Cтраница 1
Толщина защиты d10 - Ai / 2 ослабляет излучение в 1024 раз. [1]
Толщина защиты может быть вычислена, если известна мощность дозы, создаваемая источником. Мощность дозы от заданного источника вычисляют на основе законов изменения интенсивности излучения от расстояния при заданной геометрии источника с учетом зависимости дозы от энергии у-лучей. Имеются математические формулы для вычисления интенсивности излучения и для перехода от активности источника к мощности дозы, выраженной в определенных единицах. [2]
Толщина защиты помещений, где располагается радиоизотопная аппаратура, определяется видом ионизирующего излучения, его энергией, интенсивностью, коллимацией и направлением пучка излучения, а также учетом категории облучаемых лиц и длительностью облучения. Должны учитываться дополнительно также такие факторы, как наличие других, источников ионизирующих излучений, воздействующих на облучаемых лиц, перспективное увеличение мощности источников излучения, повышенная радиочувствительность материалов и аппаратуры. При проектировании защиты обычно-вводится коэффициент запаса, равный двум, учитывающий. [3]
![]() |
Номограмма для определения толщины защиты из железа от у-излучения изотропного точечного источника. [4] |
Толщину защиты от у-излучения источников указанной геометрии определяют с помощью номограмм, если энергия Y-излучения составляет 0 5 - 10 МэВ, а защитными материалами служат свинец, железо, магнетитовый бетон ( р 3 6 г / см3), обычный бетон ( р 2 3 г / см3) и вода. [5]
Найти толщину защиты из железа, если источником является Cs137 ( h 0 7 Мэв) и время работы t 36 час / неделя. [6]
Найти толщину защиты из свинца от у-изл Учения s187, М 2 г-экв Ra, Я 5 м, / 6 ч в день. [7]
![]() |
Выбор защиты по кратности ослабления излучения Со60 поглотителями. [8] |
Найти толщину бетонной защиты d, при которой работающий без опасности для здоровья может ежедневно находиться в течение 8 ч у прибора на расстоянии 0 5 м от источника излучения активностью 8 мг-экв радия. Излучение ослаблено контейнером в два раза. [9]
При толщине защиты до 60 мм следует применять стальные прокатные листы, а свыше 60 мм - стальные литые плиты. [10]
![]() |
Зависимость кратности ослабления нейтронов от толщины водной защиты для радиоизотопных ( а, п - источников.| Номограмма для расчета толщины защиты из свинца от прямого рентгеновского излучения. [11] |
Для определения толщины защиты от прямого рентгеновского излучения с UrasiX3Q () кВ применяются различные номограммы, полученные на основании экспериментальных данных. [12]
При расчете толщины защиты из какого-либо материала удобно пользоваться данными по свинцовым эквивалентам. Свинцовый эквивалент - это толщина свинцовой защиты, ослабляющая излучение в той же мере, что и данный слой защитного материала. [13]
После определения толщины защиты одним из изложенных выше методов необходимо произвести поверочный расчет мощности дозы за защитой с учетом ранее не принимаемых во внимание источников излучений. При этом большие вычислительные операции целесообразно сократить за счет максимального использования табулированных численных результатов интегрирования. Аналитические решения для плотности потока за защитой от источников различной геометрической формы даны в гл. [14]
После определения толщины защиты верхнего перекрытия следует обязательно выполнить проверочный расчет по определению уровня нейтронного и у-излучений в местах, находящихся за пределами здания ускорителя. Дело в том, что в указанных местах допустимые уровни излучения могут быть на порядок или два меньше уровней, принятых для лиц, работающих с ионизирующими излучениями. Если в результате расчета окажется, что от рассеяния в воздухе уровень излучения выше допустимого, необходима дополнительная защита. [15]