рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дозиметрические приборы

Дозиметрические приборы - раздел Охрана труда, Дозиметрические Приборы Принцип Обнаружения Ионизирующих (Радиоактивных) Изл...

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ Принцип обнаружения ионизирующих (радиоактивных) излуче-ний (нейтронов, гамма-лучей, бета- и альфа-частиц) основан на способности этих излучений ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. Ионизация, в свою очередь, является причиной физических и химических изменений в веществе, которые могут быть обнаружены и измерены.К таким изменениям среды относятся: изменения электропроводности веществ (газов, жидкостей, твердых материалов); люминесценция (свечение) некоторых веществ; засвечивание фотопленок; изменение цвета, окраски, прозрачности, сопротивления электрическому току некоторых химических растворов и др. Для обнаружения и измерения ионизирующих излучений используют следующие методы: фотографический, сцинтилляционный, химический и ионизационный.

Фотографический метод основан на степени почернения фотоэмульсии.Под воздействием ионизирующих излучений молекулы бромистого серебра, содержащегося в фотоэмульсии, распадаются на серебро и бром. При этом образуются мельчайшие кристаллики серебра, которые и вызывают почернение фотопленки при её проявлении.

Плотность почернения пропорциональна поглощенной энергии излучения. Сравнивая плотность почернения с эталоном, определяют дозу излучения (экспозиционную или поглощенную), полученную пленкой. На этом принципе основаны индивидуальные фотодозиметры. Сцинтилляционный метод. Некоторые вещества (сернистый цинк, йодистый натрий) под воздействием ионизирующих излучений светятся.Количество вспышек пропорционально мощности дозы излучения и регистрируется с помощью специальных приборов - фотоэлектронных умножителей.

Химический метод. Некоторые химические вещества под воздействием ионизирующих излучений меняют свою структуру.Так, хлороформ в воде при облучении разлагается с образованием соляной кислоты, которая дает цветную реакцию с красителем, добавленным к хлороформу. Двухвалентное железо в кислой среде окисляется в трехвалентное под воздействием свободных радикалов HO2 и ОН, образующихся в воде при её облучении.

Трехвалентное железо с красителем дает цветную реакцию. По плотности окраски судят о дозе излучения (поглощенной энергии). На этом принципе основаны химические дозиметры ДП-70 и ДП-70М. В современных дозиметрических приборах широкое распространение получил ионизационный метод обнаружения и измерения ионизирующих излучений. Ионизационный метод.Под воздействием излучений в изолированном объеме происходит ионизация газа: электрически ней-тральные атомы (молекулы) газа разделяются на положительные и отрицательные ионы. Если в этот объем поместить два электрода, к которым приложено постоянное напряжение, то между электродами создается электрическое поле. При наличии электрического поля в ионизированном газе возникает направленное движение заряженных частиц, т.е. через газ проходит электрический ток, называемый ионизационном.

Измеряя ионизационный ток, можно судить об интенсивности ионизирующих излучений.Приборы, работающие на основе ионизационного метода, имеют принципиально одинаковое устройство и включают: воспринимающее устройство (ионизационную камеру или газоразрядный счетчик) 1, уси-литель ионизационного тока (электрическая схема, включающая электрометрическую лампу 2, нагрузочное сопротивление 3 и другие элементы), регистрирующее устройство 4 (микроамперметр) и источник питания 5 (сухие элементы или аккумуляторы) . Ионизационная камера представляет собой заполненный воздухом замкнутый объем, внутри которого находятся два изолированных друг от друга электрода (типа конденсатора). К электродам камеры приложе-но напряжение от источника постоянного тока. При отсутствии ионизирующего излучения в цепи ионизационной камеры тока не будет, поскольку воздух является изолятором.

При воздействии же излучений в ионизационной камере молекулы воздуха ионизируются.

