т. н, критических органов, необходимых для жизнедеятельности. Такими органами являются кроветворные и пищеварительные. В кроветворных органах (костный мо.эг, селезёнка) и тонком кишечнике есть активно делящиеся клетки, являющиеся родоначальниками (с т в о л о в ы. м п) для все функционирующих клеток крови и клеток тонкого кишечника, ответственных за всасывание питательных веществ. Репродуктивная гибель стволовых клеток, снижающая их численность ниже совместимого с жизнью критнч, уровня, приводит к гибели организма.  [c.199]

Индивидуальная эквивалентная доза, накопленная критическим органом за время Г, лет, с начала профессиональной деятельности, не должна превынгать значения, полученного по формуле/7 = ПДД-Г.  [c.439]

Внешнее облучение всего организма Внутреинее облучение критических органов  [c.20]

Для каждой АЭС согласно требованиям СП АС—88 проектом устанавливается годовой допустимый сброс радиоактивных веществ с жидкими отходами в водоем-охладитель. Допустимый сброс не должен быть больше такого, при котором радиационное воздействие на проживающее вблизи АЭС население (его критическую группу) составит 5 мбэр/год. Допустимый сброс должен быть рассчитан по методике, согласованной с органами Госсаннадзора. В настоящее время действует Методика определения допустимых сбросов радиоактивных веществ в водоемы-охладители. РД 1600.03—86 , разработанная НИКИЭТ, ИБФ и ИПГ. Основу Методики составляют следующие наблюдаемые факты [24, 25] процесс перераспределения радионуклидов, поступивших в воду водоема-охладителя, по биотическим и абиотическим компонентам экосистемы водоема определяется присущими ему гидрологическими биогеохимическими факторами в биогеоценозе водоема-охладителя радионуклиды распределяются так, что их основная доля содержится в абиотических компонентах содержание радиоактивных веществ в биотических компонентах экосистемы водоема-охладителя определяется их содержанием в абиотических компонентах характерное время, определяющее перераспределение радиоактивных веществ между абиотическими и биотическими компонентами экосистемы водоема-охладителя, существенно меньше периода полураспада радионуклидов, поступивших в водоем.  [c.12]

Иногда возможна промывка турбины на холостом ходу при оборотах около 50% рабочих, если при этом ротор не приближается к критической скорости. Следует иметь в виду, что увлажнение пара при этом должно быть весьма значительным, а давление пара невысоким. Иначе при дросселировании в паровпускных органах пар будет подсущиваться и промывка окажется недейственной.  [c.195]

Ar=ioA соответствует так называемому коэффициенту Kv Чтобы не затемнить физическое влияние отдельных возмущающих величин, методы расчета с использО Ванибм К здесь не рассматриваются при формальном применении этого метода можно допустить грубые ошибки, например ори расчетах В области критических перепадов давлений. Наряду с этим наличие экспериментальной кривой ВО всех случаях является предпосыжой для применения ЭТОГО метода. Таким образом, использование метода для проектирования регулирующих органов исключается. В остальном для практики такой способ расчега дает несомненные преимущества. (Прим. автора.)  [c.221]

Режим работы ГТД устанавливается с помощью регулирующих органов. К ним относится прежде всего регулятор подачи топлива, сблокированный обычно с регулятором числа оборотов. Воздействуя с помощью рычага управления двигателем (РУД) на регулятор подачи топлива, можно изменять секундный расход топлива, подаваемого в амеру сгорания, а следовательно, число оборотов ротора в случае ТРД с неизменной геометрией— и температуру газа перед турбиной ротора. Таким образом, орган регулирования (регулятор подачи топлива) через регулировочный фактор (секундный расход топлива) воздействует на режимный параметр — число оборотов ротора. При неизменном положении РУД регулятор оборотов поддерживает пос гоянные обороты ротора двигателя. Если двигатель имеет два независимых друг от друга органа регулирования (например, регулятор подачи топлива и регулятор реактивного сопла), а следовательно, два регулирующих фактора (секундный расход / то плива и критическое или выходное сечение реактивного сопла), то и число независимо регулируемых друг от друга режимных параметров также равно двум число оборотов ротора двигателя  [c.11]


Существуют и другие подходы для определения критических параметров (в частности, скорости полета) на границе устойчивости. Для этого в уравнениях свободных колебаний (38) полагают Я, = ш и находят значения скорости, удовлетворяющие этим уравнениям. Критическую скорость флаттера можно также определить экспериментально в аэродинамической трубе на динамически подобной модели и в процессе летных испытаний летательного аппарата. В последнем случае прибегают к экстраполяции, чтобы по тенденции определяющих флаттер параметров с ростом скорости полета найти приближенно величину критической скорости флаттера. Возникновение флаттера связано с определенным тоном свободных упругих колебаний в потоке воздуха. Распределение деформаций по конструкции при потере устойчивости определяет комплексную форму колебаний флаттерного тона. В зависимости от преобладания амплитуд той или иной части ЛА и характера деформированного состояния различают виды флаттера. Например изгибно-крутильный флаттер крыла, изгибно-изгибный флаттер в системе стреловидное крыло — фюзеляж, изгибно-элеронный флаттер, рулевой флаттер и т. д. Для характеристик флаттера несущих поверхностей часто определяющее значение имеют различные грузы, размещенные иа них двигатели, подвесные баки с горючим, шасси. Существенными параметрами являются жесткости крепления этих тел на поверхности крыла. Вообще для флаттера принципиально важны параметры связаииости форм движения. Например, для совместных колебаний изгиба и кручения крыла такими параметрами являются координаты точек (линий) приложения сил аэродинамического давления, инерции и упругости. Смещение центра масс относительно оси жесткости вперед способствует стабилизации системы. Совмещение всех трех точек развязывает виды колебаний, и в этом случае флаттер невозможен. Это свойство обычно имеют в виду при динамической компоновке конструкции. Важными параметрами являются распределенные нли сосредоточенные жесткости. Последние характерны для органов управления  [c.490]


Смотреть страницы где упоминается термин Критический орган : [c.11]    [c.540]    [c.439]    [c.447]    [c.513]    [c.58]    [c.41]    [c.109]    [c.491]   
Теплоэнергетика и теплотехника (1983) -- [ c.528 ]

Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы (1987) -- [ c.436 ]

Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы Книга1 (2000) -- [ c.498 ]



ПОИСК



Лемехо-отвальные погрузочные органы угол критический

Орган

Шнековый исполнительный орган частота вращения критическая

Шнековый погрузочный орган критическая частота вращения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте