Гамма-спектрометр РКГ-01 "Алиот"
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Блок-схема современного гамма - спектрометра
1.1 Предусилитель
1.2 Блок высокого напряжения
1.3 Усилитель
1.4 Аналого-цифровой преобразователь
1.5 Система визуализации спектра
1.6 Защита
2. Назначение блоков спектрометра
3. Назначение спектрометра
4. Устройство и работа гамма - спектрометра РКГ – 01 «Алиот»
5. Технические данные
6. Меры безопасности при работе на спектрометре
7. Порядок работы на спектрометре
7.1 Измерение фона
7.2 Подготовка проб
7.3 Проведение измерения
8. Техническое обслуживание
9. Правила хранения
10. Транспортировка
11. Принцип идентификации радионуклидов по энергии
12. Спектрометрическое определение цезия – 137 в пробах
Выводы
Список используемых источников
ВВЕДЕНИЕ
РАДИОМЕТРИЯ (от лат. гadio - излучаю и греч. metreo - измеряю), регистрация с помощью радиометрических приборов излучений, испускаемых ядрами радионуклидов. Основана на различных эффектах взаимодействия излучения с веществом.
Радиометрические приборы состоят из детекторов, в которых происходит преобразование энергии излучения в электрическую или др. сигнал регистрирующих устройств. Детекторы могут быть ионизационными, сцинтилляционными, трековыми и др. (в зависимости от того, на каком из эффектов основано их действие). По агрегатному состоянию рабочего тела различают газонаполненные, жидкостные, твердотельные детекторы; по типу регистрируемого излучения - детекторы α – частиц, β - частиц, γ - квантов, нейтронов. Важная характеристика детектора - его эффективность, т.е. вероятность регистрации частиц или квантов, попадающих в чувствительный объем детектора. При регистрации у - квантов она может составлять от долей процента до 100% для сцинтилляционных детекторов с неорганическими сцинтилляторами достаточно больших размеров. Для α -частиц и высокоэнергетических β - частиц эффективность большинства современных детекторов близка к 100%. Выбор детектора для регистрации радиоактивных излучений производят на основе критерия качества (КК) (коэффициент качества критерия надежности)
При регистрации γ - квантов часто приходится выбирать между эффективностью регистрации и разрешающей способностью детектора по энергии. Так, эффективность регистрации сцинтилляционными детекторами больших размеров с неорганическими сцинтилляторами может приближаться к 100%, но разрешающая способность их сравнительно низка (7-10%). В то же время современные полупроводниковые детекторы на основе Gе обладают гораздо лучшей разрешающей способностью, но эффективность их составляет обычно доли процента. Ведутся интенсивные поиски полупроводниковых материалов для более эффективной регистрации γ- излучения. Современные радиометрические приборы позволяют автоматически выполнять измерения сотен радиоактивных препаратов по заданной программе с обработкой результатов измерений с помощью ЭВМ. [6]
Введение
1. Блок-схема современного гамма - спектрометра
1.1 Предусилитель
1.2 Блок высокого напряжения
1.3 Усилитель
1.4 Аналого-цифровой преобразователь
1.5 Система визуализации спектра
1.6 Защита
2. Назначение блоков спектрометра
3. Назначение спектрометра
4. Устройство и работа гамма - спектрометра РКГ – 01 «Алиот»
5. Технические данные
6. Меры безопасности при работе на спектрометре
7. Порядок работы на спектрометре
7.1 Измерение фона
7.2 Подготовка проб
7.3 Проведение измерения
8. Техническое обслуживание
9. Правила хранения
10. Транспортировка
11. Принцип идентификации радионуклидов по энергии
12. Спектрометрическое определение цезия – 137 в пробах
Выводы
Список используемых источников
ВВЕДЕНИЕ
РАДИОМЕТРИЯ (от лат. гadio - излучаю и греч. metreo - измеряю), регистрация с помощью радиометрических приборов излучений, испускаемых ядрами радионуклидов. Основана на различных эффектах взаимодействия излучения с веществом.
