Поток - ионизирующее излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Правила Гольденштерна. Всегда нанимай богатого адвоката. Никогда не покупай у богатого продавца. Законы Мерфи (еще...)

Поток - ионизирующее излучение

Cтраница 2


Скорость реакции меняется с высотой. Интегральная величина потока ионизирующего излучения 3 - 10 эрг / см2 сек. Доля ионизирующего излучения, которая переходит в тепло, пока определена недостаточно точно.  [16]

Таким прибором был РРПВБ-1 - прибор релейный радиоизотопный взрывобезопасный. Принцип действия прибора основан на регистрации изменения плотности потока ионизирующего излучения в результате изменения плотности контролируемой среды. Поток ионизирующего излучения подается блоком гамма - источника БГИ-60 АП, предназначенного для формирования пучка излучения в нужном направлении.  [17]

Принцип действия их основан на фиксации момента достижения заданного значения потока ионизирующего излучения, которое зависит от наличия массы этого вещества в контролируемом объеме материала, полуфабриката или изделия.  [18]

Таким прибором был РРПВБ-1 - прибор релейный радиоизотопный взрывобезопасный. Принцип действия прибора основан на регистрации изменения плотности потока ионизирующего излучения в результате изменения плотности контролируемой среды. Поток ионизирующего излучения подается блоком гамма - источника БГИ-60 АП, предназначенного для формирования пучка излучения в нужном направлении.  [19]

Все используемые в настоящее время приборы можно разбить на три основные группы: радиометры, дозиметры и спектрометры. Радиометры предназначены для измерения плотности потока ионизирующего излучения ( альфа - или бета -), а также нейтронов. Эти приборы широко используются для измерения загрязнений рабочих поверхностей, оборудования, кожных покровов и одежды персонала. Дозиметры предназначены для изменения дозы и мощности дозы, получаемой персоналом при внешнем облучении главным образом гамма-излучением. Спектрометры предназначены для идентификации загрязнений по их энергетическим характеристикам. В практике применяются гамма -, бета - и альфа-спектрометры.  [20]

Просвечивание стыковых швов ( рис. 179) обычно проводят перпендикулярно поверхности либо по направлению разделки кромок, так как возможно образование дефектов по линии сплавления. При контроле угловых швов направление просвечивания выбирают по биссектрисе угла либо по направлению разделки кромок. При контроле сварных соединений труб и коробчатых конструкций наилучшим вариантом является размещение источника излучения внутри изделия, так как в этом случае, во-первых, появляется возможность панорамного просвечивания за одну экспозицию, а во-вторых, стенки изделия ослабляют поток ионизирующего излучения в окружающую среду. Лишь около 1 % фотонов ионизирующего излучения, проходящих через пленку, взаимодействуют с ней. Поэтому для повышения чувствительности контроля и ускорения просвечивания используют усиливающие флуоресцентные или металлические экраны из фольги тяжелых металлов ( чаще свинца), наклеенной на гибкий пластик.  [21]

Относительное содержание в нем большинства химических элементов не очень отличается от того, которое имеется вблизи Солнца. Однако процессы ионизации и нагрева в ядрах оказываются существенно иными. Обычно спектры лучше всего согласуются со степенной зависимостью вида ос v - a для плотности потока ионизирующего излучения, а не с тепловым источником ионизации. В спектрах некоторых галактик с эмиссионными линиями, таких, как сейфертовские галактики типа 1, доминируют широкие бальмеровские и другие линии шириной в несколько тысяч километров в секунду. Имеются также узкие запрещенные линии. Кроме того, эти галактики являются мощными источниками рентгеновского излучения. Спектры других активных галактик, таких как сейфертовские га - актики типа 2, имеют более узкие ( - 500 - 1000 км / с) бальмеровские линии и оолее широкие запрещенные линии приблизительно той же ширины, что и разрешенные.  [22]

Исследования, проведенные им на заводе им. Для этого были необходимы сведения о свойстве шихтовых материалов, которые в то время отсутствовали. В частности, получены характеристики и для кокса. Удаление из кокса фракции 80 мм резко изменяло ослабление и сокращало расстояние, при котором наступало значительное ослабление потока ионизирующего излучения. Для кокса без фракции ниже 40 мм ослабление снижалось еще более значительно. На основании проведенных исследований И. Г. Половченко приходит к выводу, что коэффициент ослабления весьма чувствителен к изменению ситового состава.  [23]



Страницы:      1    2