В электриче-ском поле положительно заряженные частицы перемещаются к катоду, а отрицательные - к аноду.В цепи камеры возникает ионизационный ток, который регистрируется микроамперметром.

Числовое значение ионизационного тока пропорционально мощности излучения. Следовательно, по ионизационному току можно судить о мощности дозы излучений, воздействующих на камеру. Ионизационная камера работает в области насыщения. Газоразрядный счетчик используется для измерения радиоактивных излучений малой интенсивности.Высокая чувствительность счетчика позволяет измерять интенсивность излучения в десятки тысяч раз меньше той, которую удается измерить ионизационной камерой.

Газоразрядный счетчик представляет собой полый герметичный металлический или стеклянный цилиндр, заполненный разряженной смесью инертных газов (аргон, неон) с некоторыми добавками, улучшающими работу счетчика (пары спирта). Внутри цилиндра, вдоль его оси, натянута тонкая металлическая нить (анод), изолированная от цилиндра.Катодом служит металлический корпус или тонкий слой металла, нанесенный на внутреннюю поверхность стеклянного корпуса счетчика.

К металлической нити и токопроводящему слою (катоду) подают напряжение электрического тока. В газоразрядных счетчиках используют принцип усиления газово-го разряда. В отсутствие радиоактивного излучения свободных ионов в объеме счетчика нет. Следовательно, в цепи счетчика электрического тока также нет. При воздействии радиоактивных излучений в рабочем объеме счетчика образуются заряженные частицы.Электроны, двигаясь в электрическом поле к аноду счетчика, площадь которого значительно меньше площади катода, приобретают кинетическую энергию, доста-точную для дополнительной ионизации атомов газовой среды. Выбитые при этом электроны также производят ионизацию.

Таким образом, одна частица радиоактивного излучения, попавшая в объем смеси газового счетчика, вызывает образование лавины свободных электронов. На нити счетчика собирается большое количество электронов. В результате этого положительный потенциал резко уменьшается и возникает электрический импульс.Регистрируя количество импульсов тока, возникающих в единицу времени, можно судить об интенсивности радиоактивных излучений.

Дозиметрические приборы предназначаются для:  контроля облучения - получения данных о поглощенных или экспозиционных дозах излучения людьми и сельскохозяйственными животными;  контроля радиоактивного заражения радиоактивными веществами людей, сельскохозяйственных животных, а также техники, транс-порта, оборудования, средств индивидуальной защиты, одежды, продовольствия, воды, фуража и других объектов;  радиационной разведки - определения уровня радиации на местности.

Кроме того, с помощью дозиметрических приборов может быть определена наведенная радиоактивность облученных нейтронными потоками различных технических средствах, предметах и грунте.Для радиационной разведки и дозиметрического контроля на объекте используют дозиметры и измерители мощности экспозиционной дозы, тактико-технические характеристики которых приведены в табл.№1. Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24, имеющих дозиметры карманные прямо показывающие ДКП-50А, предназначенные для контроля, экспозиционных доз гамма-облучения, получаемых людьми при работе на зараженной радиоактивными веществами местности или при работе с открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений.

Комплект дозиметров ДП-22В (рис. №1,а) состоит из зарядного устройства 1 типа ЗД-5 и 50 индивидуальных дозиметров карманных прямо показывающих 2 типа ДКП-50А. В отличие от ДП-22В комплект дозиметров ДП-24 (рис. №1,б) имеет пять дозиметров ДКП-50А. Зарядное устройство 1 предназначено для зарядки дозиметров ДКП-50А. В корпусе ЗД-5 размещены: преобразователь напряжения, выпрямитель высокого напряжения, потенциометр-регулятор напряжения, лампочка для подсвета зарядного гнезда, микровыклю-чатель и элементы питания.