Радиометрические приборы состоят из детекторов, в которых происходит преобразование энергии излучения в электрическую или др. сигнал регистрирующих устройств. Детекторы могут быть ионизационными, сцинтилляционными, трековыми и др. (в зависимости от того, на каком из эффектов основано их действие). По агрегатному состоянию рабочего тела различают газонаполненные, жидкостные, твердотельные детекторы; по типу регистрируемого излучения - детекторы α – частиц, β - частиц, γ - квантов, нейтронов. Важная характеристика детектора - его эффективность, т.е. вероятность регистрации частиц или квантов, попадающих в чувствительный объем детектора. При регистрации у - квантов она может составлять от долей процента до 100% для сцинтилляционных детекторов с неорганическими сцинтилляторами достаточно больших размеров. Для α -частиц и высокоэнергетических β - частиц эффективность большинства современных детекторов близка к 100%. Выбор детектора для регистрации радиоактивных излучений производят на основе критерия качества (КК) (коэффициент качества критерия надежности)
При регистрации γ - квантов часто приходится выбирать между эффективностью регистрации и разрешающей способностью детектора по энергии. Так, эффективность регистрации сцинтилляционными детекторами больших размеров с неорганическими сцинтилляторами может приближаться к 100%, но разрешающая способность их сравнительно низка (7-10%). В то же время современные полупроводниковые детекторы на основе Gе обладают гораздо лучшей разрешающей способностью, но эффективность их составляет обычно доли процента. Ведутся интенсивные поиски полупроводниковых материалов для более эффективной регистрации γ- излучения. Современные радиометрические приборы позволяют автоматически выполнять измерения сотен радиоактивных препаратов по заданной программе с обработкой результатов измерений с помощью ЭВМ. [6]
Похожие материалы
ЛИСП-реализация основных способов вычисления гамма-функции
Elfa254
: 4 октября 2013
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Постановка задачи
2. Математические и алгоритмические основы решения задачи
2.1 Понятие гамма-функции
2.2 Вычисление гамма функции
3. Функциональные модели и блок-схемы решения задачи
4. Программная реализация решения задачи
5. Пример выполнения программы
Заключение
Список использованных источников и литературы
ВВЕДЕНИЕ
Выделяют особый класс функций, представимых в виде собственного либо несобственного интеграла, который зависит не только от формальной переменн
11 руб.
Проект блока детектирования мощности дозы гамма-излучения
Aronitue9
: 30 мая 2012
Содержание
1.Введение. Понятие о гамма-излучении 3
2. Выбор типа детектора 4
2.1.Устройство ГРС 4
2.2.Режимы работы ГРС. Классификация счётчиков в зависимости от области работы 6
2.3.Методы гашения разряда 9
3.Параметры счёта 10
3.1.Разрешающая способность 10
3.2.Эффективность счетчика 11
3.3. Счетная характеристика. Плато счетчика 12
3.4. Энергетическая зависимость чувствительности 13
4.Рабочая (нагрузочная) характеристика счётчика 15
5. Принцип включения счётчика 16
6.Возможность измерения не
20 руб.
Природа, источники, механизм взаимодействия с веществом, особенности воздействия на организм человека гамма-излучений
Lokard
: 21 марта 2014
Содержание
1.Введение
2. Природа, источники, механизм взаимодействия с веществом, особенности воздействия на организм человека гамма-излучений
2.1Радиоактивность
2.2Гамма-распад
2.3Контроль γ-излучения на АЭС и в окружающей среде
2.4Материалы для защиты от гамма-излучения
2.5Индивидуальная аварийная дозиметрия гамма-излучения
2.6Особенности воздействия на организм человека гамма-излучений
Заключение
Литература
1.Введение
Урановая руда добывалась в месторождениях между Чехословакией и Германией
10 руб.
Анализ износа деталей и оценка качества её восстановления по среднему и гамма-процентному ресурсам
maratmax
: 5 августа 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Введение ……………………………………………………………………….…3
1. Определение коэффициентов годности и восстановления дета-лей….......5
1.1. Определение технических требований к анализируемой поверхно-сти……..5
1.2. Определение износов деталей и составление вариационного ря-да……..…...5
1.3. Составление статистического ряда изно-сов..…………………………….…....6
1.4. Определение числовых характеристик совокупности изно-сов………………7
1.5. Проверка однородности информации об изно-сах……………………....…..10
1.6. Графическо
400 руб.
Анализ износа деталей и оценка качества её восстановления по среднему и гамма-процентному ресурсам
Aronitue9
: 19 января 2012
Содержание:
Введение
Определение коэффициентов годности и восстановления деталей
Определение технических требований к анализируемой поверхности
Определение износов деталей и составление вариационного ряда
Составление статистического ряда износов
Определение числовых характеристик совокупности износов
Проверка однородности информации об износах
Графическое построение опытного распределения износов
Выравнивание опытной информации теоретическим законом
распределения
Интервальная оценка числовых ха
20 руб.
Другие работы
Вычислительная техника и информационные технологии. Контрольная работа. 3-й семестр. Вариант №4
lnshulgaso
: 3 мая 2014
1. Преобразовать восьми - и шестнадцатиричные числа в двоичную систему счисления:
а) 7356,0418;
б) А1F,02C16;
в) 6472.1058;
г) E07,D3A16;
д) 412,5768;
е) B1C,1E716.
2. Перевести в десятичную систему счисления:
а) DA31016; б) 753,148; в) 11101001111012;
г) 70A0B16; д) 407,058; е) 10010111010112;
ж) D084C16; з) 731,158; и) 11100101101112.
3. Пользуясь дополнительным кодом сложить пары чисел:
а) N1 = 10,1112 , N2 = -110,0112. ;
б) N1
100 руб.
Корпус. Вариант 8 ЧЕРТЕЖ t-flex
coolns
: 9 декабря 2024
Корпус. Вариант 8 ЧЕРТЕЖ
Корпус. Вариант 8 т-флекс
Корпус. Вариант 8 t-flex
По приведенным изображениям детали построить вид сверху и выполнить необходимые разрезы.
Чертеж и 3D модель (показана на скриншотах) выполнены в T-FLEX CAD 16 Учебная Версия.
Также открывать и просматривать чертежи и 3D-модели, выполненные в T-FLEX CAD возможно в T-FLEX Viewer.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
200 руб.
Нефтегазопромысловое оборудованию. Фонтанный и газлифтный способы эксплуатации
GnobYTEL
: 12 декабря 2011
Оглавление
Фонтанный способ эксплуатации
1.Наземное оборудование 2
1.1.Колонные головки 2
1.2.Фонтанная арматура, ее схемы и назначение 6
1.3.Запорные устройства фонтанной арматуры. 13
1.4.Фланцевые соединения фонтанной арматуры. 15
1.5.Манифольд 16
2.Подземное оборудование. 18
2.1.Компоновки комплекса подземного оборудования 18
2.2. Скважинные уплотнители – пакеры. 19
2.3. Якори 24
2.4. Канатный инструмент и оборудование для проведения работ 25
2.5.Клапаны – отсекатели. 29
2.6. Насосно-компресс
10 руб.
Насос шестеренный МЧ00.20.00.00
bublegum
: 31 августа 2020
Шестеренный насос предназначен для перекачивания жидкости. Основными рабочими органами насоса являются два входящих в зацепление зубчатых колеса.
Верхний вал-шестерня поз. 5 при помощи муфты (на чертеже не показана) соединен с валом электродвигателя. Крышки поз. 2 и поз. 3 соединяются с корпусом поз. 1 двенадцатью шпильками поз. 9 и гайками поз. 10. В месте выхода из корпуса вала-шестерни поз. 5 имеется уплотнительное устройство поз. 13, препятствующее просаливанию жидкости через зазор между вал
170 руб.