Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Дозиметры

Учебное пособие предназначено для студентов инженерно-физических и физико-технических вузов, изучающих вопросы физики защиты и дозиметрии ионизирующих излучений. Оно может быть также полезно научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и широкому кругу работников, связанных с практическим применением источников ионизирующих излучений в различных областях народного хозяйства.  [c.4]


Для определения уровней радиационного воздействия на животных наборы дозиметров были укреплены на собаках. Кроме того, в различных точках кабины были размещены дозиметрические сборки для изучения распределения доз по отсеку спутника и определения защитных свойств элементов его конструкции. Всего на спутнике было установлено около 300 дозиметров и 10 наборов ядерных эмульсий.  [c.279]

По показаниям индивидуального дозиметра доза космического излучения у космонавта Ю. А. Гагарина составила 2 В основном эта доза создавалась галактическим космическим излучением.  [c.281]

По данным индивидуальных дозиметров, поглощенная доза у космонавта А. Г. Николаева равнялась 62 мрад, а космонавта П. Р. Поповича — 46 мрад.  [c.281]

Дозы, зарегистрированные индивидуальными дозиметрами космонавтов, намного меньше допустимых (15 бэр). Это свидетельствует о том, что все принятые меры позволили обеспечить радиационную безопасность полета космических кораблей Союз . Аналогичные мероприятия проводили при последующих полетах советских пилотируемых орбитальных станций типа Салют .  [c.285]

Единицы радиоактивности и понятия из дозиметрии  [c.214]

С помощью дозиметров и специально разработанных методов производится общий и индивидуальный дозиметрический контроль по всем видам ионизирующих излучений с целью предупреждения и защиты работающих от переоблучения.  [c.218]

Для измерения доз облучения используются специальные приборы — дозиметры. Дозиметр, конечно, является одним из типов детекторов ядерных частиц. Как к детектору, к дозиметру предъявляется ряд специфических требований. Во-первых, для дозиметра достаточно, чтобы он регистрировал не индивидуальные частицы, а суммарный поток частиц. Во-вторых, желательно, чтобы из характеристик этого потока измерялась бы именно доза, т. е. либо выделяемая энергия, либо ионизационный ток. Наконец, в-третьих, для точных дозиметрических измерений необходимо учитывать, что поглощение энергии ядерных излучений в веществе зависит как от рода вещества, так и от рода и энергии излучения. Поэтому в дозиметрах стараются использовать датчики, имитирующие живые ткани в отношении поглощения радиации. Такие датчики сравнительно легко делать для у-квантов и электронов (достаточно, чтобы совпадали значения Z датчика и тканей), но сложно для нейтронов разных энергий.  [c.673]

Контроль в лаборатории за уровнем излучения производится с помощью специальных приборов — дозиметров. Их технические характеристики содержатся в Справочнике по радиационной безопасности и дозиметрическому контролю (автор В. Ф. Козлов, Атомиздат, 1977). Отечественная промышленность выпускает, например, комплекты индивидуального дозиметрического контроля КИД-6, предназначенные для измерения дозы рентгеновского и гамма-излучений в пределах 0,02—0,2 и 0,2—2 Р в диапазоне энергий 0,15—2 МэВ. Погрешность измерения при нормальных условиях не превышает 10%.  [c.205]


Радиационные дозиметры созданы на основе некоторых органических полупроводников. Использование в качестве детекторов проникающих излучений органических полимеров представляет значительный интерес, так как они в отличие от неорганических материалов состоят из атомов углерода, водорода, кислорода и азота и, следовательно, являются тканеэквивалентными по отношению к органическим веществам это играет важную роль в радиационной дозиметрии. Детекторы инфракрасного излучения содержат ароматические термообработанные соединения детекторы устойчивы к действию тепла и влажной атмосферы.  [c.213]

На основе известных сведений о составе излучения и дозах при полете по намеченным орбитам для измерения интегральных доз радиации были использованы наборы автономных дозиметрических датчиков люминесцентные дозиметры с диапазоном измерений 2- —1 10 рад, пленочные фотодозиметры с диа-  [c.279]