На верхней панели устройства находятся: ручка потенциометра 3, зарядное гнездо 5 с колпачком 6 и крышка отсека питания 4. Питание осуществляется от двух сухих элементов типа 1,6-ПМЦ- У-8, обеспечивающих непрерывную работу прибора не менее 30ч при токе потребления 200мА. Напряжение на выходе зарядного устройства плавно регулируется в пределах от 180 до 250В. Дозиметр контрольный прямопоказывающий ДКП-50А предназначен для измерения экспозиционных доз гамма-излучения.

Конструктивно он выполнен в форме авторучки (рис.№2). Дозиметр состоит из дюралевого корпуса 1, в котором расположены иони-зационная камера и конденсатором, электроскоп, отсчетное устройство и зарядная часть.

Основная часть дозиметра - малогабаритная ионизационная каме-ра 2, к которой подключен конденсатор 4 с электроскопом.Внешним электродом системы камера - конденсатор является дюралевый цилиндрический корпус 1, внутренним электродом - алюминиевый стержень 5. Электроскоп образует изогнутая часть внутреннего электрода (держатель) и приклеенная к нему платинированная визирная нить (подвижный элемент) 3. Таблица №1 Наимено-вание Назначе-ние Диапа-зон из-мере-ния По-греш-ность изме-ренной дозы, % Диапа-зон ра-бочих темпе-ратур, С Основ-ные дан-ные по ком-плектно-сти Погреш-ность изме-ренной дозы, % Дозиметры Комплект дозиметров ДП-22В, имеющий ДКП-50А Для изме-рения экс-позицион-ных доз гамма-излучения 2-50Р 10 -40 +50 ДКП-50А-50 шт. За-рядное устройст-во ЗД-5 - 1шт. Дкп-50А - 32 г. Комплект в укла-дочном ящике - 5кг; ЗД-5 - 1,4 кг Комплект дозиметров ДП-24, имеющий ДКП-50А То же 2-50Р 10 -40 +50 ДКП-50А-5 шт. Зарядное устройст-во ЗД-5 - 1шт. Комплект в укла-дочном ящике - 3,2 кг; Комплект индивиду-альных до-зиметров ИД-1 Для изме-рения по-глощенных доз гамма-нейтро-ного излучения 20-500рад 20 -50 +50 ИД-1 - 10шт. За-рядное устройст-во ЗД-6 - 1шт. ИД-1 -40 г Ком-плект в футляре - 1,5кг. ЗД-6 - 0,5кг. Измерители мощности экспозиционной дозы (радиометры-рентгенометры) Измеритель мощности дозы ДП-5А (Б) Для изме-рения мощности экспозици-онной до-зы гамма-излучений на местно-сти и ра-диоактив-ного зара-жения раз-личных поверхно-стей по гамма-излучению 0,05мР/ч - 200Р/ч 30 -40 +50 при влажности 6515 % Прибор в футляре с кон-трольным источни-ком бета-излуче-ния - 1шт. Удлини-тельная штанга - 1шт. 2,8 Измеритель мощности дозы ДП-5В То же 0,05мР/ч - 200Р/ч 30 -40 +50 при влажно-сти 6515 % То же 3,2 Бортовой измеритель мощности ДП-3Б Для изме-рения экспози-ционной дозы гамма-излуче-ний на местности 0,1-500Р/ч 10 (15 на первом поддиа-пазоне) -40 +50 Измери-тельный пульт - 1шт. Вы-носной блок - 1шт. ЗИП-1 комплект. 4,4 В передней части корпуса расположено отсчетное устройство - микроскоп с 90-кратным увеличением, состоящий из окуляра 9, объектива 12 и шкалы 10. Шкала имеет 25 делений (о 0 до 50). Цена одного деления соответствует двум рентгенам. Шкалу и окуляр крепят фасонной гайкой.

В задней части корпуса находится зарядная часть, состоящая из диафрагмы 7 с подвижным контактным штырем 6. При нажатии штырь 6 замыкается с внутренним электродом ионизационной камеры.

При снятии нагрузки контактный штырь диафрагмой возвращается в исход-ное положение.

