Файл: Кузнецов В.Ф. Сборник задач по основам войсковой дозиметрии учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.04.2024

Просмотров: 89

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

счета без фильтра, измерявшаяся в течение 10 'мин, равна

1000 ими/мин.

V.20. При измерении активности препарата за 10 мин было зарегистрировано 2000 импульсов. Скорость счета от фона равна 25 имп1мин. Определить относительную квадра­

тичную ошибку измерений.

V.21. С помощью пересчетного устройства, при воздейст­ вии на детектор излучений препарата, было зарегистрирова­ но 6000 импульсов в течение 2 мин. Определить скорость сче­ та импульсов, абсолютную и относительную квадратичные

ошибки измерений.

V.22. С помощью пересчетного устройства, при воздейст­ вии на детектор излучений препарата, было зарегистрирова­

но соответственно: 15000 импульсов

за

5 мин,

3000 импуль­

сов за 1 мин, 1500 импульсов за 30

сек,

250

импульсов за

5 сек. Определить скорость счета, абсолютную и относитель­

ную квадратичные ошибки измерений.

V.23. С помощью пересчетного устройства, при воздейст­ вии на детектор излучений препарата и фона, зарегистриро­

вано

1500 импульсов за

5 мин и от фона

500 импульсов за

10 мин. Эффективность

счета импульсов

г)= 0,5%. Опреде­

лить

активность препарата, абсолютную

и относительную

квадратичные ошибки измерений.

V.24. С помощью пересчетного устройства, при воздейст­ вии на детектор излучений от препарата и от фона, зарегист­ рировано 40 000 импульсов в течение 2 мин и от фона 4000 импульсов в течение 4 мин. Эффективность счета импульсов г]= 0,2%, разрешающее время установки т=5-10'6 мин. Оп­ ределить активность препарата, абсолютную и относительную квадратичные ошибки измерений.

V.25. Определить среднеквадратичное отклонение средне­ го значения тока в цепи интегрирующего контура с постоян­ ной времени т= 10 сек, если частота следования импульсов тока, питающих контур, равна 2000 имп/сек, а заряд, прихо­ дящийся на каждый импульс, равен 2-10-9 к.

V.26. По данным предыдущей задачи определить относи­ тельное среднеквадратичное отклонение среднего значения тока в цепи интегрирующего контура.

V.27. Определить относительное среднеквадратичное от­ клонение среднего значения тока в цепи интегрирующего кон­ тура с постоянной времени т=10 сек, питаемого импульсами тока газоразрядного счетчика, на который воздействует мо­ нохроматическое излучение с Ел =1,25 Мэе и Я=100 мр/ч. Площадь сечения счетчика 7,5 см2.

V.28. По данным предыдущей задачи определить средне­ квадратичное отклонение среднего значения тока в цепи ин­ тегрирующего контура, если заряд, приходящийся на каждый импульс счетчика, равен 2 -10-9 к.

ПО


V.29. Определить относительное среднеквадратичное от­ клонение среднего значения тока в цепи интегрирующего кон­ тура с постоянной времени т= 10 сек, питаемого импульсами тока газоразрядного счетчика, на который воздействует гам­ ма-излучение точечного источника монохроматического излу­ чения с активностью 20 мкюри, находящегося от счетчика на расстоянии 25 см. Площадь сечения счетчика 15 см2. Эффек­ тивность счетчика 1%.

V.30. Определить относительное среднеквадратичное от­ клонение среднего значения тока в цепи интегрирующего кон­ тура с постоянной времени т= 10 сек, питаемого импульсами тока газоразрядного счетчика, на который воздействует гам­ ма-излучение точечного источника Со60 с мощностью дозы 100 мр/ч. Площадь сечения счетчика 7,5 см2.

Г л а в а VI

СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДОЗЫ, МОЩНОСТИ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЙ И АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ

Основными элементами любой из указанных схем явля­ ются:

детектор излучений;

устройство для усиления или формирования токов или

напряжений, снимаемых с выхода детектора излучений;

— электроизмерительный прибор.

Для усиления токов, снимаемых с выхода ионизационной камеры, используются ламповые электрометры. В зависимо­ сти от способа включения нагрузочного сопротивления лам­ пы различают схемы лампового электрометра с анодной и ка­ тодной нагрузкой.

1. Схема измерения мощности дозы излучеий с использ ванием лампового электрометра с анодной нагрузкой приве­ дена на рис. VI,!.

Выражение для коэффициента усиления этой схемы по току имеет вид

54

 

ик

 

 

 

(VI, 1)

 

 

 

 

 

где

/,,к— ток в цепи ионизационной

камеры, а;

 

 

/мка — ток, регистрируемый микроамперметром, а;

 

Sd — крутизна динамической

характеристики

лампы,

 

ом _1;

 

 

 

 

 

Явх— входное сопротивление, ом.

 

 

 

Выражение для Sd имеет вид

 

 

 

 

S d = ------ г

,

 

 

(VI,2)

 

1 +

- Й -

 

 

 

S — крутизна

статической характери­

 

стики лампы,

ом *;

 

 

/? / = Ян + Ямка— суммарное сопротивление в анодной

 

цепи лаймы, ом;

нагрузки,

 

Ян — сопротивление

анодной

 

ом;

 

 

 

 

 

Ямка — внутреннее сопротивление микроам­

 

перметра,

ом;

 

 

 

— приведенное внутреннее

сопротив-

 

ление лампы, ом;

лампы,

 

Я, — внутреннее

сопротивление

 

ом;

 

 

 

 

 

Як— сопротивление, включенное в цепи

 

компенсации,

ом.

 

2. Схема измерения мощности дозы излучений с исполь­ зованием лампового электрометра с катодной нагрузкой при­ ведена на рис. VI,2.

Рис. VI, 2

55


Выражение для коэффициента усиления этой

схемы по

току имеет вид

 

 

 

k:„

I d

 

(VI,3)

i + sd r:

r b

 

где Sa, R H' и R m — те же значения, что и в формуле (VI, 1)

и(VI,2).

3.Для измерения уменьшения напряжения на конденса

торной камере, пропорционального дозе излучений, воздейст­ вующих на эту камеру, используется схема лампового элект­ рометра, приведенная на рис. VI,3.

Зависимость показаний микроамперметра от дозы излуче­ ния определяется выражением

 

/мка-= Л -0

а,

 

(VI,4)

где D — доза излучения,

р;

 

 

 

А — коэффициент, определяемый выражением

 

А =3,328-10- VIU

=3,328-10-1 0 .

V-*-Sd

, (VI,5)

Ск и к„

 

Ск(1 + S,

 

где V — объем конденсаторной камеры,

слг";

 

Ск— емкость

конденсаторной камеры, ф\

 

/мка шах — максимальное

значение

тока,

регистрируемого

микроамперметром, мка;

 

 

 

UKo — зарядное

напряжение конденсаторной камеры, в;

Sd— крутизна

динамической

характеристики

лампы,

ом~и,

Ru' — суммарное сопротивление в катодной цепи лампы,

ом;

а — коэффициент, равный отношению напряжения UaK на конденсаторе См к напряжению Ок на камере.

56


Коэффициент а определяется выражением

J J BX_ ^

_______ С Ск

(VI.fi)

и~

Ск С -}- Ск Свх + С Свх

 

Выражения (VI, 4) и (VI,5) справедливы, если величина коэффициента а удовлетворяет условию

а = Imkq max (1 +sdxH')

(VI7]

Sd -U«0

 

4. Простейшая схема измерения мощности дозы излуче­ ний с использованием газоразрядного счетчика и интегриру­ ющего контура имеет вид, показанный на рис. VI,4.

Среднее значение тока, регистрируемого микроампермет­ ром, определяется выражением

/ =

JVAQ а,

(VI,8)

где N — частота следования

импульсов

газоразрядного счет­

чика, I/сек;

 

 

AQ — электрический заряд, приходящийся на каждый им­ пульс счетчика, к.

Завйсимость (величины N от мощности дозы излучений Р определяется приведенными в III главе выражениями (III,4)

или (III,5).

Выражение (VI,8) может быть написано также в виде

/ - Щ С сч - С0), (VI, 9)

где к — коэффициент, численно равный количеству электри­ чества (в кулонах), переносимому в одном разряде при разности напряжений (Ссч — U0), равной 1 в, и средней скорости счета, равной 1 имп/сек. Для га­ логенных счетчиков значения k колеблются в преде­ лах от 0,6-10“10 до 1,2-10 ~10 сек1ом;

57

£/сч— напряжение на счетчике, в;

Uо — напряжение приведения, приблизительно равное на­

пряжению начала счета, е;

(VI,8).

N — то же значение, что и в формуле

Пренебрегая величиной выходного напряжения

и вых ==/•/?

(VI, 10)

по сравнению с напряжением источника питания Е, выраже­ ние (VI,9) может быть написано в виде

I ^ k N ( E - U

0).

(VI,

11)

Соответственно, выражение для выходного

напряжения

мо­

жет быть написано в виде

U0)R.

(VI,

12)

и вых -

kN(E -

Преимуществом рассмотренной схемы является ее просто­

та и малое количество используемых деталей.

 

К недостаткам этой схемы относятся:

(VI,11) и VI,12)

— зависимость / и

UBbIX (смформулу

от напряжения источника питания Е при одной и той же ско­

рости счета импульсов N;

схемы;

 

низкая

чувствительность

N (Nmax

— весьма

ограниченный диапазон измерения

< IV

2000

имп/сек), при котором справедливы выраже­

ния (VI,11) и (VI,12).

устранены путем

добавления

Эти

недостатки могут быть

всхему нормализатора импульсов.

5.Схема измерения мощности дозы излучений с испол

зованием нормализатора импульсов, собранного на электрон­ ных лампах, приведена на рис. VI,5.

Еа

58


Скачкообразный переход схемы из одного состояния в другое при подаче на ее вход пускового импульса осущест­ вляется при выполнении условия

 

k x-k2> \ ,

(VI, 13)

где

----- коэффициент усиления 1-го каскада схе-

 

Я.1+ /?П

 

 

мы по напряжению;

k 9 —

— 2 — ~ -----коэффициент

усиления 2-го каскада схе-

 

мы по напряжению;

 

ijl и р2— коэффициент

усиления ламп Лх и Л2

 

соответственно;

R n и /?/2 — внутреннее сопротивление ламп Л\ \\Л г соответственно;

/?а1 и Rii — величины сопротивлений, включенных в цепь анода ламп Л\ и Л2 соответственно. Сопротивление R K имеет величину много меньшую Ra2.

При условии, если постоянная времени заряда конденса­ тора С2, равная xg2^ R g2C3 , много больше постоянной вре­ мени разряда конденсатора Сь равной тgX^ R g]Cu время на­ хождения схемы в неустойчивом состоянии, т. е. длительность выходных импульсов, определяется выражением

tn = ZglinJi*ib=EA сек,

(VI, 14)

EgOX

 

где tgX^ R g:C, — постоянная времени разряда конденсатора

Сь Еа— напряжение источника анодного питания

ламп;

Eg0]— напряжение запирания лампы

/ V - ---- Rp2- - ;

Rpi +

Rpi— сопротивление лампы Л 2 при Ug2=0.

Амплитуда отрицательных импульсов напряжения, снима­ емых с анода лампы Л2, определяется выражением

Um3 = Et( \ - p t).

(VI, 15)

Амплитуда импульсов тока лампы Л2 определяется выраже­ нием

Лйа2 —

(VI, 16)

R pt+ R ^

59