Увеличение высоты полета космических кораблей до 1000 км и более, связано с возрастанием радиационной опасности. Интенсивность излучения, захваченного геомагнитным полем Земли на этих высотах, достаточно большая, поэтому эксперименты по дозиметрии при полете спутников па таких высотах представляют особый интерес. Исследования по дозиметрии на этих высотах были осуществлены в СССР с помощью специального искусственного спутника Земли Космос-110 . Спутник был выведен на околоземную орбиту 22/П и приземлился 16/111 1966 г. Основная цель эксперимента — проведение медико-биологических исследований на подопытных животных (собаки Ветерок и Уголек). Параметры орбиты, на которую был выведен спутник, следующие начальный период обращения 95,3 мин, высота апогея 903 км, высота перигея 187 км, наклонение орбиты 51,9°.  [c.279]

Для измерения дозы радиации внутри спутника использовались интегрирующие дозиметры (термолюминесцентные стекла, люминесцентные дозиметры и фотодозиметры). Определение состава излучения осуществлялось ядерными эмульсиями различной чувствительности.  [c.279]

Исследования пространственных распределений поглощенных доз проводили с помощью фантома в виде алюминиевого шара диаметром 14 см. Распределение поглощенных доз на различных расстояниях от центра шара определяли термолюми-несцентнымн дозиметрами. Помимо этих дозиметров в центре шара также был установлен набор ядерных эмульсий различной чувствительности. Измерения показали, что перепад доз от поверхности к центру шара равен примерно 2.  [c.280]

Поглощенная доза, полученная космонавтами К- П. Феоктистовым, В. М. Комаровым, Б. Б. Егоровым на корабле Восход , по данным индивидуальных дозиметров, составляла 30 5 мрад, или 29 5 мрад/сутки, по данным бортового дозиметра— 27 1 мрад, или 26гЫ мрад1сутки. Космический корабль Восход-2 , запущенный 18/111 1965 г., поднялся до высоты 495 км при продолжительности полета 26,03 ч. По расчетным данным, суточная доза при этом должна быть в несколько раз больше доз при более ранних полетах, поскольку увеличение высоты полета связано с более длительным пребыванием в зоне радиационных поясов. Предполагалось также, что во время этого полета поглощенная доза у космонавта А. А. Леонова должна быть больще, чем у П. П. Беляева, так как А. А. Леонов некоторое время находился вне корабля в открытом космосе. Результаты измерений показали, что поглощенная доза излучения, полученная космонавтами П. П. Беляевым и А. А. Леоновым, была практически одинаковой (70 мрад). Однако среднее значение мощности тканевой дозы, полученной на корабле Восход , в 2 раза, а на корабле Восход-2 в 4 раза больше соответствующих доз, полученных при полетах космонавтов на космических кораблях Восток , что объясняется как увеличением высоты полета, так и повыщением интенсивности галакти-  [c.281]

Физические основы ядерной энергетики и техники. Исследуются физические условия а) протекания контролируемой цепной реакции деления ядер и б) протекания управляемых термоядерных реакций синтеза. Изучаются вопросы нейтроь 1 Ой физики и физики действия реакторов. Сюда же относятся физические основы mhoi o-численных вопросов ядерной техники (обращение с радиоактивными материалами и отходами производства, вопросы дозиметрии и защиты от излучения и др.).  [c.9]

Ионизационные камеры, помимо их лабораторного назначения, также являются составными частями многих технических приборов рентгенометров, дозиметров. ,  [c.39]


Раздел технической физики — дозиметрия имеет своим содержанием 1) измерения и расчеты дозы в полях излучения 2) измерения активности радиоактивных препаратов (радиометрия). Дозы ионизирующего излучения измеряются с помощью специальных приборов — дозиметров (рентгенометров). В качестве датчиков служат небольшие ионизационные камеры, газоразрядные, сцинтил-ляционные и полупроводниковые счетчики (см. 6, 7). Отсчет дозы обычно производится по выходному стрелочному прибору.  [c.218]

В дозиметрии различают облучение внешнее и внутреннее. Источники внешнего облучения находятся вне облучаемого вещества. К ним относятся активные препараты, ускорительные ус1ановки, реакторы, космические лучи, излучение горных пород. Внутреннее облучение живых организмов обусловлено входящими в состав тканей атомов активных изотопов Ra , а также радио-  [c.218]

