Cтраница 1
Ослабление у-излучения веществом пробы оказывается более значительным. [1]
Для ослабления у-излучений чаще всего используют свинец, вольфрам, а также бетон, сталь и другие материалы. При защите от излучений высокой анергии применяют вольфрам и сталь. Из этих твердых металлов изготовляют особо ответственные части защиты. [2]
Интенсивность ослабления у-излучений контролируемой деталью зависит главным образом от вещества детали и в меньшей мере от ее геометрических факторов. Однако практика использования радиоактивных изотопов в приборах автоматического контроля линейных размеров показывает, что применение узких коллимирован-ных ( параллельных) и широких ( с учетом рассеянных) пучков у-из-лучений с различным спектральным составом качественно отличаются между собой, что значительно влияет на метрологические показатели радиоизотопных измерительных приборов. [3]
Коэффициент ослабления у-излучения является суммой коэффициентов ослабления вследствие фотоэффекта, комптоновского рассеяния и образования пар. [4]
Закон ослабления у-излучения, проходящего через вещество, состоит в следующем: при последовательном увеличении толщины слоя вещества на одну и ту же величину интенсивность излучения уменьшается в одном и том же определенном отношении. Так называемый слой половинного ослабления уменьшает интенсивность излучения в 2 раза. Два таких слоя ослабят излучение в 4 раза, и каждый последующий слой будет дополнительно ослаблять излучение вдвое. [5]
![]() |
Схема гиперболического интенсиметра. [6] |
Степень ослабления у-излучения точечного источника связана с толщиной поглотителя и плотностью или концентрацией экспоненциальной зависимостью. При этом предполагается, что детектор излучения также точечный, и вторичные эффекты взаимодействия излучения с веществом не имеют большого значения. [7]
При двухканальном методе ослабления у-излучения двух разных энергий интенсивность прошедшего низкоэнергетического излучения экспоненциально уменьшается с ростом зольности и насыпной плотности угля, а высокоэнергетического - с увеличением только насыпной плотности. Поэтому последнюю используют и для измерения одной только плотности и для введения коррекции при измерении зольности. Мерой Ad по этому методу служит отношение логарифмов интенсивностей, что линеаризует шкалу и повышает точность. Недостатками являются влияние флуктуации химического состава золы и низкая чувствительность метода. [8]
![]() |
Номограмма для расчета толщины защиты из свинца для широкого пучка Y-излучения Cs 137. [9] |
По оси ординат отложена кратность ослабления у-излучения k свинцом и бетоном соответственно по оси абсцисс - толщина защиты d, которая обеспечивает данную кратность ослабления. [10]
Эффективность радиационной защиты хранилища источников характеризуется ослаблением у-излучения в радиальном направлении ( двухслойная защита - бетон и чугунная дробь) и в направлении верхнего торца. [11]
![]() |
Поглощение рентгеновских лучей в серебре. [12] |
Для того чтобы учесть значение различных эффектов в ослаблении у-излучения при прохождении его через вещество необходимо иметь в виду следующее. За исключением фильтров излучения, сделанных из наиболее тяжелых элементов, фотоэлектрическое поглощение практически незначительно при энергиях, превышающих 1 Мэв. [13]
Как видно из приведенных данных и работы [190], влияние формы защиты на ослабление у-излучения наиболее существенно для легких материалов и энергий длинноволнового ( менее 1 МэВ) - у-излучения. [15]