Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

31 страница

456.00 ₽

Купить ГОСТ 26308-84 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Распространяется на закрытые радиониуклидные источники рентгеновского излучения и устанавливает методы измерения их основных радиационных параметров. Стандарт не распространяется на методы аттестации эталонных, образцовых и рабочих источников.

 Скачать PDF

Ограничение срока действия снято: Протокол № 5-94 МГС от 17.05.94 (ИУС 11-94)

Оглавление

1 Общие положения

2 Измерение потока фотонов методом ограниченного телесного угла

3 Измерение потока фотонов методом абсолютного счета ионизирующих частиц

4 Измерение потока фотонов в телесный угол 10 в ст -4 ср методом замещения

5 Измерение активности радионуклида (радионуклидов) в источнике методом замещения

6 Калориметрический метод измерения активности радионуклида (радионуклидов) в источнике

7 Требования безопасности

Приложение 1 (обязательное) Оценивание при разработке МВИ соответствия выбранной установки и используемого метода заданному показателю точности измерения ОРП источника

Приложение 2 (рекомендуемое) Пример использования метода ограниченного телесного угла методика выполнения измерений потока фотонов рентгеновского гамма-излучения методом ограниченного телесного угла

 
Дата введения01.01.1986
Добавлен в базу01.10.2014
Завершение срока действия01.07.2004
Актуализация01.01.2021

Этот ГОСТ находится в:

Организации:

25.10.1984УтвержденГосстандарт СССР3652
ИзданИздательство стандартов1985 г.

Sealed radionuclidic X-radiation sources. Methods of parameters measurement

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИСТОЧНИКИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 26308-84

Цена 10 коп.


Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва

УДК 539.16.03.083 :006.354    Группа    Ф19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ

26308-84

ИСТОЧНИКИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ Методы измерения параметров

Sealed radionuclidic X-radiation sources. Methods of parameters; measurement

ОКП 70 1700

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 октября 1984 г. № 3652 срок действия установлен

с 01.01.86 до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на закрытые радионуклидные источники рентгеновского излучения (далее — источники) и устанавливает 'методы измерения их основных радиационных параметров (далее — ОРП):

потока фотонов рентгеновского (характеристического) излучения заданной энергии (или в заданном диапазоне энергий) в телесный угол 10-4 ср относительно нормали к рабочей поверхности источника (далее — поток фотонов) в диапазоне значений 0,1—106 с-1 при энергии фотонов от 0,2 до 24 фДж (от 1,25 до 150 кэВ);

активности радионуклида в источнике (далее —• активность) в диапазоне значений 102—1015 Бк при энергии испускаемых фотонов от 0,2 до 24 фДж.

Стандарт не распространяется на методы аттестации эталонных, образцовых и рабочих источников.

Приведенные в стандарте методы измерения следует использовать при определении (потока фотонов, испускаемых источниками гамма-излучения в указанном диапазоне энергий фотонов.

Издание официальное ★

Термины, используемые в настоящем стандарте, соответствуют ГОСТ 15484-81, ГОСТ 16263-70 и ГОСТ 25504-82.

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985

Стр. 10 ГОСТ 26308-84

£2 — телесный угол, составляемый детектором относительно источника, ср;

К ср — коэффициент, учитывающий отклонение от изотропно-сти излучения через рабочую (поверхность источника и его влияние на расчет значения ОРП, который определяется .при составлении МВИ для источников каждого типа.

Телесный угол £2 стремятся сделать 2я стерадиан или, если капсула источника прозрачна для фотонов, 4я стерадиан.

Метод применяют для источников с малой активностью радионуклида и с малой энергией фотонов, когда стремятся свести к минимуму их поглощение в воздухе.

3.2.    Требования к контролируемым источникам — по п. 1.2 настоящего стандарта.

3.3.    Средства измерений

3.3.1.    В состав измерительной установки — спектрометра, удовлетворяющей требованиям п. 1.3.2, входят:

сцинтилляционный детектор рентгеновского излучения по ГОСТ 14641-80 для 2я-геометрии, а для 4я-геаметрии — два таких детектора или детектор с колодцем для размещения источника;

источники питания;

блоки усиления, формирования и дискриминации импульсов;

многоканальный анализатор по ГОСТ 16957-80.

3.3.2.    Перечисленные средства измерений должны удовлетворять следующим требованиям:

эффективность регистрации фотонов заданной энергии сцин-тилляционного детектора должна быть в шределах 90—'100%;

при использовании двух детекторов в состав установки вводят схему суммирования импульсов, что повышает эффективность регистрации фотонов, рассеявшихся в обратном направлении от одного из детекторов;

энергетическое разрешение детектора и характеристики блоков питания, усиления и анализа импульсов должны обеспечивать надежное разделение импульсов при регистрации фотонов от шумов установки, а ее нестабильность во времени по усилению должна быть не более 3% за рабочую смену.

3.4. Подготовка к измерению

3.4.1. При составлении МВИ потока фотонов для источников данного типа и оценивании по п. 2 приложения 1 доверительных границ неисключенной систематической составляющей погрешности измерений 0 вычисляют следующие поправки и компоненты указанной составляющей погрешности:

доверительные границы погрешности 0 ш расчета сов (с учетом поглощения во входном окне детектора и возможного влияния мертвого слоя);

ГОСТ 2630В—84 Стр. 11

доверительные границы погрешности 0 я расчета телесного

угла Q:

определяют отклонение от изотропности излучения (расчетно или экспериментально), вызванное конструкцией капсулы источников данного типа, вычисляют коэффициент К? и оценивают доверительные границы связанной с этим фактором (погрешности пересчета 0К по формуле (6) результата измерения скорости счета к значению (потока фотонов в телесный угол Ю~4 ср относительно нормали к рабочей поверхности.

3.4.2.    В соответствии с и. 1.4.2 выбирают режим работы установки.

3.4.3.    По л. 1.4.3 проводят проверку соответствия фоновых условий измерений, а также ОКО наблюдения и нестабильности установки, на соответствие требованиям МВИ.

3.5.    Проведение измерения

3.5.1.    Устанавливают рабочие условия измерений и включают аппаратуру согласно требованиям пп. 1.5.1 и 1.5.2 соответственно.

3.5.2.    В соответствии с требованиями МВИ выполняют следующие операции:

'.проводят измерение фона установки;

устанавливают источник в положение для измерений;

оценивают необходимое время одного наблюдения;

проводят требуемое 'число наблюдений при измерении ОРП источника.

3.6.    Обработка результатов

3.6.1.    По л. 2.6.1 вычисляют среднюю скорость счета при измерении ОРП контролируемого источника.

3.6.2.    По формуле (6) рассчитывают ОРП контролируемого источника Ф—поток фотонов в телесный угол 10~4 ср.

3.6.3.    В соответствии с числом наблюдений т, установленном в МВИ, оценивают доверительные границы суммарной (погрешности результата измерения по пп. 1,6.2, 1.6.3 или 1.6.4.

3.7.    Доверительные границы относительной погрешности результата измерений потока фотонов методом абсолютного йчета ионизирующих частиц не должны быть более 15%.

4. ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА ФОТОНОВ В ТЕЛЕСНЫЙ УГОЛ 10~4 ср МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ

4.1. Значение ОРП источника — потока фотонов в телесный угол 10~4 ср, определяют, сравнивая результат от воздействия (эффект) его излучения, измеренный с помощью средства измерений ионизирующих излучений, используемого в качестве компара-

тора, с подобным эффектом от рабочего источника, значение ОРП 'которого известно

Фк = ^Фр-5

(7)

где Фк —значение ОРП контролируемого источника; Фр — значение ОРП рабочего источника;

| —■ отношение средних значений 'показаний компаратора при измерениях эффектов от контролируемого (/к) и рабочего (/р) источников за вычетом фона;

/С/=ехр(—в’693* \—'коэффициент, учитывающий распад радио-V Т'к )

нуклида (с периодом полураспада Т-/, ) в рабочем источнике за время (tf), прошедшее после аттестации последнего.

(8)

При составлении МВИ допускается предусматривать проведение измерений эффекта от рабочего источника на компараторе перед измерением эффекта от каждого контролируемого источника или только в начале и в конце измерений ОРП серии источников. В этом случае вводят градуировочный коэффициент установки Кг

АТг=

и результаты измерений вычисляют по формуле

(9)

Ф,=

Jk

Кг

4.2.    Требования к контролируемым источникам — по п. 1.2 настоящего стандарта.

4.3.    Средства измерений

4.3.1.    Средство измерений ионизирующих излучений — по п. 1.3.1.

4.3.2.    Набор рабочих источников — по ип. 1.3.3, 1.3.4, разнообразие номинальных значений ОРП которых обеспечивает измерения во всем диапазоне значений ОРП контролируемых источников.

4.3.3.    Набор вспомогательных устройств:

коллиматоры и (или) диафрагмы, обеспечивающие оптимальные геометрические условия при измерениях;

поглощающие фильтры;

устройство для размещения и фиксации держателей источников, коллиматоров, диафрагм и (или) фильтров.

ГОСТ 26308-84 Стр. 13

4.3.4.    Средства измерения ионизирующих излучений допускается использовать в радиометрическом, спектрометрическом или токовом режимах. Выбранный режим при измерении эффектов от рабочего и контролируемого источников поддерживают строго

'ПОСТОЯННЫМ.

4.3.5.    Вспомогательные устройства должны обеспечивать: постоянство геометрических условий при измерениях эффектов от рабочих и контролируемых источников;

одинаковые фоновые условия и условия для рассеяния фотонов;

воспроизводимость геометрических условий при измерениях с достаточной точностью, определяемой заданной допустимой погрешностью измерений.

4.4. Подготовка ж измерению

4.4.1. При составлении МВИ потока фотонов и оценивании по пп. 1 или 2 приложения 1 доверительных границ неисключенной составляющей систематической погрешности измерения 0 определяют следующие поправки и компоненты указанной погрешности: выбирают в соответствии с п. 1.4.2 режим работы используемого средства измерений, который обеспечивает оптимальное отношение измеряемого эффекта к фону, и оценивают доверительные границы составляющей систематической погрешности 0ф, связанной с фоном;

определяют нелинейность показаний компаратора от загрузки, устанавливают ее предельное значение и оценивают доверительные границы составляющей систематической погрешности 0Н, связанной с нелинейностью (показаний;

оценивают, исходя из предельно допустимой загрузки, допустимые различия в номинальных значениях потоков фотонов контролируемых и рабочих источников, определяют необходимый набор последних по номинальным значениям ОРП и учитывают доверительные границы суммарной погрешности значений их ОРП Ар;

при отсутствии рабочих источников, соответствующих предельным значениям ОРП контролируемых источников, предусматривают использование поглощающих фильтров (или диафрагм) и оценивают доверительные границы составляющей систематической погрешности ©п, связанной с определением коэффициента поглощения фильтрам излучения источника (или уменьшения диафрагмой потока фотонов, попадающих на детектор компаратора);

определяют нестабильность показаний компаратора во времени (в течение рабочей смены) в диапазоне рабочих условий измерений по п. 1.5.1 и оценивают доверительные границы составляющей систематической погрешности 0Г определения градуировочного коэффициента Кг при вычислениях ОРП по формуле (9);

оценивают доверительные границы составляющей систематической погрешности 02, связанной с воспроизводимостью геометрических условий измерений ОРП источников.

4.4.2. По п. 1.4.3 (проводят проверку соответствия фоновых условий измерений, а также С'КО наблюдения и нестабильности установки на соответствие требованиям МВИ.

4.5.    Проведение измерения

4.5.1.    Устанавливают рабочие условия измерений и включают установку согласно пп. 1.5.1 и 1.5.2 соответственно.

4.5.2.    В соответствии с требованиями МВИ выполняют следующие операции:

измеряют фон установки, размещая в держателе макет источника;

размещают в держателе рабочий источник и выбирают время одного наблюдения;

измеряют ОР'П рабочего источника, проводя установленное число наблюдений т\

заменяют рабочий источник контролируемым и (проводят то же число наблюдений т (при измерении ОРП контролируемого источника.

4.6.    Обработка результатов

4.6.1.    При последовательном чередовании измерений фона и эффектов от рабочего и контролируемого источников результаты измерений ОРП источников рассчитывают по формуле (7). При этом систематическую составляющую погрешности 0Г, связанную с погрешностью определения градуировочного коэффициента Кг (по п. 4.4.1), заменяют доверительной границей неисключенной систематической (погрешности воспроизводимости геометрических условий измерений ©2.

4.6.2.    При проведении между измерениями фона и эффекта от рабочего источника серии измерений ОРП ряда контролируемых источников для вычисления их ОРП используют формулу (9).

Л2)


(Ю)


1


Результаты измерений серии ОРП считают правильными, если выполняется условие

где /<0, yw — средние значения показаний компаратора за вычетам фона 'при измерении эффектов от рабочего источника перед началом и после конца серии измерений ОРП, соответственно;

А — коэффициент сравнения, рассчитываемый при составлении МВИ по результатам намерений по п. 1.4.3,

ГОСТ 26308-84 Стр. 15

A = KmV 5о)+5?2) ,    (И)

где S(D, 5(2) —1 случайные составляющие !погрешности измерений и Jffi соответственно;

Кт— коэффициент, определяемый при составлении МВИ с помощью статистических таблиц, зависящий от числа наблюдений т при измерении    и

от способа оценивания случайной составляющей погрешности измерения ОРП по итп. 1.6.2, 1.6.3 или 1.6.4.

При выполнении условия (10) для обработки результатов измерений серии ОРП по формуле (9) используют средний градуировочный /коэффициент

(12)

_    /<П';<2)

2AV*p

где К? — средний /градуировочный коэффициент серии измерений контролируемых источников.

/Сг= Р Р

Когда случайной составляющей (погрешности измерений ОРП можно 'пренебречь (п, 8 /приложения 1), в МВИ допускается использование для обработки результатов серии измерений ОРП любого из значений градуировочного коэффициента, полученного по формуле (8) перед началом или после окончания серии измерений. При этом возможный разброс -значений этого коэффициента в пределах серии измерений должен быть учтен в составляющей систематической (Погрешности 0Г /по (п. 4.4.1.

В случае невыполнения условия (10) серию измерений повторяют или переходят к проверке исправности установки по п. 1.4.3.

4.6.3. В соответствии с числом наблюдений т, установленным в МВИ, оценивают доверительные границы суммарной погрешности результата измерения /по /пл. 1.6.2, 1.6.3 или 1.6.4.

4.7. Доверительные границы относительной погрешности результата измерения в методе замещения зависят от погрешности аттестации рабочего источника и не должны быть более 30%.

5. ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА (РАДИОНУКЛИДОВ)

В ИСТОЧНИКЕ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ

5.1. Использование метода замещения для измерения активности радионуклида в контролируемом источнике полностью соответствует его /применению для измерений потока фотонов по разд. 4. В этом случае символы Фк и Фр в формулах (7), (в), (9) и (12) заменяют символами Лк и Лр, обозначая ими активность радионуклида в контролируемом и рабочем источниках соответственно.

Стр. 16 ГОСТ 26306-84

В качестве компаратора можно также (Применять калориметрическую установку, соответствующую требованиям разд. 6 настоящего стандарта.

6. КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА (РАДИОНУКЛИДОВ) В ИСТОЧНИКЕ

6.1. Измерение активности радионуклида в источнике калориметрическим методом основано на намерении тепловой энергии, выделяющейся в калориметре в результате поглощения излучений, испускаемых 'при распаде радионуклида

03)

t*E Е

где А — активность радионуклида, Бк;

Q — количество теплоты, Дж;-t —время измерения, с;

W —1 тепловой поток, выделяемый в поглотителе, регистри-~ руемый при измерениях, Вт;

Е — средняя энергия, поглощаемая в калориметре, в расчете на акт распада радионуклида, Дж.

Средняя поглощаемая энергия зависит как от схемы распада радионуклида, используемого в источнике, так и от конструктивных особенностей калориметра. В общем виде она выражается как

£=0,01 S (£*//+ S    (14)

i    ft

где Ei —энергия альфа-частиц (или средняя энергия -бета-спек-тра), соответствующая t-й ветви распада радионуклида, Дж;

U — интенсивность i-й ветви на акт распада радионуклида, !%;

l\k — интенсивность каждого вида излучения—-гамма-излучения (а= у), характеристического рентгеновского (а = J) и конверсионных электронов (ан=е), — сопровождающее ft-e разветвление разрядки уровня дочернего ядра, заселяемого t-й ветвью, на акт распада радионуклида, %;

Pfk — коэффициент поглощения в калориметре каждого вида излучения ft-го разветвления разрядки уровня, -заселяемого t-й -ветвью распада;

Ei\ — энергия каждого вида излучения ft-го разветвления разрядки уровня, заселяемого t-й ветвью распада, Дж.

В зависимости от схемы распада радионуклида — а-, f^-pac-

ГОСТ 26308—84 Стр. 17

пад, е-захват, фотонное излучение — допускается для определения его активности в источнике рентгеновского излучения использовать поглотители, обеспечивающие поглощение только отдельного вида ионизирующего излучения, вносящего основную долю в среднюю энергию на акт распада, а именно: альф а-калориметры (например, для источников на основе америция-241), бета-калориметры и гамма-калориметры (для источников на основе кобальта-60). В первых двух случаях поглощение гамма-излучения в калориметре мало, и его учитывают в виде поправок к средней

поглощенной энергии Е.

При использовании в источнике смеси радионуклидов известного состава для определения их активности вычисляют Е для каждого радионуклида и рассчитывают среднюю поглощенную энергию заданной композиции, учитывая периоды полураспада входящих в нее радионуклидов.

Допускается использовать все разновидности калориметрического метода, характеризуемые:

временным режимом определения теплового потока в поглотителе (динамический режим или статический — в условиях теплового равновесия);

условиями измерений теплового потока (изотермические или адиабатические);

числом используемых поглотителей (одиночный калориметр или дифференциальный, двойной).

6.2. Метод измерения активности с помощью гамм а-ж алори метра

6.2.1.    Требования к контролируемым источникам—по <п. 1.2 настоящего стандарта.

6.2.2.    Средства измерений

Измерения активности радионуклида проводят на калориметрической установке, состоящей из нижеперечисленных устройств и средств измерений:

одиночный (или дифференциальный) калориметр включает в себя поглотитель (или два и более поглотителей) гамма-излучения, представляющий собой цилиндр или сферу из материала с высокой теплопроводностью и большим массовым коэффициентом поглощения гамма-излучения (например, свинец или вольфрам);

исходные преобразователи теплового эффекта в электрические сигналы;

электроизмерительный прибор, регистрирующий значение электрического эффекта, пропорционального тепловому потоку, обусловленному активностью радионуклида в источнике;

электрический нагреватель, размещаемый внутри поглотителя для градуировки калориметрической установки;

Стр. 18 ГОСТ 26308-84

схема питания электрического нагревателя, обеспечивающая измерение и регулировку его тепловой мощности;

вспомогательные /приборы и элементы измерительных и градуировочных схем.

6.2.3.    Перечисленные в п. 6.2.2. устройства и средства измерения должны удовлетворять следующим требованиям:

поглотители должны обеспечивать (практически полное (Р? ^99%) поглощение гамма-излучения от источника либо должен быть известен коэффициент поглощения Р г в стенках поглотителя, удовлетворяющий требованию Рт ^0,7;

поглотители дифференциального калориметра должны быть идентичными по материалам, размерам, форме и массе; расхож-дение их градуировочных характеристик не должно быть более 3%;

в качестве исходных преобразователей тепла допускается использовать термисторы и термопары по ГОСТ Г8577—SO, ГОСТ 6616-74 и ГОСТ 6651-78;

в соответствии с используемыми (преобразователями тепла электроизмерительный (прибор должен регистрировать термо-ЭДС, силу тока или падение напряжения на образцовом сопротивлении;

класс точности всех вспомогательных приборов и измерительных схем, в том числе и схемы регулировки теплового (потока нагревателя, должны обеспечивать погрешности .градуировки калориметра и измерений, соответствующие заданной допустимой погрешности измерения ОРП источников;

поглотители и вся установка в целом должны быть термоста-тированы, чтобы влияние изменений температуры внешней среды на результаты измерений составляло не более 1%.

6.2.4.    Подготовка к измерению

6.2.4Л. При составлении МВИ активности данного радионуклида (радионуклидов) в источниках данного типа и оценивании по ил. 1 или 2 приложения 1 доверительных границ неиоключенной составляющей систематической погрешности измерения © определяют следующие поправки и компоненты указанной погрешности: градуируют поглотитель по теплу, используя нагреватель и определяя с помощью многократных наблюдений электрический эффект (G), соответствующий задаваемому тепловому потоку (W), и вычисляют доверительные границы погрешности градуировки Owl

для дифференциального калориметра сравнивают градуировочные характеристики двух поглотителей, определяют соответствующую поправку при измерениях, учитывающую различие этих характеристик, и вычисляют доверительные границы вносимой погрешности ©и; при проведении градуировки одного из цилиндров во втором должен находиться имитатор нагревателя;

ГОСТ 26308-84 Стр. 15

измеряют 'зависимость процессов нагревания и охлаждения поглотителя (поглотителей) от времени, но которым определяю! временной интервал линейного нарастания его температуры с мо-мента размещения источника или включения нагревателя (для динамического режима) и время установления теплового равновесия (для статического режима измерений) tp;

из градуировочной кривой определяют возможную нелинейность показаний калориметра в пределах рабочего диапазона измеряемого теплового потока и оценивают связанную с ней погрешность ©н;

определяют нелинейность показаний калориметра в зависимости от температуры внешней среды в пределах рабочих условий измерений и оценивают связанную с ней погрешность ©г;

определяют нестабильность градуировочной кривой калориметра во времени и оценивают связанную с ней погрешность ©j: проводят расчет коэффициента поглощения гамма-излучения в стенках поглотителя (или определяют его экспериментально) и оценивают вносимую погрешность @р для фотонов разных энергий;

рассчитывают на основании данных схемы распада радионуклида (радионуклидов), используемого в источнике, по формуле (14) среднюю энергию, регистрируемую в поглотителе на акт распада (тепловыделение на акт распада) для используемого калориметра;

вычисляют ©г — доверительные границы погрешности определения средней поглощенной энергии Е, учитывая погрешности значений всех входящих в формулу (14) величин. Определяют, с

учетом Е, диапазон измеряемых значений активности радионуклида, использованного в источниках.

6.2.4.2. По (п. 1.4.3 (проводят (проверку соответствия фоновых условий измерений, а также СКО наблюдения и нестабильности установки на соответствие требованиям МВИ.

6.2.5. Проведение измерения

6.2.5.1.    Устанавливают рабочие условия измерений и выключают аппаратуру, входящую в состав установки, согласно пп. 1.5.1 и 1.5.2 соответственно.

6.2.5.2.    В соответствии с требованиями МВИ выполняют следующие операции:

проверяют воспроизводимость градуировки установки, включая нагреватель;

проверяют фоновые условия измерений; размещают в 'поглотителе контролируемый источник; проводят установленное ‘число наблюдений т (при измерении теплового потока от контролируемого источника (в статическом режиме — только после установления теплового равновесия).

Стр. 2 ГОСТ 26308-84

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для определения ОРП источников используют как абсолютные, так и относительные измерения. Перечень методов приведен в таблице.

Метод измерений

Значение параметра

Интервал энергий фотонов, в котором применим данный метод, фДж

Номер раздела настоящего стандарта

Поток фотонов в телесный угол I0-4 ср,

е-1

Активность радионуклида в источнике, Б к

Метод ограниченного телесного угла

От 10 до Ю6

0,2—16

2

Метод абсолютного счета ионизирующих частиц

От 5-10—5 до 5-КГ1

0,2—24

3

Метод замещения

От 0,1

до 106

От 102 до 1015

0,2—24

4. 5

Калор иметрический метод

От 10? до 10й

0,8—24

6

1.2.    Источники должны быть герметичными и пройти перед измерениями ОРП предусмотренную ГОСТ 23648-79 (проверку на соответствие уровня радиоактивного загрязнения капсулы или защитного покрытия требованиям нормативно-технической документации (НТД).

1.3.    Средства измерений

1.3.1.    Используемые средства измерений ионизирующих излучений, в том числе и специально разработанные установки для измерения ОРП (далее — измерительные установки), должны соответствовать но своим показателям качества ГОСТ 4.59-79.

1.3.2.    Используемые рабочие средства измерений, в том числе рабс/чие источники и измерительные установки, должны быть поверены, а используемые образцовые средства измерений, в том числе образцовые источники и образцовые дозиметры, должны быть аттестованы в установленном порядке.

1.3.3.    Рабочие источники должны быть идентичными контролируемым источникам по составу используемых радионуклидов, конструкции капсул, геометрическим размерам активной части, радиохимическому составу и структуре активного вещества. Их допустимое отличие по номинальному значению ОРП от контролируемых источников оценивается при составлении методик выполнения измерений (далее — МВИ).

Стр. 20 ГОСТ 26306-84

6.2.6.    Обработка результатов

6.2.6.1.    Для -каждого контролируемого источника по результатам наблюдений определяют среднее значение теплового (потока.

6.2.6.2.    Используя полученное среднее значение потока тепловой энергии контролируемого источника, (по фор(муле (13) вычисляют результат измерений —■ активность радионуклида в источнике.

6.2.6.3.    В соответствии с числам наблюдений m, установленным в МВИ, оценивают доверительные границы суммарной погрешности результата измерения по гип. 1.6.2, 1.6.3 или 1.6.4.

6.2.7.    Доверительные (границы относительной погрешности результата определения активности радионуклида в источнике калориметрическим методом не должны быть более Г5%.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1.    При проведении измерений должны соблюдаться требования «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» ОСП-72/80 и «Норм радиационной безопасности» НРБ-76, утвержденных Главным Государственным санитарным врачом СССР; «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Начальником Госэнергонадзора.

7.2.    При необходимости следует соблюдать требования безопасности, установленные дополнительно в стандартах или другой нормативно-технической документации на источники конкретных типов.

ГОСТ 26308-84 Стр. 3

1.3.4,    Рабочие источники, не соответствующие требованиям и. 1.3.3, допускается использовать только в том случае, если при составлении МВИ (или в свидетельстве на используемую установку) определены необходимые поправки к измерениям ОРП -контролируемых источников и оценены вносимые ими дополнительные составляющие погрешности измерения. При составлении МВИ проводят также оценку необходимых поправок и дополнительных составляющих погрешности измерения, вносимых используемыми вспомогательными средствами измерений.

1.3.5.    Используемые в каждом методе средства измерений ионизирующих излучений и измерительные установки по своим показателям точности должны соответствовать допустимой погрешности измерения ОРП, заданной в НТД на источники данного типа. Способ оценивания такого соответствия при составлении МВИ и определении необходимого числа наблюдений при измерениях ОРП с заданной погрешностью приведен в обязательном приложении 1.

1.4. Подготовка к измерению

1.4.1.    Проведению измерений ОРП источников определенного типа должно предшествовать составление МВИ заданного ОРП по выбранному методу с помощью соответствующей установки, удовлетворяющей требованиям п. 1.3.

1.4.2.    При составлении МВИ устанавливают режим измерений, обеспечивающий выполнение следующих требований:

.при использовании в установке показывающего (прибора его диапазон измерений выбирают таким, чтобы отсчеты, соответствующие измеряемым значениям ОРП источников, находились в пределах 0,3—0,9 максимального значения шкалы;

при использовании радиометрической или спектрометрической установок их загрузка при измерениях ОРП не должна превышать предельно допустимого значения, определяемого при составлении МВИ но допустимому пределу систематической составляющей Он, связанной с нелинейностью показаний по п. 2 приложения 1;

при использовании спектрометрической установки способ определения площади пика полного поглощения (ППП) при ее градуировке по эффективности регистрации фотонов и при измерениях ОРП источников выбирают одинаковым;

уровень фона не должен превышать 10% значения измеряемой величины.

1.4.3.    При вводе установки в эксплуатацию или после длительного перерыва в измерениях ОРП источников а также после ремонта или замены входящих в состав установки блоков, проверяют исправность ее работы:

измеряют уровень фона в условиях и. 1.4.2 и проверяют соответствие фоновых условий измерений требованиям МВИ;

2—1096

измеряют ОРП контрольного или рабочего (образцового) источника в условиях и. 1.4.2 по и. 4 приложения 1 и (проверяют соответствие среднего квадратического отклонения (далее—ОКО) результата наблюдения требованиям МВИ;

проверяют нестабильность работы установки в условиях п. 1.4.2 на соответствие требованиям МВИ.

1.4.4. Исправность установки по п. 1.4.3 при непрерывных измерениях ОРП источников данного типа проверяют регулярно, но не реже раза в три месяца.

1.5. Проведение измерения

1.5.1.    ОРП источников измеряют в условиях, соответствующих рабочим условиям для используемой аппаратуры.

1.5.2.    Аппаратуру включают в соответствии с (правилами ее эксплуатации, проверив правильность работы отдельных блоков установки и обеспечив необходимое время установления рабочего режима.

1.5.3.    Измеряют уровень фона в условиях п. 1.4.2. При составлении МВИ допускается предусматривать измерения уровня фона (или его компенсацию у показывающего прибора) как до и после измерения ОРП каждого контролируемого источника, так и перед началом и после окончания серии измерений ОРП ряда источников одного типа.

1.5.4.    При использовании в составе установки показывающего прибора, для которого время установления показаний нормировано НТД, отсчет результата наблюдения производят после истечения этого времени.

При использовании радиометрических или спектрометрических установок число импульсов, зарегистрированных в одном наблюдении при измерении ОРП, должно быть не менее 104.

1.5.5.    При составлении МВИ допускается предусматривать как измерения с (многократными наблюдениями (т>5), так и измерения с ограниченным (т=4 или 5) или минимальным (т —3) числом наблюдений.

1.5.6.    При обнаружении резко отклоняющегося результата его отбрасывают и проводят измерения с большим числом наблюдений. Если подобные результаты повторяются, заново оценивают СКО результата наблюдения и решают вопрос об исправности установки или об ее соответствии требуемым показателям точности при измерениях (см. приложение 1).

1.6.    Обработка результатов

1.6.1. По результатам проведенных наблюдений согласно ГОСТ 11.004-74, разд. 1, вычисляют среднее значение измеряемой величины за вычетом фона (далее — среднее значение), которое используют для получения значения ОРП источника по расчетной формуле, соответствующей принятому методу измерений.

