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管道內(nèi)LRAD關(guān)鍵參數(shù)影響特征研究

發(fā)布時(shí)間:2024-03-24 23:40
  α粒子是一種高電離粒子,具有射程短,穿透力弱,電離能力強(qiáng)的特點(diǎn)。近距離探測被污染物體表面α粒子的方法技術(shù)當(dāng)前已經(jīng)相對成熟,鑒于α粒子可能會(huì)被吸入到人體內(nèi)部,給人體造成很大的傷害,于是長距離探測α粒子技術(shù)快速發(fā)展起來。LRAD(Long RangAlpha Detection)技術(shù)是目前遠(yuǎn)距離探測α粒子的先進(jìn)技術(shù),應(yīng)用廣泛,前景可觀。針對核設(shè)施退役中的儀器管道內(nèi)壁和不規(guī)則污染面的低水平α放射性的探測難題,它能夠?qū)崿F(xiàn)安全、直接、快速、實(shí)時(shí)、無損監(jiān)測,是一種方便、可靠、耗時(shí)短、效率高的探測技術(shù)。 LRAD技術(shù)最早由美國Los Alamos National Laboratory(LANL)國家實(shí)驗(yàn)室的研究人員提出,并且此實(shí)驗(yàn)室在20世紀(jì)90年代對其在理論、設(shè)備及各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)的研究,取得了顯著的成果。1999年研制出LRAD儀器,并成功地應(yīng)用于電力行業(yè)。國內(nèi)對LRAD技術(shù)的研究相對較晚,近年來對LRAD開展了探測器性能、刻度以及探測α活度的方法和定位方法方面的研究,取得了一定成效。但是LRAD系統(tǒng)定量、定位探測α的方法還未定型,遠(yuǎn)不及國外的技術(shù),所以還需要進(jìn)一步的研究。在課題組前期...

【文章頁數(shù)】:65 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖2-1LRAD測量系統(tǒng)示意圖

圖2-1LRAD測量系統(tǒng)示意圖

成都理工大學(xué)碩士學(xué)位論文間[2,9],電離對可以經(jīng)過導(dǎo)氣管進(jìn)入電離室,空氣中所含有的電子-離子對或正離子-負(fù)離子對在電離室電場的作用下定向移動(dòng),產(chǎn)生微弱的電流信號(hào)(微電流,此電流正比于產(chǎn)生電離對的α放射性活度),微電流經(jīng)后續(xù)電路放大和處理后得到測量值(fA)?梢赃@樣計(jì)算:1....


圖3-1電離室外觀圖

圖3-1電離室外觀圖

essingunit)、(5)存儲(chǔ)和顯示單元(StorageandDisplayunit)測管道中放射性污染源發(fā)生α衰變,釋放的α粒子與空氣相互而產(chǎn)生電離對,由空氣驅(qū)動(dòng)裝置(空氣驅(qū)動(dòng)單元),即風(fēng)扇驅(qū)對經(jīng)過導(dǎo)氣管進(jìn)入電流電離室(探測單元),空氣中所含有的加電場(電源....


圖3-2電離室極板實(shí)物圖

圖3-2電離室極板實(shí)物圖

圖3-2電離室極板實(shí)物圖氣驅(qū)動(dòng)單元實(shí)驗(yàn)研究測量采用電動(dòng)風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)空氣的方式將待測氣體送入風(fēng)扇(見圖3.3,型號(hào)為KDE1206PFV1,DC-12V=2.8W)直相連,接通電源后,風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng),開始驅(qū)動(dòng)空氣。由于風(fēng)扇轉(zhuǎn)速小決定,兩者關(guān)系如圖3-3所示。通過控制風(fēng)扇的輸入電壓來....


圖3-3電動(dòng)風(fēng)扇

圖3-3電動(dòng)風(fēng)扇

風(fēng)扇(見圖3.3,型號(hào)為KDE1206PFV1,DC-12V=2.8W)直接與電離室出氣孔相連,接通電源后,風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng),開始驅(qū)動(dòng)空氣。由于風(fēng)扇轉(zhuǎn)速由其輸入電壓的大小決定,兩者關(guān)系如圖3-3所示。通過控制風(fēng)扇的輸入電壓來調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以達(dá)到控制抽氣量的大小的目的。利用Testo4....



本文編號(hào):3938197

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