Cтраница 4
![]() |
Влияние радиации на пенетрацию пластичных смазок. [46] |
В атомном реакторе смазочные материалы подвергаются действию у-излучения и потока тепловых нейтронов. Эти излучения могут вызывать деструкцию загущающего компонента и повышение вязкости дисперсионной среды. При достаточно длительном облучении, как правило, смазки затвердевают. В одном случае дисперсионная среда имела низкую радиационную стабильность, и смазка после незначительного начального размягчения загустела, а затем стала твердой. В другом случае смазка сильно размягчилась вплоть до разжижения, что объясняется деструкцией загущающего компонента, нестойкого к облучению. Известны противорадиационные присадки, повышающие стабильность пластичных смазок к действию излучения. На рис. 78 показано влияние добавки графита на радиационную стабильность пластичной смазки. [47]
![]() |
Дифференциальная энергетическая плотности потока нейтронов в сухой защите реактора ВВЭР-1000. [48] |
На рис. 2 приведены также расчетные функции ослабления плотности потоков тепловых нейтронов для экспериментального и полномасштабного макетов. Здесь толщина и структура ЖВЗ условно заменены стальным экраном из экспериментального макета. Из рисунка следует, что замена стального экрана ЖВЗ изменяет характер ослабления плотности потока тепловых нейтронов. Однако при этом кратность ослабления расчетных плотностей потока тепловых нейтронов при переходе от серпентинитового бетона к строительному в экспериментальном и полномасштабном макетах близка. [49]
Алюминиевая фольга массы 0 1 г длительно облучается в потоке тепловых нейтронов Ф1010 нейтр / см - сек. [50]
Благодаря наличию замедлителей обычно получают значит, кол-во в потоке тепловых нейтронов с энергией ок. Нейтронные генераторы широко используют для нейтрон-но-активац. [51]
Теоретически рассчитанная чувствительность определения серебра методом нейтронной активации при потоке тепловых нейтронов 1 8 - 1012 нейтрон / см2 - сек для радиоизотопа 110Ag с Ti /, 24 сек. [52]
Интересно определить предельные величины этих концентраций для произвольно больших величин потока тепловых нейтронов. [53]
![]() |
Схема устройства для облучений с радиоизотопным источником нейтронов. [54] |
Например, для Ra-Ве - источника, помещенного в воду, поток тепловых нейтронов имеет максимальную плотность на расстоянии 4 - 5 см от источника. [55]
При предполагаемой тепловой мощности в 1000 Мет величину среднего по объему потока тепловых нейтронов Ф находят из общего содержания делящихся атомов и их сечений делений. [56]
Согласуется ли обнаруженное на опыте уменьшение активности коллектора с вычисленным ослаблением потока тепловых нейтронов. [57]
Положение уровня грунтовых вод в песчано-глинистых разрезах определяется по резкому нарастанию потока тепловых нейтронов. При этом, поскольку резким изменением содержания влажности характеризуется также и смена отдельных литологических типов грунтов ( например, переход от песков к суглинкам и глинам), по одной диаграмме влагосодержания нельзя однозначно определить положение уровня грунтовых вод. Однозначный ответ на этот вопрос можно получить лишь при наличии диаграмм влагосодержания и объемной массы. Появление уровня грунтовых вод на диаграмме ГГК в песках и супесчаных грунтах характеризуется резким увеличением объемной массы. [58]
Тонкую кобальтовую проволоку весом 0 70 мг используют в качестве монитора потока тепловых нейтронов ядерного реактора. При каждом акте распада Со60 происходит испускание двух у-квантов с энергиями 1 17 и 1 33 Мэв в каскаде соответственно. При анализе у-спектра на многоканальном анализаторе установлено, что фотопикам с энергиями 1 17 и 1 33 Мэв соответствуют 2175 и 1700 имп / мин. Помимо этого, площадь под кривой суммарного пика при энергии 2 50 Мае соответствует 272 имп / мин. Общая скорость счета для всего у-стектра составляет 180 800 имп / мин. [59]
Фо ( г) описывается с помощью одного диффузионного уравнения, а поток тепловых нейтронов Фо ( г) - с помощью другого уравнения. Решения этих уравнений в каждой области ( активная зона, отражатель, зона воспроизводства и др.) сшиваются с соответствующими решениями в прилегающих областях при подходящих граничных условиях для каждой группы с учетом требований, налагаемых на решения в центре и на внешней границе реактора. Интенсивность источников тепловых нейтронов в каждой области пропорциональна плотности потока быстрых нейтронов, а в областях, содержащих делящийся материал, интенсивность источников группы быстрых нейтронов пропорциональна плотности потока тепловых нейтронов. [60]