Зарядную часть дозиметра предохраняет от загрязнения защитная оправа 8. Дозиметр крепится к карману одежды с помощью держателя 11. Принцип действия дозиметра подобен действию простейшего электроскопа.

В процессе зарядки дозиметра визирная нить 3 электроскопа отклоняется от внутреннего электрода 5 под влиянием сил электростатического отталкивания.

Отклонение нити зависит от приложенного напряжения, которое при зарядке регулируют и подбирают так, чтобы изображение визирной нити совместилось с нулем шкалы отсчетного устройства.

При воздействии гамма-излучения на заряженный дозиметр в рабочем объеме камеры возникает ионизационный ток. Ионизационный ток уменьшает первоначальный заряд конденсатора и камеры, а следова-тельно, и потенциал внутреннего электрода.Изменение потенциала, измеряемого электроскопом, пропорционально экспозиционной дозе гамма-излучения.

Изменение потенциала внутреннего электрода приводит к уменьшению сил электростатического отталкивания между визирной нитью и держателем электроскопа. В результате визирная нить сближается с держателем, а изображение её перемещается по шкале отсчетного устройства. Держа дозиметр против света и наблюдая через окуляр за нитью, можно в любой момент произвести отсчет полученной экспозиционной дозы излучения.Дозиметр ДКП-50А обеспечивает измерение индивидуальных экс-позиционных доз гамма-излучения в диапазоне от 2 до 50 Р при мощности экспозиционной дозы излучения от 0,5 до 200 P/ч. Саморазряд дозиметра в нормальных условиях не превышает двух деле-ний за сутки. Зарядка дозиметра ДКП-50А производится перед выходом на ра-боту в район радиоактивного заражения (действия гамма-излучения) в следующем порядке:  отвинтить защитную оправу дозиметра (пробку со стеклом) и защит-ный колпачок зарядного гнезда ЗД-5;  ручку потенциометра зарядного устройства повернуть влево до отка-за;  дозиметр вставить в зарядное гнездо зарядного устройства, при этом включается подсветка зарядного гнезда и высокое напряжение;  наблюдая в окуляр, слегка нажать на дозиметр и, поворачивая ручку потенциометра вправо, установить нить на «0» шкалы, после чего вынуть дозиметр из зарядного гнезда;  проверить положение нити на свет: её изображение должно быть на отметке «0», завернуть защитную оправу дозиметра и колпачок зарядного гнезда.

Экспозиционную дозу излучения определяют по положению нити на шкале отсчетного устройства.

Отсчет необходимо производить при вертикальном положении нити, чтобы исключить влияние на показание дозиметра прогиба нити от веса. Комплект ИД-1 предназначается для измерения поглощенных доз гамма-нейтронного излучения.

Он состоит из индивидуальных дозиметров ИД-1 и зарядного устройства ЗД-6. Принцип работы дозиметра ИД-1 аналогичен принципу работы дозиметров для измерения экспозиционных доз гамма-излучения (например, ДКП-50А). Измерители мощности дозы ДП-5А и ДП-5В предназначены для измерения уровней радиации на местности и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению.

Мощность гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях соответствующий счетчик прибора.Кроме того, имеется возможность обнаружения бета-излучения.

Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч в диапазоне энергий гамма-квантов от 0,084 до 1,25 Мэв. Приборы ДП-5А, ДП-5Б и ДП-5В имеют шесть поддиапазонов измерений (табл.№2). от-счет показаний приборов производится по нижней шкале микроамперметра в Р/ч, по верхней шкале - мР/ч с последующим умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона. Участки шкалы от нуля до первой значащей цифры являются нерабочими.Таблицы№2 Под-диапазоны Положение ручки пере-ключателя поддиапазонов Шкала Едини-ца Пределы измерений Время ус-тановления показате-лей, с I 200 0-200 Р/ч 5-200 10 II X1000 0-5 мР/ч 500-5000 10 III X100 0-5 То же 50-500 30 IV X10 0-5 » 5-50 45 V X1 0-5 » 0,5-5 45 VI X0,1 0-5 » 0,05-0,5 45 Приборы имеют звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого.

Звуковая индикация прослушивается с помощью головных телефонов 8 (рис.№3). Питание приборов осуществляется от трех сухих элементов типа КБ-1 (дин из них для подсвета шкалы), которые обеспечивают непрерыв¬ность работы в нормальных условиях не менее 40ч - ДП-5А и 55ч - ДП-5В. Приборы могут подключаться к внешним источникам постоянного тока напряжением 3,6 и 12В - ДП-5А и 12 или 24В - ДП-5В, имея для этой цели колодку питания и делитель напряжения с кабелем длиной 10м соот¬ветственно.

Устройство приборов ДП-5А (Б) и ДП-5В. В комплект прибора входят: футляр с ремнями; удлинительная штанга; колодка питания к ДП-5А (Б) и делитель напряжения к ДП-5В; комплект эксплуатационной документации и запасного имущества; телефон и укладочный ящик. Прибор состоит (см. рис.№3) из измерительного пульта; зонда в ДП-5А (Б) или блока детектирования в ДП-5В 1, соединенных с пультами гибкими кабелями 2; контрольного стронциево-иттриевого источника бета-излучения для проверки работоспособности приборов (с внутренней стороны крышки футляра у ДП-5А (Б) 9 и на блоке детектирования у ДП-5В). Измерительный пульт состоит из панели и кожуха.

На панели измерительного пульта размещены: микроамперметр с двумя из-мерительными шкалами 3; переключатель поддиапазонов 4; ручка «Режим» 6 (потенциометр регулировки режима); кнопка сброса по-казаний («Сброс») 7; тумблер подсвета шкалы 5; винт установки нуля 10; гнездо включения телефона 11. Панель крепится к кожуху двумя невыпадающими винтами.

Элементы схемы прибора смонтированы на шасси, соединенном с панелью при помощи шарнира и винта. Внизу кожуха имеется отсек для размещения источников питания.При отсутствии элементов питания сюда может быть подключен делитель напряжения от источников постоянного тока. Воспринимающими устройствами приборов являются газоразряд-ные счетчики, установленные: в приборе ДП-5А – один (СИЗБГ) в изме-рительном пульте и два (СИЗБГ и СТС-5) в зонде; в приборе ДП-5В – два (СБМ-20 и СИЗБГ) в блоке детектирования.

Зонд и блок детектирования 1 представляет собой стальной цилиндрический корпус с окном для индикации бета-излучения, за-клеенным этилцеллюлозной водостойкой пленкой, через которую проникают бета-частицы.

На корпус надет металлический поворотный экран, который фиксируется в двух положениях («Г» и «Б») на зонде и в трех положениях («Г», «Б» и «К») на блоке детектирования. В положении «Г» окно корпуса закрывается экраном и в счетчик могут проникать только гамма-лучи. При повороте экрана в положение «Б» окно корпуса открывается и бета-частицы проникают к счетчику.В положении «К» контрольный источник бета-излучения, который укреплен в углублении на экране, устанавливается против окна и в этом положении проверяется работоспособность прибора ДП-5В. На корпусах зонда и блока детектирования имеются по два высту-па, с помощью которых они устанавливаются на обследуемые поверхно-сти при индикации бета-зараженности.

Внутри корпуса находится плата, на которой смонтированы газоразрядные счетчики, усилитель-нормализатор и электрическая схема.Футляр прибора состоит: ДП-5А – из двух отсеков (для установки пульта и зонда); ДП-5В – из трех отсеков (для размещения пульта, блока детектирования и запасных элементов питания). В крышке футляра имеются окна для наблюдения за показаниями прибора.

Для ношения прибора к футляру присоединяются два ремня. Телефон 8 состоит из двух малогабаритных телефонов типа ТГ-7М и оголовья из мягкого материала.Он подключается к измерительному пульту и фиксирует наличие радиоактивных излучений: чем выше мощность излучений, тем чаще звуковые щелчки. Из запасных частей в комплект прибора входят чехлы для зонда, колпачки, лампочки накаливания, отвертка, винты.

Подготовка прибора к работе проводиться в следующем порядке: извлечь прибор из укладочного ящика, открыть крышку футляра, провести внешний осмотр, пристегнуть к футляру поясной и плечевой ремни; вынуть зонд или блок детектирования; присоединить ручку к зонду, а к блоку детектирования – штангу (используемую как ручку); установить корректором механический нуль на шкале микроам-перметра; подключить источники питания; включить прибор, поставив ручки переключателей поддиапазонов в положение: «Реж.» ДП-5А и «» (контроль режима) ДП-5В (стрелка прибора должна установиться в режимном секторе); в ДП-5А с помо-щью ручки потенциометра стрелку прибора установить в режимном секторе на «». Если стрелки микроамперметров не входят в режимные сектора, необходимо заменить источники питания.

Проверку работоспособности приборов проводят на всех поддиапазонах, кроме первого («200»), с помощью контрольных ис-точников, для чего экраны зонда и блока детектирования устанавливают в положениях «Б» и «К» соответственно и подключают телефоны.

В приборе ДП-5А открывают контрольный бета-источник, устанавливают зонд опорными выступами на крышку футляра так, чтобы источник находился против открытого окна зонда. Затем, переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения «*1000», «*100», «*10», «*1», «*0,1», наблюдают за показаниями прибора и прослушивают щелчки в телефонах.Стрелки микроамперметров должны зашкаливать на VI и V поддиапазонах, отклоняться на IV, а на III и II могут не отклоняться из-за недостаточной активности контрольных бета-источников.

После этого ручки переключателей поставить в положение «Выкл.» ДП-5А и «» – ДП-5В; нажать кнопки «Сброс»; повернуть экраны в положение «Г». Приборы готовы к работе.Радиационную разведку местности, с уровнями радиации от 0,5 до 5 Р/ч, производят на втором поддиапазоне (зонд и блок детектирова-ния с экраном в положение «Г» остаются в кожухах приборов), а свыше 5 Р/ч – на первом поддиапазоне.

При измерении прибор должен находиться на высоте 0,7–1м от поверхности земли. Степень радиактивного заражения кожных покровов людей, их одежды, сельскохозяйственных животных, техники, оборудования, транспорта и т.п. определяется в такой последовательности. Измеряют гамма-фон в месте, где будет определяться степень заражения объекта, но не менее15-20м от обследуемого объекта.Для определения наличия наведенной активности техники, подвергшейся воздействию нейтронного излучения, производят два измерения – снаружи и внутри техники.

Если результаты измерений близки между собой, это означает, что техника имеет наведенную активность. Для обнаружения бета-излучений необходимо установить экран зонда в положение “Б”, поднести к о обследуемой поверхности на расстояние 1,5-2см. ручку переключателя поддиапазонов последовательно поставить в положения «* 0,1», «*1», «*10» до получе-ния отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.

Увеличение показаний прибора на одном и том же поддиапазоне по сравнению с гамма-измерением показывает наличие бета-излучения.Если надо выяснить, с какой стороны заражена поверхность брезентовых тентов, стен и перегородок сооружений и других про-зрачных для гамма-излучений объектов, то производят два замера в положении зонда «Б» и «Г». поверхность заражена с той стороны, с которой показания прибора в положении зонда «Б» заметно выше. При определении степени радиоактивного заражения воды отбирают две пробы общим объемом 1,5- 10л. Одну – из верхнего слоя водоисточника, другую – с придонного слоя. Измерения производят зондом в положении «Б», располагая его на расстоянии 0,5-1см от поверхности воды, и снимают показания по верхней шкале.

На шильдиках крышек футляров даны сведения о допустимых нормах радиоактивного заражения и указаны поддиапазоны, на которых они измеряются.Бортовой измеритель мощности дозы ДП-3Б (рис.№ 4) предназначен для определения уровней радиации на местности, зара-женной радиоактивными веществами.

Его можно устанавливать на автомобилях, самолетах, вертолетах, речных катерах, тепловозах, а также в убежищах и противорадиационных укрытиях. Питание прибора осуществляется от источников постоянного тока напряжением 12 или 26В. В комплект прибора входит: измерительный пульт А, выносной блок Б, кабель питания с прямым разъемом 1, кабель с угловым разъемом 9 для соединения пульта с выносным блоком Б, крепежные скобы, техническая документация и вспомогательные принадлежности.

На панели измерительного пульта размещены: микроамперметр с двухрядной шкалой 3 (цена деления верхней шкалы 0,05 Р/ч, нижней – 50Р/ч), лампа световой индикации 6, лампа подсвета 4 шкалы микроамперметра и указателя поддиапазонов 5, предохранители 8, кнопка “Проверка” 2, переключатель поддиапазонов 7 на шесть положений: выключено “Выкл.”, включено “Вкл.”, «*1», «*10», «*100» и «500». Подготовка прибора к работе ДП-3Б к работе: проверка комплекта, внешний осмотр прибора и принадлежностей, сборка при-бора, подключение к цепи питания проверка работоспособности. Работоспособность прибора проверяется в положении переключателя «Вкл.» Нажатием кнопки «Проверка». При этом стрелка микроамперметра должна находиться в пределах 0,4-0,8 Р/ч, а индикаторная лампа давать частые вспышки или гореть непрерывно.

Перед измерением уровней радиации переключатель поставить в положение «Вкл.» И выждать, пока стрелка микроамперметра не уста-новится в пределах зачерненного участка шкалы. Затем переключатель поставить в положение первого поддиапазона («*1») и через 30с отсчитать показания по верхней шкале микроамперметра.

Если стрелка зашкаливает, переключатель последовательно устанавливать в положение второго, третьего и четвертого поддиапазонов.Показания на первых трех поддиапазонах снимать по верхней шкале и умножать их соответственно на коэффициенты 1, 10, 100. На четвертом поддиапазоне показания снимать по нижней шкале без умножения на какой-либо коэффициент.

– Конец работы –

Используемые теги: Дозиметрические, боры0.052

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дозиметрические приборы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Лекция 16. Теория атома водорода по Бору. Элементы квантовой механики. План лекции 2. Постулаты Бора. Спектр атома водорода по Бору
гл... План лекции... Ядерная модель атома Резерфорда Постулаты Бора Спектр атома водорода по Бору...

Дозиметрические приборы
Основными методами для обнаружения и измерения ионизирующих излучений являются: сцинтилляционный, фотографический, химический, ионизационный. Сцинтилляционный метод. Данный метод стали применять раньше других. Он сыграл… Первый прибор, основанный на использовании сцинтилляции спинтарископ был изобретен Круксом в 1903 году. Он представлял…

Общие сведения о технологическом процессе сборки оптико-электронных приборов. Контрольно-юстировочные приборы
Узел представляет собой конструктивный и сборочный элемент изделия, который может быть собран и проверен самостоятельно и независимо от других узлов… Юстировка – это качественное завершение сборочных операций прибора в… В ряде случаев юстировки представляет собой сложную задачу. Иногда она выполняется в несколько этапов…

Полупроводниковые приборы и электронные лампы
Область n - типа называют отрицательным электродом, а область p - типа - положительным электродом полупроводникового диода. Диод хорошо пропускает ток, когда его отрицательный электрод соединен с… В результате вблизи p - n перехода произойдет накопление положительных и отрицательных зарядов, и поэтому…

Классификация электроизмерительных приборов
Это обозначают условными знаками на шкале прибора, приведенными. На приборах переменного тока указывают номиналь¬ное значение частоты или диапазон… Класс точности прибора обо¬значают числом, равным допускаемой приведенной… Класс точности прибора является его обобщенной метрологической характеристикой.

