Материалы электроизоляционные



Скачать 432.33 Kb.
страница1/2
Дата08.07.2019
Размер432.33 Kb.
#117387
  1   2


Elec.ru


Электротехническая библиотека Elec.ru









Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы С О Ю З А С С Р

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Методы определения влияния ионизирующего излучения
ГОСТ 27602-88

Издание официальное


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва


УДК 621.315 61.001.4:006.354 Группа Е39

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р



МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Методы определения влияния ионизирующего излучения

Electrical insulating materials.

Methods for determining the effects of ionizing radiation
ОКП (ОКСТУ) 8491

ГОСТ

27602—88


(МЭК 544.1—77)




Срок действия с 01.01,89

до 01.01 94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону Часть 1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

  1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В настоящем стандарте широко представлены проблемы, свя­ занные с оценкой влияния ионизирующего излучения на элек­ троизоляционные материалы всех типов. Стандарт является руководством по дозиметрической терминологии, методам опре­ деления экспозиционной и поглощенной дозы, а также методам расчета поглощенной дозы.
Раздел 1. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОЦЕНКОЙ

РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ э лек т ро и з о ля ц и о нных

МАТЕРИАЛОВ

  1. ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ РАДИАЦИЕЙ

Хотя различные типы излучения действуют на вещество по- разному, первичным процессом является процесс возникновения ионов и электрически возбужденного состояния молекул, что, в свою очередь, приводит к образованию свободных радикалов. Последующие химические изменения показывают результаты взаимодействия излучений с веществом материала.

Издание ^официальное Перепечатка воспрещена

(S) Издательство стандартов, 1988






С. 2 ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77)


    1. Постоянные изменения

Постоянные эффекты, обусловленные химической реакцией, изменяются в зависимости от поглощенной дозы и в некоторых ситуациях зависят от мощности дозы. Часто эти эффекты за­ висят как от условий окружающей среды, так и от механических нагрузок, воздействующих на материал во время облучения. В результате ухудшаются механические свойства, что часто со­ провождается значительными изменениями электрических свойств.

      1. Для большинства электротехнических применений вполне возможно, что ухудшение механических свойств будет ос­ новным критерием для оценки радиационной стойкости. Однако изменения tg6 или диэлектрической проницаемости (например, в резонансной схеме) могут быть очень серьезными.

    1. Временные изменения

Временные влияния облучения определяются, прежде всего, изменениями электрических свойств, таких как наведенная про­ водимость как во время облучения, так и спустя некоторое время после него. Эти эффекты, прежде всего, зависят от мощности дозы облучения.

      1. Проводимость при постоянном токе, которая наблю­ дается во время облучения, связана, по-видимому, с мобильными электронами, которые генерируются в результате облучения. Стойкость эффекта в течение длительного времени после облу­ чения объясняется содержанием электронов, образующихся в результате облучения, которые во время облучения улавли­ ваются в участках с низкой потенциальной энергией. Они мед­ ленно выходят из своих потенциальных ям и рекомбинируют с противоположно заряженными катионами.




  1. ОЦЕНКА ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ

Для органических соединений поглощенная доза является параметром первостепенного значения, так как эффекты от радиации, наблюдающиеся в таких материалах, в большинстве случаев пропорциональны поглощенной энергии. Однако экспери­ ментально обычно бывает удобнее измерять плотность потока энергии поля излучения, по которой можно рассчитать поглощен­ ную дозу. Для излучений различных типов поле излучений описы­ вается по-разному.

Поле заряженных частиц или нейтронное поле обычно харак­ теризуется мощностью потока, т. е. количеством частиц, про­ ходящих через единицу площади поперечного сечения за единицу

времени.

В тех случаях, когда энергия частиц имеет разные значения, требуется дополнительная информация, касающаяся спектра

2
ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77) С. 3
энергии частиц. Аналогичным образом можно описать поле элек­ тромагнитного излучения с помощью плотности фотонного пото1 а и распределения энергии. Однако для рентгеновских и гамма- лучей поле обычно характеризуется эффектом ионизации воз­ духа. Для этой цели JCRU дала количественное определение

«экспозиции», взяв за единицу измерения рентген (см. пп. 6.2 и

1 1 . 2 ) .

3.1. Во всех случаях характеристику радиационного поля из­ лучения надо дать таким образом, чтобы можно было произвести расчет полученной дозы при помещении любого материала в данное поле. Необходимо установить стандартные методы изме­ рения характеристик радиационных полей, воздействие которых должны испытывать электроизоляционные материалы. Разд. 2 отвечает этому требованию и является своеобразным перечнем радиационных дозиметрических методов с соответствующими ссылками.



4 ОЦЕНКА ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ И МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ

В настоящее время усовершенствованы методы оценки, поз­ волившие получать данные для расчета поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы облучения, путем оценки с по­ мощью таких детекторов, как ионизационные камеры, калори­ метры или химические дозиметры.

В разд. 2 приведены надежные и удобные методы таких из­ мерений, а в разд. 3 содержатся данные, включая зависящие от энергии факторы, которые используются при расчетах. Однако в разд. 3 рассматривается только фотонное излучение. Природа воздействия, обусловленная нейтронами с энергией менее 1 МэВ. различна. Большая часть энергии передается в данном случае в виде упругого рассеивания и переноса зарядов и не имеет от­ ношения к воздействию фотонной радиации.


  1. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ

СТОЙКОСТИ

    1. Постоянные эффекты

Цель стандартизации испытательных методов — создание единообразных методов, которые следует использовать при опре­ делении относительной радиационной стойкости электроизоля­ ционных материалов. Рабочий индекс может быть механический и (или) электрический в зависимости от основной функции мате­ риала при его использовании.

5.1.1 Методы испытаний и образцы

В публикации МЭК 216 говорится следующее: «Для удовле­ творительной работы электроизоляционные материалы долж­

3


С. 4 ГОСТ 27602—88 (МЭК 544 1—77)
ны обладать необходимым сочетанием физических, химических и диэлектрических свойств, а эти свойства должны быть харак­ терны для каждого применения, для каждого вида изоляции». Таким образом, например, для полиэтилена измерения его меха­ нических и электрических свойств на листовых образцах должны быть достаточными, чтобы охарактеризовать изменения, обус­ ловленные излучением, в то время как для слоистых труб необ­ ходимы другие методы испытаний. Для эмалированных проводов в качестве удовлетворительных методов оценки могут быть про­ ведены испытания на изгиб на оправке, истирание и пробой скрученной пары.

      1. Условия окружающей среды

Как указывалось выше, и рабочая температура (во время и после облучения), и атмосфера (особенно кислород воздуха и влага) могут значительно повлиять на эффект, получаемый от действия радиации. Имеются указания на то, что на разные мате­ риалы температура оказывает различное воздействие: одни мате­ риалы подвержены ускоренному старению, другие имеют более высокую стойкость к старению в определенном диапазоне темпе­ ратур. Температура является также важным фактором в присут­ ствии кислорода; при достаточно высокой температуре помимо радиационного окисления происходят нормальные процессы тер­ мического окисления. Антиоксиданты, которые обычно добавляют в изоляцию для уменьшения окисления, могут, по-видпмому, терять свою активность при радиолизе. Поэтому вопрос о сов­ местном рассмотрении нагревостойкости и стойкости к излуче­ нию актуален так же, как и положения, выдвинутые в Публика­ ции МЭК 216.

Кислород может оказывать большее воздействие при низ­ кой дозе мощности, чем при высокой, так как у него будет больше времени для диффузии. Таким образом, может случиться так, что при облучении некоторых материалов на открытом воз­ духе будут наблюдаться большие различия в результатах между кратковременным облучением дозой высокой мощности и дли­ тельным облучением дозой низкой мощности, что и подтверждает­ ся практикой.



      1. Послерадиационные эффекты

В некоторых органических полимерах могут наблюдаться послерадиационные эффекты, обусловленные разными причи­ нами, например постепенным распадом остаточных свободных радикалов. На подобные явления необходимо делать поправку в любой оценочной методике. Там, где во время облучения испы­ тания проводить нельзя, их необходимо проводить через интер­ валы, зарегистрированные после облучения, обеспечивая хоа- нен'ие образцов в стандартной атмосфере лаборатории.

5.2. Временные эффекты



4 Электротехническая библиотека Elec.ru
ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77) С. 5
Измерение наведенной проводимости дело довольно тонкое, так как фотоэлектроны и комптоновские электроны в материале электродов будут стремиться исказить наведенный ток в самих образцах. Ионный ток за счет ионизированной атмосферы также будет способствовать появлению ошибок при измерениях, если не принять мер к их исключению. Необходимо сформулировать экспериментальные методы, которые, оставаясь сравнительно простыми, исключают большинство ошибок измерений.

5.2 1. Было разработано и опубликовано несколько способов, которые позволят избежать вакуумирования в измерительной ячейке, поисков самых лучших электродных материалов и кон­ фигураций образца, различные методы с идентичными образ­ цами должны быть тщательно оценены до того, как можно будет предложить конкретные рекомендации.

5.2 2. После четкого определения большинства практических методов необходимо установить критерий чувствительности к из­ лучению Удобно пользоваться простой величиной, такой как на­ веденная проводимость (щ) на единицу мощности дозы, или afiто — отношение к темновой проводимости (а0), измеренные в тех же самых экспериментальных условиях (поле, температура,

окружающая среда и т.д.).



  1. 2 3. Опыт показал, что наведенная проводимость обычно бывает не совсем пропорциональна поглощенной мощности дозы

(обозначена D)t а изменяется в отношении Da, где а меньше еди­ ницы. Отсюда чувствительность к излучению можно представить

виде зависимости et^KDa. Для того, чтобы определить К и а, требуется, по меньшей мере, два измерения. Дальнейшие ослож­ нения возникают из того факта, что К и а также зависят от интегральной дозы, поглощенной образцом.


Раздел 2 РУКОВОДСТВО ПО ДОЗИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДАМ, СВЯЗАННЫМ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ


  1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ




  1. 1. Как указано в разд 1 настоящего стандарта, для того чтобы сравнивать влияния различных видов облучения на свой­ ства различных электроизоляционных материалов, необходимо определить дозу, поглощаемую материалам Разные материалы, подверженные воздействию одного и того же потока фотонов или частиц, могут поглощать различные количества энергии.

    1. Поскольку непосредственные измерения дозы, поглощен­ ной материалом, обычно невозможны, измеряют или степень воз­ действия, или поглощаемую мощность дозы в стандартном мате­ риале (таком как воздух), затем измерения переводят в ло-

5
С. 6 ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77)
глощенную дозу в образце методами, описанными в следующем разделе.

    1. Экспозиция X является отношением dQ к dm, где dQ — абсолютная величина общего заряда ионов одного знака, имеющихся в воздухе, при условии, что все электроны (отрица­ тельные и положительные), освобожденные фотонами в эле­ менте объема воздуха с массой dm, полностью затормаживаются в воздухе.


dm

За единицу экспозиции принят рентген (R); его определение дано в п. 11.2.



  1. АБСОЛЮТНЫЕ МЕТОДЫ

Абсолютные методы дают возможность определить экспози­ ционную или поглощенную дозу при помощи физических изме­ рений, не зависящих от калибровки прибора в известном иоле излучения. Это определение не подразумевает точности абсолют­ ного метода; на основе результатов изучения измерительных ме­ тодов и основных реакций, вызванных излучением, созданы три абсолютных метода, которые легли в основу первичных дозимет­ рических стандартов. Эти методы, как правило, не используются в исследованиях радиационных эффектов, но они приведены в национальных и международных стандартах и предназначены ддя калибровки источников излучений. Для фотонных источни­ ков точность калибровки находится в пределах 2—3%.



    1. Ионизационная камера со свободным воздухом ис­ пользуется исключительно для измерения экспозиции X, т. е. камера служит для измерения величины заряда dQ, об­ разовавшегося в воздухе, и массы к массе dm воздуха, в кото­ ром освобождены ионизирующие электроны.

    2. Резонаторная ионизационная камера является индика­ тором излучения, который мажет использоваться для измерения экспозиционной дозы, на основе чего можно рассчитать поглощен­

ную дозу, если величина D не будет слишком высокой и если будут обеспечены условия электронного равновесия. Если камера используется для измерения поглощенной дозы в определенной среде, то для этой среды необходимо подобрать как соответст­ вующие стенки, так и газ. Для определенного типа излучения подбирают материал двух видов, если поглощение этого излуче­ ния приводит к тем же плотностям потока и энергетическому распределению вторичных ионизирующих частиц как в одной среде, так и в другой.

    1. Другими методами, предназначенными для определения

поглощенной дозы, которые могут использоваться в качестве

6
ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77) С 7
надежных стандартных методов для проведения сравнения между различными лабораториями, являются калориметрический метод и метод химической реакции, последний является вторичным методом.

      1. Калориметрические системы действуют на основе энер­ гии, поглощенной от поля излучения, в (котором они находятся; эта энергия сохраняется до тех пор, пока она не перейдет в теп­ ловую энергию. Количество этого тепла оценивается измере­ нием повышения температуры системы. Теплоемкость системы калибруется электрически путем измерения количества посту­ пающей электрической энергии, требующейся для получения того же возрастания температуры, что и в результате излучения. В некоторых системах был отмечен переход энергии излучение в химическую, создающий наибольшие отклонения, для устране­ ния которых можно сделать соответствующие поправки. По­ скольку превращение поглощенной энергии излучения в тепло­ вую устанавливает систему, которая измеряет выделение энер­ гии почти независимо от количества радиации, калориметричес­ кая система представляет собой абсолютный метод, по которому калиброваны другие стандартные методы




  1. ВТОРИЧНЫЕ МЕТОДЫ

Кроме первичьых стандартных методов, есть другие методы, которые стали широко применяться как вторичные. Методы ос­ нованы на большом разнообразии поддающихся измерению химических реакций или превращений энергии, сообщаемой дан­ ному материалу как результат воздействия поля излучения. В тех случаях, когда требования к точности измерений невелики, вторичные методы имеют определенные преимущества

8.1. Дозиметрия химических превращений основана на том принципе, что после облучения имеют место окисление и реак­ ции восстановления в степени, прямо пропорциональной по­ глощенной дозе Ферросульфатный метод с использованием дозиметра Фрике является широко распространенным и наибо­ лее надежным. Большое значение имеют другие системы, по­ скольку они позволяют расширить рамки фсрросульфатного ме­ тода. Наиболее полезным и надежным методом из этих систем является цериевосульфатный метод.


  1. ТАБУЛИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ
В таблице приложения А приведен неполный перечень абсо­ лютных и вторичных методов с некоторыми основными характе­ ристиками, такими, например, как:

7
С. 8 ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77)
тип измерения (поглощенная доза или мощность поглощен- ной дозы);

диапазон поглощенных доз или мощности поглощенной дозы; влияние энергии излучения;

влияние температуры;

наблюдения, представляющие практический интерес.

9.1. Так как дозиметрия излучения пока еще является об­ ластью активных исследований, в данный стандарт невозможно было включить все разработанные методы. Точно также в стан­ дарте не приведены все инструкции, необходимые для проведе­ ния дозиметрических измерений при помощи какого-нибудь из описанных методов. В перечень, в основном, включены методы, принятые как национальными, так и международными стандар­ тами; в перечне также указаны диапазоны, принятые в на­ стоящее время. Трудности, присущие дозиметрии при высоких поглощенных дозах или высоких мощностях поглощенных доз — обычное явление при облучении электроизоляционных материа* лов, возникают из возможных радиационных эффектов или по­ вреждений деталей дозиметров (например, повреждение изоля­ ции ионизационных камер). Специальные методы испытания могут понадобиться во избежание подобных осложнений.
Раздел 3. РАСЧЕТ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО

И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЙ


  1. ЦЕЛЬ

10.1. Настоящий стандарт устанавливает метод расчета по­ глощенной материалом дозы на основе данных поля рент­ геновского и гамма-излучений и композиционного состава мате­ риала. На основе величины поглощенной дозы для одного мате­ риала можно рассчитать поглощенную дозу для другого мате­ риала, подвергнутого воздействию того же самого поля излуче­ ния. Методика ограничивается использованием полей электро­ магнитного излучения в диапазоне от 0,1 до 3 МэВ.




  1. ВЕЛИЧИНЫ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЕДИНИЦЫ




  1. Экспозиция является мерой поля излучения, воздейст­ вию которого подвержен материал, в то время как поглощенная доза — это мера энергии, сообщенной материалу, подверженному облучению Поэтому поглощенная доза является основным пара­ метром для оценки воздействия излучения на материал. Для того чтобы легче измерить дозу, поглощенную материалом, необ­ ходимо достигнуть равновесия заряженных частиц (см. приложе­ ние В).

8
ГОСТ

Электротехническая библиотека Elec.ru



27602—88 (МЭК 544.1—77) С. 9





    1. Экспозиция определяется только для полей рентгенсвско-

ГО и гамма-излучений. Единицей экспозиции (Х— ) является

V dm /

рентген (Р); 1Р = 2,58ХЮ~4 Кл/кг. Рентген в цифровом отноше­ нии идентичен старой единице, под которой понималась доза, при которой в 0,001293 г воздуха образуются ионы с суммарным заря­ дом в одну электростатическую единицу количества электричест­ ва каждого знака.

Таким образом, экспозиция описывает влияние поля электро­ магнитного излучения на вещество посредством ионизации, кото­ рую создает излучение в воздухе — стандартном контрольном материале. Использование термина «экспозиция» официально не было распространено до обозначения воздействия со стороны полей излучений других типов; отсюда неправильное его ис­ пользование в других случаях помимо электромагнитного излуче­ ния. Поскольку экспозиция применима лишь к электромагнитному излучению, необходимо использовать другие величины, чтобы можно было описать условия, в которых происходит облучение частицами. Как для нейтронного, так и для электронного облуче­ ния описание поля ионизации обычно дается посредством коли­ чества частиц и их энергии.



    1. Поглощенная доза выражается посредством энергии, сообщенной облучаемому материалу, независимо от природы ионизационного поля. _

Поглощенная доза D —это отношение йГк dm, где ds—сред­ няя энергия, сообщаемая ионизирующим излучением веществу в элементе объема, a dm — масса вещества в этом элементе объема.

Поэтому единой единицы будет достаточно для всех типов из­ лучения. Эта единица — рад; 1 рад= 10~2 Дж/кг.

Дж/кг — единица СИ.

Поскольку в приведенном определении не указывается по­ глощающий материал, то единица рад может применяться лишь со ссылкой на определенный материал. Поглощенная доза, вы­ раженная в радах, определяется композиционным составом об­ лучаемого материала.

Поэтому при облучении в том же самом радиационном поле различные материалы обычно получают различные поглощенные дозы.


    1. РАСЧЕТ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЭКСПОЗИЦИИ (ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ)




    1. Облучение электроизоляционных материалов фотонным излучением при энергии менее 3 МэВ часто характеризовалось экспозицией, измеряемой в свободном воздухе вместо образца.

2—2141 9


С. 10 ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77)
Поскольку поглощенная доза стала основной для сравнения эф­ фектов от различных видов ионизирующих излучений, стало не­ обходимо проводить оценку поглощенной дозы в материале, под­ верженном облучению. Экспозиция, измеренная в свободном воз­ духе вместо образца, может быть использована как промежуточ­ ная информация, которая позволяет произвести расчет поглощен­ ной дозы. Ниже приведены формулы, которые следует использо­ вать при расчете. В табл. 1 и 2 приведены цифровые данные.