ГОСТ 26308-84 Стр. 5

1.6.2.    При многократных наблюдениях (ти>5) вычисляют доверительные границы статистической погрешности результата измерений е и, иапользуя оцененные по лл. 1 или 2 приложения 1 доверительные границы неиоключенной систематической составляющей 0, определяют по ГОСТ 8.207-76 доверительные границы погрешности результата измерения А (Р=0,95).

1.6.3.    При ограниченном числе наблюдений (т = 4 или 5) проводят оценку СКО результата наблюдения для измерения ОРП каждого источника и сравнивают его с предельным значением, оцененным при составлении МВИ по результатам измерений по и. 4 приложения 1 (с учетом выбранного числа наблюдений т). Если оценка СКО удовлетворяет условию в МВИ, то измерение считают свободным от грубых ошибок и вычисляют доверительные границы погрешности результата измерения А (Р = 0,95) по ГОСТ 8.207—J76.

О)

1.6.4.    При минимальном числе наблюдений т=3 для измерения ОРП каждого источника проверяют результаты наблюдений на отсутствие грубых ошибок (ГОСТ 11.002-73, разд. 3) с учетом оцененной при составлении МВИ по п. 6 приложения 1 верхней доверительной границы СКО в. Результаты наблюдений не содержат грубых ошибок, если выполняются условия

Утаж—У<Я*в, ИЛИ У~ Утт

ний;


где у max — максимальный из полученных результатов наблюде-

ний;


у — среднее значение измеренной величины; ов — верхняя доверительная граница СКО результата наблюдения по п. 6 приложения 1;

Н — предельное значение отношения разности в левой части неравенства к ав; при т=3 Н= 1,738.


У mm — 'минимальный из полученных результатов наблюде-

При выполнении условий (1) результату измерения соответствует погрешность, доверительные границы которой оценивают при составлении МВИ (по ГОСТ 8.207-76) с использованием доверительных границ неисключенной систематической составляющей (по пп. 1 или 2 приложения 1) и доверительных границ случайной составляющей погрешности, вычисленных по ГОСТ 11.004-74, разд. 3:

(2)

где е — доверительная граница случайной составляющей погрешности результата измерения (Р = 0,95);

2*

Стр. 6 ГОСТ 26308-84

«т —квантиль нормального распределения, соответствующая доверительной вероятности у = 0,975, и0'975 = 1,96; т—'число наблюдений при измерении ОРП.

При обнаружении резко отличающегося результата, для которого условия (1) не выполняются, поступают согласно п. 1.6.6.

Указанный способ обработки допускается использовать и при т=4. В этом случае #=1,941.

1.6.5. Все результаты измерений ОРП источников, а также измерений по п. 1/4.3 следует заносить в журнал измерений и заверять подписью оператора. При обработке результатов измерений на ЭВМ полученные результаты должны быть распечатаны и также заверены подписью оператора.

2. ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА ФОТОНОВ МЕТОДОМ ОГРАНИЧЕННОГО ТЕЛЕСНОГО УГЛА

П

Е’К%


■10-


(3)


Ф=


2.1. Значение ОРП источников — потока фотонов в телесный угол 10~4 ср — вычисляют по результатам измерения скорости счета фотонов в пределах малого телесного угла, ограниченного диафрагмой

где Ф —поток фотонов в телесный угол 10“4 ср, с-1;

п—'средняя скорость счета импульсов (за вычетом фона) ори регистрации фотонов, прошедших диафрагму, с-1;

QD — телесный угол, составляемый агшертурой диафрагмы относительно центра источника, ср;

соя — эффективность регистрации фотонов заданной энергии Е детектором;

Къ — суммарный коэффициент, учитывающий поглощение фотонов в среде на (пути от источника к детектору.

Для фотонов малой энергии от 0,2 до 4,0 фДж (от 1,25 до 25 кэВ) измерения проводят в вакууме, (что исключает влияние на погрешность результатов поглощения и рассеяния фотонов в воздухе.

В зависимости от способа определения эффективности регистрации детектором рентгеновского излучения в (методе используют абсолютные и относительные измерения.

При значениях энергии излучения фотонов от 4 до 16 фДж (от 25 до 100 кэВ) следует применять детекторы, для которых эффективность регистрации фотонов в зависимости от энергии можно рассчитать достаточно точно, например, сцинтилляционные детекторы, в частности NaJ(Tl).

ГОСТ 26308-84 Стр. 7

При значениях энергии излучения фотонов от 0,2 до 4,0 фДж (от 1,25 до 25 кэВ) допускается использовать любые 'блоки регистрации рентгеновского излучения, эффективность которых устанавливают с помощью рабочих (образцовых) источников с известным значением потока фотонов, или специальных (образцовых) источников, активность радионуклида в которых известна, а само-поглощением излучения в слое активного вещества и поглощением в рабочем окне можно пренебречь или оценить их достаточно точно.

2.2.    Требования к контролируемым источникам — по in. 1.2 настоящего стандарта.

