RU2449315C2 - Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения - Google Patents

Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2449315C2
RU2449315C2 RU2009103965/28A RU2009103965A RU2449315C2 RU 2449315 C2 RU2449315 C2 RU 2449315C2 RU 2009103965/28 A RU2009103965/28 A RU 2009103965/28A RU 2009103965 A RU2009103965 A RU 2009103965A RU 2449315 C2 RU2449315 C2 RU 2449315C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensitivity
gamma radiation
error
military
gamma
Prior art date
Application number
RU2009103965/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009103965A (ru
Inventor
Дмитрий Иванович Лукоянов (RU)
Дмитрий Иванович Лукоянов
Алексей Вениаминович Васильев (RU)
Алексей Вениаминович Васильев
Василий Михайлович Федосеев (RU)
Василий Михайлович Федосеев
Юрий Александрович Глухов (RU)
Юрий Александрович Глухов
Владимир Анатольевич Шанешкин (RU)
Владимир Анатольевич Шанешкин
Роман Николаевич Садовников (RU)
Роман Николаевич Садовников
Original Assignee
Федеральное Государственное Учреждение "33 Центральный Научно-Исследовательский Институт Министерства Обороны Российской Федерации"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Учреждение "33 Центральный Научно-Исследовательский Институт Министерства Обороны Российской Федерации" filed Critical Федеральное Государственное Учреждение "33 Центральный Научно-Исследовательский Институт Министерства Обороны Российской Федерации"
Priority to RU2009103965/28A priority Critical patent/RU2449315C2/ru
Publication of RU2009103965A publication Critical patent/RU2009103965A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449315C2 publication Critical patent/RU2449315C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к метрологическому обеспечению войсковой дозиметрической аппаратуры. Сущность изобретения заключается в том, что способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения, в которых в качестве детектора используется счетчик Гейгера-Мюллера, состоит в моделировании полей гамма-излучения, определении погрешности в контрольных точках, корректировке чувствительности в тех точках диапазона измерения, где погрешность превышает допустимые пределы, при этом разброс чувствительности работоспособного газоразрядного счетчика считается много меньшим допускаемой основной погрешности прибора и моделирование полей гамма-излучения осуществляется не с помощью источников ионизирующих излучений, а подачей электрических сигналов определенной частоты на измерительный тракт схемы поверяемого прибора. Технический результат - исключение облучения обслуживающего персонала и повышение производительности работ. 4 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к метрологическому обеспечению дозиметрической аппаратуры, проводимое в целях достижения высокой достоверности выявления и контроля радиационной обстановки при измерении мощности дозы гамма-излучения войсковыми приборами радиационной разведки.
Известен метод проведения поверки измерителей мощности дозы, который требует сложного и громоздкого градуировочного оборудования, имеющего в своем составе большое количество источников ионизирующего излучения («Подвижные ремонтные мастерские «ПРХМ-1» и «ПРХМ-3» (Приказ о принятии на снабжение ГК СВ №20 от 27.06.1957 г.), «Специализированная мастерская подвижная ремонтная ПРМ-ПК» (Приказ о принятии на снабжение МО РФ №465 от 22.11.2001 г.), «Установка поверочная дозиметрическая УПД «ИНТЕР-М» (Приказ о принятии на снабжение НВ РХБЗ №38 от 08.02.2001 г.)) что, в свою очередь, делает необходимым выполнение жестких требований по обеспечению радиационной безопасности.
В связи с этим поверка измерителей мощности дозы, входящих в состав подвижных комплексов экологического мониторинга или стационарных систем контроля РО, предполагает обязательный демонтаж приборов с объектов, что требует больших затрат времени и обуславливает невозможность непрерывного контроля обстановки. Использование большого количества источников ИИ для поддержания парка приборов радиационной разведки в боеготовном состоянии требует от военного ведомства большого внимания организации строгого учета и охраны с целью недопущения их утраты и использования в террористических целях. Следует также указать на достаточно значительные экономические затраты, необходимые для проведения процедуры поверки измерителей мощности дозы.
Вместе с тем, несмотря на указанные проблемы эксплуатации и ремонта дозиметрической аппаратуры, до настоящего времени остается малоизученным вопрос проведения поверки измерителей мощности дозы без использования источников ионизирующих излучений.
Технический результат, достигаемый в заявленном изобретении, заключается в снижении экономических затрат на эксплуатацию измерителей мощности дозы исключением облучения обслуживающего персонала и повышением производительности работ.
Указанный технический результат достигается тем, что при проведении поверки измерителей мощности дозы на вход измерительной схемы прибора подается электрический сигнал, который аналогичен сигналу, возникающему в цепи детектора прибора при воздействии на него ионизирующего излучения, с последующей возможностью приведения показаний прибора в соответствие с требуемыми величинами.
Однако электрическая калибровка не позволяет полностью воспроизвести метрологические условия поверки и градуировки измерителей мощности дозы (ИМД), поскольку электрическим методом проверяется лишь измерительная часть прибора без детектора. Поэтому рассматриваемый метод применим лишь в том случае, если сам детектор с большой степенью надежности сохраняет свою чувствительность к ионизирующим источникам (ИИ) в требуемом интервале значений.
Одним из наиболее распространенных в настоящее время типов детекторов ИИ является газоразрядный счетчик.
Чувствительность любого счетчика обуславливается количеством актов ионизации внутри чувствительного объема счетчика на единицу мощности дозы гамма-излучения определенной энергии и вероятностью последующего развития лавинообразного газового разряда. Количество актов ионизации, в свою очередь, определяется объемом счетчика, материалом и толщиной стенок, а также давлением и составом газа. При этом, если у счетчика отсутствуют механические повреждения и сохранен состав газового наполнения, то, очевидно, что количество актов ионизации на единицу мощности дозы будет одинаково у всех счетчиков одного типа.
Таким образом, если счетчик работоспособен, то его чувствительность соответствует паспортному значению. Механические повреждения и разгерметизация счетчика приведут к полной потере работоспособности, что легко обнаружить по отсутствию показаний ИМД при измерении фонового излучения.
Отличие предложенного метода электрической поверки войсковой дозиметрической без использования источников ионизирующих излучений от известного заключается в том, что моделирование полей гамма-излучения осуществляется не с помощью источников ионизирующего излучения, а подачей электрических сигналов определенной частоты на измерительный тракт схемы поверяемого прибора.
Внедрение в войсковую практику указанного метода позволяет достичь исключения дозовых нагрузок обслуживающего персонала, повышение производительности ремонтных мастерских и значительного снижения экономических затрат при проведении поверки измерителей мощности дозы.
Сущность изобретения поясняется гистограммами, представленными на фиг.1-4, которые были получены в результате проведения серии экспериментов. При проведении экспериментальных исследований использовалась установка, которая состояла из регулируемого источника питания для подачи высокого напряжения на газоразрядный счетчик, усилителя сигнала счетчика, пересчетного устройства и источника ионизирующего излучения, содержащего радионуклид 137Cs. Испытания проводились при различных мощностях доз, которые измеряются прибором ДП-5 на всех поддиапазонах. Источник ионизирующего излучения обеспечивал приблизительно 2000 срабатываний газоразрядного счетчика (ГС) в течение времени измерения, выбранного равным 10 секундам. Испытания проводились на 200 ГС типа СБМ-20 и 200 ГС типа СИ 3 БГ различных годов выпуска.
После проведения измерений было рассчитано отклонение чувствительности каждого ГС от оценки ее математического ожидания.
Анализ полученных данных фиг.1 и 2 показал, что различие в чувствительности ГС типа СБМ-20 не превосходит ±8%, ГС типа СИ-3 БГ ±10%.
Далее была проведена оценка зависимости чувствительности газоразрядных счетчиков к гамма-излучению от срока эксплуатации.
В ходе исследований было оценено влияние срока хранения ГС на его чувствительность. С этой целью был проведен расчет отклонения средней чувствительности ГС одного года выпуска от чувствительности, усредненной по всей совокупности различных годов выпуска.
Из полученных данных можно сделать вывод, что отклонение чувствительности ГС практически не зависит от года выпуска и носит случайный характер. Величина данной погрешности в проведенных исследованиях для ГС типа СБМ - 20 составила приблизительно ±2,2%, для ГС типа СИ-3 БГ ±2,8%.
Это позволяет утверждать, что за во время хранения и эксплуатации чувствительность счетчиков практически не изменяется.
Дальнейшие испытания были направлены на воздействие критических условий функционирования газоразрядных счетчиков с целью выяснения их надежности. Результаты испытаний представлены в таблице.
Величина погрешности при испытаниях газоразрядных счетчиков
Испытываемая характеристика Величина погрешности, %
СБМ-20 СИ-3 БГ
Зависимость чувствительности к гамма-излучению от температуры (в диапазоне от минус 60°С до плюс 80°С) ±1,5% ±2,5%
Зависимость чувствительности к гамма-излучению от вибрации (в диапазоне от 40 до 500 Гц) ±1,8% ±2,8%
Зависимость чувствительности к гамма-излучению при повышенной влажности ±1,6% ±2,4%
Зависимость чувствительности к гамма-излучению после воздействия ионизирующего излучения мощностью экспозиционной дозы 10000 Р/ч ±1,5% ±2,1%
Влияние максимально допустимого срока работы на чувствительность к гамма-излучению (наработка импульсов 1010) ±2,1% ±2,4%
Анализ результатов, полученных в исследованиях, позволяет сделать вывод о том, что если газоразрядный счетчик работоспособен при выбранном напряжении питания, то его чувствительность практически не будет отличаться от номинальной величины. При этом, поскольку в настоящее время допускаемая погрешность градуировки ИМД составляет, как правило, ±25%, то с учетом того, что различие чувствительности ГС имеет величину порядка ±10%, погрешность электрической калибровки измерительной схемы ИМД не должна превышать ±20%.
Предлагаемый подход может обеспечить более низкую суммарную погрешность градуировки прибора по сравнению с используемыми в настоящее время подходами поверки и градуировки с применением источников ионизирующих излучений.
Актуальность полученных результатов заключается в том, что исключение процедуры поверки с использованием источников ИИ позволит существенно снизить экономические затраты на эксплуатацию ИМД, а также исключит облучение обслуживающего персонала и повысит производительность работ.

Claims (1)

  1. Способ электрической поверки измерителей мощности дозы гамма-излучения, в которых в качестве детектора используется счетчик Гейгера-Мюллера, состоящий в моделировании полей гамма-излучения, определении погрешности в контрольных точках, корректировке чувствительности в тех точках диапазона измерения, где погрешность превышает допустимые пределы, отличающийся тем, что разброс чувствительности работоспособного газоразрядного счетчика считается много меньшим допускаемой погрешности прибора, и моделирование полей гамма-излучения осуществляется не с помощью источников ионизирующих излучений, а подачей электрических сигналов определенной частоты на измерительный тракт схемы поверяемого прибора.
RU2009103965/28A 2009-02-05 2009-02-05 Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения RU2449315C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103965/28A RU2449315C2 (ru) 2009-02-05 2009-02-05 Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103965/28A RU2449315C2 (ru) 2009-02-05 2009-02-05 Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009103965A RU2009103965A (ru) 2010-08-10
RU2449315C2 true RU2449315C2 (ru) 2012-04-27

Family

ID=42698793

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009103965/28A RU2449315C2 (ru) 2009-02-05 2009-02-05 Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449315C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561316C1 (ru) * 2014-05-28 2015-08-27 Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Комплекс для испытаний и периодической поверки войсковых индивидуальных дозиметров
RU2685045C1 (ru) * 2018-03-20 2019-04-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5767520A (en) * 1995-11-07 1998-06-16 Isp Investments Inc. Radiation dosimetry method and apparatus
SU1098403A1 (ru) * 1983-02-16 2000-02-27 Б.Г. Браерский Способ поверки и градуировки индивидуальных и прямопоказывающих дозиметров
JP2006017505A (ja) * 2004-06-30 2006-01-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電子式線量計および校正用アダプタおよび校正方法
RU2313804C1 (ru) * 2006-04-26 2007-12-27 Федеральное государственное учреждение науки "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева" Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека Способ поверки дозиметра гамма-излучения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1098403A1 (ru) * 1983-02-16 2000-02-27 Б.Г. Браерский Способ поверки и градуировки индивидуальных и прямопоказывающих дозиметров
US5767520A (en) * 1995-11-07 1998-06-16 Isp Investments Inc. Radiation dosimetry method and apparatus
JP2006017505A (ja) * 2004-06-30 2006-01-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電子式線量計および校正用アダプタおよび校正方法
RU2313804C1 (ru) * 2006-04-26 2007-12-27 Федеральное государственное учреждение науки "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева" Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека Способ поверки дозиметра гамма-излучения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561316C1 (ru) * 2014-05-28 2015-08-27 Федеральное государственное казенное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Комплекс для испытаний и периодической поверки войсковых индивидуальных дозиметров
RU2685045C1 (ru) * 2018-03-20 2019-04-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009103965A (ru) 2010-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9012834B2 (en) In-situ calibration system and method for radiation monitors
US10031240B2 (en) Air kerma conventional true value determining method
CN106662656B (zh) 剂量率测定装置
Binny et al. Monitoring Daily QA 3 constancy for routine quality assurance on linear accelerators
CN109655878A (zh) 基于X射线源的X/γ剂量仪现场校准方法、辐射防护系统
RU2449315C2 (ru) Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения
Benítez et al. Evaluation of a liquid ionization chamber for relative dosimetry in small and large fields of radiotherapy photon beams
Morosh et al. Investigation into the performance of dose rate measurement instruments used in non-governmental networks
JP6066835B2 (ja) 放射線測定装置
RU2379710C1 (ru) Способ калибровки счетного канала реактиметра
JPH0217488A (ja) 放射線測定装置
RU2561247C1 (ru) Способ регистрации нейтронов в присутствии гамма-излучения
RU2685045C1 (ru) Способ повышения достоверности радиационных измерений при использовании в качестве детектора газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера
KR102096289B1 (ko) 섬광체 기반 실시간 사용후핵연료 집합체 부분결손 계측 장치
RU2586383C1 (ru) Устройство для спектрометрии нейтронов
Sallaska et al. Methods for characterizing a radiation detector for specifying radiation fields during testing against standards for homeland security applications
RU143657U1 (ru) Радиометр бета-излучающих газов
Grinev et al. Evaluation of Uncertainty Measurement of Radionuclides Minimum Detectable Activity in Large Plastic Scinllators
Miller et al. The Photoproduction of π0 Mesons in Hydrogen
RU2150126C1 (ru) Автоматизированная система радиационного мониторинга окружающей среды региона
Abejide Calibration of detectors (Protection Level Instruments) and the NNRA SSDL
CN108594285A (zh) 一种集装箱检查系统加速器x射线能量的在线测量方法
CN205880236U (zh) 一种用于闪烁体探测器的性能校验装置
CN117849843A (zh) 一种在线测量铀表面辐射剂量的方法
Yeboah et al. Radioactive source strength effect on gamma radiation monitoring with a NaIá (Tl) scintillation detector

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130206