    1. В табл. 1 приведены значения /ч (поглощенная доза в рад на единицу экспозиции в рентгенах) для энергии фотонов между 0,1 и 3,0 МэВ для перечисленных элементов (см. в при­ ложении С отклонения от значений /Д. Значения /г* будут спра­ ведливыми лишь в условиях равновесия заряженных частиц (ом. приложение В).

    2. Поглощенную дозу на единицу экспозиции для любого материала с известным композиционным составом можно рас­ считать, пользуясь методикой, приведенной ниже.

      1. Определить долю массы элементов в материале.

      2. Из табл. 1 получить значения /ч для элементов в ма­ териале для данной энергии фотонов.

      3. Подставить эти значения и соответствующие доли мас­ сы в следующее уравнение для fm


i
где fm— отношение поглощенной дозы к экспозиционной в мате­ риале, рад/Р;

аг — доля массы элемента в материале;

ft — поглощенная доза на единицу экспозиционной дозы для элемента.

      1. Для получения поглощенной материалом дозы значе­ ние, полученное для fm, следует умножить на экспозицию в рент­ генах (полученную в результате ее измерения). Таким образом, & т ~ X * f т.

12.4. Предположим, например, что требуется произвести рас­

чет поглощенной дозы политетрафторэтиленовой (ПТФЭ) плен­ кой, соответствующей облучению 106 Р фотонами с энергией

1 МэВ, причем экспозиция определялась с использованием воз­ душной ионизационной камеры с толщиной стенок, гаранти­ рующей «равновесие заряженных частиц». Ссылка в приложе­ нии В (см. п. В 1.2) указывает на необходимость использования поглотителя (стенки камеры) толщиной 0,50 см из материала с плотностью электронов порядка 3,ЗХЮ23 э/см3 или 0,22 см мате­ риала с плотностью электронов 7,бХЮ23 э/см3, или соответст­ вующих сочетаний толщины и плотности для получения экви­ валентного результата.

10

ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77) С. 11


      1. Политетрафторэтилен (ПТФЭ) имеет эмпирическую формулу (CF2)п (не принимая во внимание концов цепи, не- насыщенность и примеси), отсюда доли массы С и F составляют соответственно 0,24 и 0,76.

      2. В табл. 1 даны /с — 0,866 рад/Р и fp — 0,822 рад/Р для фотонов с энергией 1 МэВ. Эти показатели лежат в пределах

±0,5%.

      1. Подставив эти значения в уравнение, получим: fcF2 =

= (0,24X0,866) + (0,76X0,822) = 0,83 рад/Р. Поэтому облучение 106 Р дает поглощенную дозу в этом материале 0,83Х106 рад.

      1. Для различных органических соединений, подвержен­ ных облучению фотонами с энергией в диапазоне между 0,5 и 1,5 МэВ, уравнение в п. 12.3.3 может быть приближенно пред­ ставлено следующим образом:

/ш=0,85 ап—0,05 а?—0,04 ас,—0,03 ар +-0,87.

12.5. В табл. 2 представлены результаты расчетов для не­ которых часто используемых материалов при уровне энергии фо­ тонов порядка 1 и 0,1 МэВ.




    1. РАСЧЕТ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ В ОДНОМ МАТЕРИАЛЕ НА ОСНОВЕ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ В ДРУГОМ МАТЕРИАЛЕ

13.1. Данные табл. 1 можно также использовать для сравне­ ния поглощенной дозы в различной среде без ссылки на экспози­ цию при условии, что последняя поддерживается постоянной. Из уравнения (2) приложения С видно, что при постоянной одной и той же экспозиции отношение между fi для каких-то двух типов среды равняется отношению между их массовыми коэффициен­ тами поглощения энергии (pln/g) tn, отсюда следует, что данное от­ ношение равняется отношению между поглощенными дозами. При применении химической дозиметрии измеренные химические изме­ нения можно непосредственно перевести в поглощенную дозу в радах. Используя отношение между показателями fm, можно произвести расчет поглощенной дозы в любом материале на ос­ нове поглощенной дозы в химическом дозиметре, когда известна энергия фотонов (в пределах границ, обозначенных в п. 14).

13 2. Например, если измерить поглощенную дозу в дозиметре

Фрике (см. приложение А), она составит 5,0X105 рад в течение

1 ч облучения в облучателе GOco и потребуется определить по­ глощенную дозу в образце полиэтилена в том же самом облуча­ теле в течение 1 ч, то- расчет производят следующим образом.

13.2.1. Дозиметр Фрике имеет массовое распределение Н, О и S порядка 0,11; 0,88 и 0,013 соответственно. Эмпирическая фор­ мула для полиэтилена будет (СН2), а массовая доля С и Н со­ ставляет соответственно 0,86 и 0,14.

11

С: 12 ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77)


13.2.2. Из табл. 1 fH=l,72, fo = 0,869, fs = 0,869 и f,= 0,866 для энергии фотонов 1,0 МэВ.

- 13.2.3. Подставив эти значения в уравнение (3) приложения С, получим следующее:

/сн, = (0,86X0,866)+(0,14Х1Д2)=0,986=0,99 рад/Р

и /фрнке=(0,НXI,72)+(0,88X0,869)+(0,013X0,869)^0,96 рад/Р.

Отношение fcmlf Фрике =0,99/0,96=1,02, поэтому поглощенная доза в полиэтилене будет равняться

1,02х 5,0ХЮ5 рад=5,10хЮ5 рад.

13.3. Данные табл. 2 могут быть также использованы для под­ счета поглощенной дозы в любом пз приведенных материалов в поглощенную дозу в любом другом материале при условии, что энергия излучения составляет 0,1 МэВ или лежит между 0,5 и

3 Мэв. Например, если оказалось, что поглощенная доза в поли­

этилене, подверженном облучению в облучателе 60со, составляет 5,10X105 рад, и требуется определить дозу, которая будет по­ глощена образцом из поливинилхлорида (ПВХ) в таком же об­ лучателе в течение такого же времени, то единственное, что требуется сделать — это умножить известную поглощенную дозу на соотношение между fm для указанных материалов

/пвх-0,89 рад/Р; /сн£“0,99 рад/Р.

Поэтому

^пвх = ~МХ5,ЮХ105 рад=-£^-Х5,10Х105 = 4,58Х105



/снв 0,99

рад — доза, поглощенная образцом из поливинилхлорида.




    1. ОГРАНИЧЕНИЯ




    1. Так как распределение поглощенной дозы по образцу, подверженному облучению, будет изменяться и является функ­ цией толщины образца, его плотности и энергии излучения, не­ обходимо решить, какие погрешности дозы мы можем допустить по мере того, как излучение проникает в образец. Наиболее часто использующиеся установки по облучению имеют источники из­ лучения в диапазоне от 0,5 до 1,5 МэВ. Если произвольно уста­ новить предел в 10% для различия между поглощенной дозой спереди и сзади образца (10%-ное затухание по -образцу), то тогда толщина образца должна о-граннчиваться до 1,1 см для энергии 0,5 МэВ и 1,8 см — для 1,5 МэВ, допуская отсутствие при­ роста и наличие образца с плотностью электронов порядка

12

ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77) С. 13
3,3х 1023 э/см3 (электронная плотность воды при 25°С). См. при­ мечание в приложения В.

    1. На рис. 3 представлен график зависимости энергии фото­ нов от толщины образца для 10 и 25%-него затухания для об­ разца с плотностью, равной единице и 3,ЗХ1023 э/г (т. е. Н20). Кривые на рис. 3 будут сдвигаться влево для материалов с бо­ лее высокой плотностью электронов. Значение толщины образца для 10 и 25%-ного затухания, полученное по рис. 3, делят на от­ ношение плотности электронов образца на 3,ЗХ 1023 э/г.