2.3.    Средства измерений

2.3.1.    Радиометрическая или спектрометрическая установка, удовлетворяющая требованиям пн. 1.3.1 и 1.3.2 настоящего стандарта, в состав которой входят:

блок регистрации рентгеновского излучения с источниками питания, 'блоками усиления, дискриминации и регистрации импульсов;

многоканальный анализатор импульсов (для спектрометрической установки);

набор диафрагм, коллимирующих пучок фотонов;

измерительная линейка, фиксирующая расстояние между контролируемым источником и диафрагмой;

вакуумная камера, в которой располагают контролируемый источник, диафрагму и измерительную линейку. Если детектор рентгеновского излучения невозможно эксплуатировать в вакууме, то вакуумная камера должна иметь окно для пучка фотонов из материала смалым атомны/м номерам (2),

2.3.2.    В состав установки по и. 2.3.1 входят следующие вспомогательные устройства: держатели сменных диафрагм и источника, вакуумметр.

2.3.3.    Перечисленные средства измерений должны удовлетворять следующим требованиям:

'блок регистрации рентгеновского излучения должен иметь окно из материала с малым Z, а нелинейность показаний в пределах допустимой по п. 1.4.2 загрузки не должна 'быть 'более 3%;

энергетическое разрешение детектора и характеристики блоков питания, усиления и анализа импульсов должны обеспечивать надежное разделение импульсов при регистрации фотонов от шумов установки, а ее нестабильность во времени по усилению не должна быть более 3% за рабочую смену;

измерительная линейка должна обеспечивать такую точность воспроизводимости измерений, чтобы погрешность определения используемого телесного угла не превышала 5%.

2.4. Подготовка к измерению

Стр. 8 ГОСТ 26308-84

2.4.1.    При составлении МВИ потока фотонов и оценивании -по пп. 1 или 2 приложения 1 доверительных 'границ неиоключенной систематической составляющей погрешности измерений в определяют следующие поправки и компоненты указанной составтяю-щей погрешности измерений:

вычисляют коэффициент поглощения Ks

Д V =: 0-1    ^    (За)

где ро, Рв, рвх» Рм—-полные линейные «коэффициенты ослабления фотонного излучения в материале окна вакуумной камеры, в воздухе, в материале входного окна детектора и в его «(мертвом» слое, соответственно, ом-1; do, dB, dBX, dM — толщины окна вакуумной камеры, слоя воздуха, входного окна детектора и его «мертвого» слоя, соответственно, см;

оценивают доверительные границы (Р=0,95) погрешности @к расчета коэффициента поглощения К s для фотонов заданной энергии;

оценивают доверительные границы погрешности 0Ш определения эффективности регистрации фотонов заданной энергии <оЕ;

оценивают доверительные границы погрешности ©й расчета используемого телесного угла Q; 0й

2.4.2.    В соответствии с и. 1.4.2 выбирают режим работы установки.

2.4.3.    При использовании в составе установки спектрометра проверяют его градуировку по энергии и энергетическому разрешению в выбранном режиме.

2.4.4.    По п. 1.4.3 проводят проверку фоновых условий измерений, а также СКО наблюдения и нестабильности установки, на соответствие требованиям МВИ.

2.5. Проведение измерения

2.5.1.    Устанавливают рабочие условия измерений и включают аппаратуру согласно требованиям пп. 1.5.1 и 1.5.2 соответственно.

2.5.2.    В соответствие с требованиями МВИ выполняют следующие операции:

выбирают и устанавливают диафрагму;

измеряют фон установки;

устанавливают контролируемый источник на измерительной линейке в положение, при котором загрузка спектрометрического тракта установки не (превышает предельно допустимую;

оценивают необходимое время одного наблюдения;

проводят требуемое (число наблюдений при измерении ОРП источника.

ГОСТ 26306-84 Стр. 9

2.6. О'бр а ботка результатов

2.6.1. За результат измерения скорости счета фотонов, испускаемых контролируемым источником, принимают среднее значение результатов наблюдений за вычетом фона

« = — (1 2) т 1

где п — среднее значение окорости счета для контролируемого источника за вычетам фона, с-1; i — число наблюдений; щ — скорость счета -при нм наблюдении, с*1.

/1

2.6.2. Вычисляют попользованный телесный угол для выбранной по п. 2.5.2 геометрии измерения потока фотонов

(5)

где Qd — использованный при измерениях телесный угол, ср; г—-радиус отверстия диафрагмы, мм;

h — расстояние от центра рабочей поверхности источника до торца диафрагмы со стороны детектора, мм.

2.6.3.    По формуле (3) рассчитывают значение ОРЛ контролируемого источника Фчпотсжа фотонов заданной энергии в телесный угол 10~2 ср.

2.6.4.    В соответствии с числам наблюдений т, установленным в МВИ, оценивают доверительные границы суммарной погрешности результата измерения (по -пи. 1.6.2, 1.6.3 или 1.6.4.

2.7.    Доверительные границы относительной погрешности результата измерений потока фотонов методом ограниченного телесного угла не должны быть более 25%.

2.8.    Пример методики выполнения измерений потоков фотонов источников, основанный на методе ограниченного телесного угла, приведен в рекомендуемом приложении 2.

(6)

1

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА ФОТОНОВ МЕТОДОМ АБСОЛЮТНОГО СЧЕТА ИОНИЗИРУЮЩИХ ЧАСТИЦ

2

3.1. Значение ОРП источников—потока фотонов заданной энергии в телесный угол 10”2 ср — вычисляют по результатам измерения скорости счета фотонов в пределах определенного телесного угла

Ф= "•£«■ • 10-2, где Ф —поток фотонов в телесный угол 10~2 ср, с-1;

з»