Электродинамические и электромагнитные измерительные приборы
Принцип действия электродинамических преобразователей основан на взаимодействии магнитных полей токов, протекающих по неподвижной и подвижной… Это создает конструктивные удобства при размещении подвижной части и, кроме… Выполняются неподвижные катушки, как правило, из медного провода. Подвижная катушка 2 выполняется из медного или…

Электрический ток в вакууме. Электровакуумные приборы
Физической характеристикой вакуума есть соотношение между длиной свободного пробега молекул и размером сосуда, между электродами прибора и т.д.… Так когда же можно считать, что в сосуде создан вакуум? Молекулы воздуха,… И вот наступает момент, когда длина свободного пробега становится равной размерам сосуда: молекула движется от стенки…

Термометры сопротивления и измерительные приборы к ним
При измерении температуры термометр сопротивления погружают в среду, температуру которой необходимо определить. Зная зависимость сопротивления термометра от температуры, можно по изменению… Термометры сопротивления из чистых металлов, получившие наибольшее распространение, изготовляют обычно в виде обмотки…

Электрические измерительные приборы
Тип урока: Урок изучения нового материала Основной метод проведения урока: Эвристическая беседа Оборудование: Соединительные провода, амперметр,… Мотивационный этап: - На уроках физики вы уже сталкивались с измерительными… К этим приборам относятся: амперметр, вольтметр, ваттметр, счетчики и т.д которые используют магнитное, тепловое и…

Пути улучшения окружающей среды г.Бор
Такой механизм учета смертности работает на маскировку эффектов, связанных, например, с последствиями испытаний ядерного оружия в атмосфере:… И если о возникновении инфекционных заболеваний требуется сообщать сразу же… Как только список ключевых индикаторов состояния здоровья будет готов, ООН обязан его обнародовать, а каждое…

0.035
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Автоколлимационные зрительные трубы. Широкоугольные коллиматоры. Ошибки изготовления и положения оптических деталей приборов Зеркало располагается в параллельном пучке между линзами О1 и О2 под углом 45° и оптической оси трубы. Освещение производят при помощи третьей линзы О3, в фокусе которой помещают… ДИНАМЕТРЫ. Динаметр применяют для измерения размеров выходных зрачков оптических приборов, а также удаления зрачка…
  • Вакуумные приборы Наибольший ток, возможный при данной температуре катода, называют током насыщения. График (рис. 1.2) называют вольтамперной характеристикой диода.… Поэтому вольт- амперная характеристика диода начинается немного левее начала… Очевидно, что для увеличения тока насыщения необходимо увеличить число электронов, вылетающих за 1 с. из катода, т. е.…
  • ИСКУССТВО ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА На сайте allrefs.net читайте: "ИСКУССТВО ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА"
  • Контрольно-измерительные приборы После того, как данный генератор ими был продемонстрирован в том же году на конференции Западного побережья, организованной Институтом… Диснею это нужно было для его музыкальной экстравагантной мультипликации под… Метод предусматривал использование трёх звуковых дорожек со сжатием амплитуды, для того чтобы они уместились на…
  • Гидравлический расчет трубопроводной сети. Подбор центробежного насоса Она показывает, что данный центробежный насос, работая на водопроводную сеть, развивает напор НН, создает подачу QH, затрачивая определенную… Исходные данные для РГР №2 Расчетный расход нефтепродукта: Q1 = 80+0,1.N.n,… Для этого необходимо определить число Рейнольдса (Re) и абсолютную эквивалентную шероховатость стенок трубопровода.