Примечание. Все значения, приведенные выше, справедливы лишь для материалов, состоящих из элементов с атомным номером меньше 18.
Таблица 1

Поглощенная доза на единицу экспозиции, рад/Р

//=0,869 (pin К

(Р 1П / Р ) воз

Энергия фото­ нов-. МэВ


н

с

N

О

F

SI

S

С1

р

0,10

1,53

0,802

0,835

0,873

0,896

1,67

2,25

2,56

1,88


0,15

1,67

0,852

0,862

0,872

0,845

1,06

1,22

1 ,26

1 ,09

0,20

1,71

0,866

0,866

0,879

0,833

0,947

1 ,00

1 ,00

0,947

0,30

1,72

0,869

0,872

0,872

0,823

0,893

0,909

0,950

0,875

0,40

1 ,72

0,866

0,869

0,869

0,822

0,878

0,884

0,855

0,851

0,50

1 ,72

0,869

0,869

0,869

0,822

0,866

0,878

0,845

0,843

0,60

1 ,72

0,869

0,869

0,869

0,825

0,869

0,872

0,839

0,843

0,80

1 ,72

0,866

0,869

0,869

0,823

0,866

0,863

0,833

0,843

1,0

1 ,72

0,866

0,869

0,869

0,822

0,863

0,869

0,828

0,837

1,5

1 ,72

0,869

0,869

0,869

0,821

0,869

0,866

0,824

0,835

2,0

1 ,72

0,869

0,869

0,869

0,824

0,873

0,873

0,835

0,846

3,0

1,68

0,865

0,869

0,873

0,830

0,890

0,890

0,865

0,865

Таблица 2



Поглощенная доза на единицу экспозиции как функция от состава материала и энергии фотонов

Материал

Эмпирическая формула


1 МэВ


>ад/Р
0.1 МэВ

Полистирол


(СН)„

0,94

0,86


Полиэтилен

(СН2)„

0,99

0,90

Полиамид (е-а мино-капроновая

CsHnON) „

.0,95

0,89

кис лют а)










13


С. 14 ГОСТ 27602—88 (МЭК 544.1—77)
Продолжение табл. 2

Материал



Эмпирическая

формула



f m т *
1 МэВ

эад/Р
ОД МэВ

Полидимегилсилоксан



(OsHeOSi) п

0,93



1,21

Этиленполисульфкд

(C2H4S4) п

0,90

2,01

Сополимер винилиденхлорида

(C4H5CI3) п

0,87

2,00

Политетрафторэтилен

(CF2

0,83

0,87

Полихлортрифторэтилен

2F3C1)»

0,83

1,38

Поливинилхлорид

2Н2С1)„

0,89

1,82

Поливинилиденхлорид

2Н2С12)„

0,86

2,10

Поливинилпиролидон

(CeH9NO)„

0(,94

0,87

Поливиниякарбазол

(CmHj .N),

0,92

0,85

Поливинилацетат

(С4Н6О2) 71

0,93

0,88

Полиметилметакрилат

(СдНзОг) тг

0,94

0,88

Трибутилфосфат

4Нэ)зР04

0,95

1,02

Дозиметр Фрике

•--

0,96

0,96

Примечание. Приведенные данные можно также использовать для;

60Со и 137С гамма-лучей и для рентгеновских лучей с энергией 2—3 МэВ.

14 Электротехническая библиотека Elec.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Методы, рекомендуемые дм измерения поглощенной дозы электромагнитного излучения в полимерных материалах

Метод




Диапазон

Диапазон











Тип из*

поглощен-

мощности

Влияние

Влияние

'Пояснения

мереная

ных доз,

дозы,

энергии

температуры







рад/ч







.



Калоря- Доза или метры мощность




ГОСТ 27602----88 (МЭК 544.1------77) С. 1о

дозы
10-10* От 10*


Скачать 432.33 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2




База данных защищена авторским правом ©www.vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница