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文档简介
1、工业y射线探伤卫生防护标准GBZ 132-2002附录A标准性附录防护层确实定A.1原那么在确定防护层时必须考虑有用线束的方向。如有用线束的方向没有限制,所有方向的防护层按A.2进行确定。如有用线束仅处于有限的方向,那么除此有限方向按A.2 节确定防护层外,其余所有方向的泄漏辐射防护层按A.3节。由不同的屏蔽材料构成的多层防护,其总衰减度等于各个防护层的衰减度之乘 积。A.2防止有用辐射的防护层按照公式1计算所要求的有用辐射的衰减度 Fn,A.1式中:Kn为测到的或者按节计算出的在有用辐射束里距离放射源为的 aom 的比释动能率mGy/h, a为距放射源的某一点的距离m, Kg为距放射源为a的
2、最高 允许比释动能率mGy/h。在距离为ao时,该点的最高比释动能率Kn,可由放射源的预期最大放射性活度 AGBq和比释动能常数TK见表A.1,按公式 计算。表 A.1 比释动能常数 r k, (mGy- nf)/(h GBq)放射源60CO"Vr k0.350.13防止有用辐射束的防护层的厚度可从图 A.1和图A.2中查得。通过在图A.1和 图A.2中给出的质量厚度除以屏蔽材料的密度(g/cm3),就可以得出以cm为单位的防 护层的厚度(详见A.2.4) 0防护层的公式计算防护层的厚度d(cm)也可使用表A.2中的线性衰减系数卩的值,按照公式(3)进行计 算,严格用于图A.1和图A
3、.2中曲线Fn>10的线性范围。(A.3)辐射防护结构图上必须标明防止有用辐射束的全部防护墙的说明,包括墙厚、 屏蔽材料名称及厚度。A.3防止泄漏辐射的防护层防止源容器或屏蔽物的泄漏辐射的防护层,按照公式(4)计算所要求的衰减度Fd:.(A.4)式中:Kd为有用射束外,距放射源为ao的比释动能率(mGy/h)。a 0为从放射源至防护地点的距离(m) oKg为距离放射源为a(m)时,该位置上最高允许的比释动能率(mGy/h)。表A.2线性衰减系数材料线性衰减系数y(cm-1)60Co192lr铅0.5651.484铅玻璃0.231铁0.30950.535一般混凝土0.09950.137重晶
4、石混凝土0.13850.19if*»1?洞币11T ";洌卜壬'礼 Sj X I i -H10z14i ;打N NN霁二1 ; i a l 1 - K rkBi砂血f阿些砂洒妙Fs,泄漏辐射衰减度为Fd时不同材图A.1 60Co有用线束衰减度为Fn,散射线衰减度为料的质量厚度图A.2192Ir有用线束衰减度为Fn,散射线衰减度为Fs,泄漏辐射衰减度为Fd时不同材料的质量厚度附录B标准性附录控制区确实定B.1根据放射源的丫射线向各个方向辐射时的不同情况,应确定三类不同的控制区距离,如图B.1所示。检测曲图B.1应用屏蔽物的控制区无比例a I:辐射没有任何衰减时要求的控
5、制区距离; a n:有用线束方向,经检测对象屏蔽后要求的控 制区距离;a m:有用线束方向以外,经源容器或其他屏蔽物 屏蔽后要求的控制区距离。B.2对于移动探伤,控制区边界的当量剂量率为40卩Sv/h ,可由如下评定各类控制区距离的大小:a i:系取自图B.2的控制区距离ma n和am:取自图B.2的控制区距离a:m,乘以表 B.2中不同半减层数相对应的因子之积可根据屏蔽物的厚度,除以表B.1中相应核素 和屏蔽材料的半减层厚,求出其半衰减层数,进而从表 B.2查出相对应的因子。表B.1不同材料半减层厚的近似值屏蔽材料不同放射源的半减层厚(HVL)(mm)60192.169170L.CoIrYbTm铝70502720混凝土705027钢241495铅1330.80.6钨102.50.09铀62.30.035表B.2用于控制区确定时在有衰减的辐射时a和am的因子半减层数因子0.50.910.71.50.620.530.440.350.280.1100.05120.01B.3举例如下:192Ir,放射性活度1.85 X 1012Bq,检测对象为结构钢,厚度28mm(2HVL,放 射源屏蔽物(照射容器壁)为钨制,厚25mm(10HVL)a i:图B.2的控制区a: =78ma n:图B.2的控制区值a:乘以表B.2的因子a n =0.5 X ai=0.5 X 78=39ma
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