Метод кривых термического высвечивания получил широкое применение в самых разнообразных областях науки и техники. Прежде всего он используется для исследования центров захвата в разных кристаллофосфорах. При этом в ряде случаев удалось связать определенные максимумы на кривых термовысвечивания с конкретными примесями. Метод термовысвечивания также широко применяется в геологии для термолюминесцентного анализа различных минералов. Фосфоры, обладающие боль-щой аккумуляционной способностью, используются в качестве дозиметров ионизирующих излучений. В частности, их используют в космических исследованиях при изучении коротковолнового излучения Солнца. В последнее время метод кривых термовысвечивания стал применяться и для исследования молекулярных систем в биологии.  [c.218]

Ионизационная камера является одним из старейших методов регистрации ядерных частиц. Сейчас ионизационные камеры непрерывного действия широко применяются для дозиметрии ядерных излучений (см. гл. XIII, 1), для измерения интенсивности пучков Y-квантов из электронных ускорителей и для некоторых других измерений. Импульсные камеры в ядерной физике почти вытеснены другими, более совершенными типами детекторов.  [c.495]

В качестве детекторов в дозиметрах применяются ионизационные камеры непрерывного действия (см. гл. IX, 4), газоразрядные счетчики, фотопленки и сцинтилляторы. Очень высокие дозы (до 10 Р и выше) измеряются по выходу некоторых радиационнохимических реакций. Для прямого определения энергии, выделяемой излучением в веществе, пользуются калориметрическими методами.  [c.673]

Примером дозиметра первого типа является употребляемый в течение многих лет микрорентгенометр Кактус (рис. 13.10), измеряющий дозы v-излучения от О до 2-10 мкР/с. Этот прибор обычно используется для контрольной дозиметрии помещений, в которых ведется работа с источниками у-излучения малой активности. Распространенным прибором второго типа является радиометр УИМ2-1еМ (рис. 13.11), используемый для контроля уровня загрязненности а- и Р-активными веществами рук, одежды и поверхностей оборудования. Главная часть этого прибора состоит из нескольких тонкостенных газоразрядных счетчиков. Прибор измеряет не дозу, а число частиц. Поэтому он называется не дозиметром, а радиометром. Среди индивидуальных дозиметроа широким рас-  [c.673]

Выли приобретены установка для поверки дозиметрических приборов, измерительный комплект для поверки аудиометров, рабочее место по поверке виброакустических средств измерений фирмы Robotron , аттестованные источники альфа- и бетта- излучения, дозиметр ДКС-96, цифровой ультразвуковой ваттметр UW-3, преобразователь временных параметров ИПЛТ, универсальный калибратор для поверки информационно-измерительных систем, стробоскопический осциллограф, стандартные образцы ГСО-1 и ГСО-2 радиотехнических эталонов для замены устаревших, что позволило освоить поверку аппаратуры лазерно- и ультразвуковой терапии, генераторов сигналов диагностических ультразвуковых (аудиометров), ультразвукового диагностического оборудования, средств измерений дозиметрического контроля, средств неразрушающего контроля, средств виброакустических измерений, импульсных шумомеров, анализаторов вибрации, пистонфонов УЗД.  [c.101]


Смотреть страницы где упоминается термин Дозиметры : [c.6]    [c.168]    [c.273]    [c.281]    [c.293]    [c.393]    [c.37]    [c.240]    [c.165]    [c.1172]    [c.671]    [c.671]    [c.673]    [c.674]    [c.675]    [c.677]    [c.247]    [c.356]    [c.328]    [c.255]    [c.228]    [c.262]    [c.262]    [c.293]   
Основы ядерной физики (1969) -- [ c.218 ]

Машиностроение энциклопедия ТомIII-7 Измерения контроль испытания и диагностика РазделIII Технология производства машин (2001) -- [ c.246 ]



ПОИСК



Аппараты и оборудование для лучевой диагностики, терапии и дозиметрии

Дозиметр пленочный

Дозиметр портативный

Дозиметр термолюминесцентный

Дозиметрия

Дозиметрия

Дозиметрия и защита

Дозиметрия и техника безопасности

Дозиметрия и техника безопасности в лабораториях рентгеноструктурного анализа

Дозиметрия ионизирующих излучений

Дозиметрия ультразвука

Единицы радиоактивности и понятия из дозиметрии

Радиационная безопасность и дозиметрия



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте