ГОСТ 25926-90
Завантажити документ
Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам
Текст документа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР
ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНЫЕ
ЗАКРЫТЫЕ
НОРМЫ СТЕПЕНЕЙ ЖЕСТКОСТИ ПРИ
КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ,
КЛАССЫ ПРОЧНОСТИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ 25926-90
(СТ СЭВ 3839-82)
Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва
УДК 539.16.03:006.354 Группа Ф1О
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
Нормы степеней жесткости при климатических
и механических воздействиях,
классы прочности и методы испытаний
Radionuclide ionising radiation sealed sources.
Norms of degrees of rigidity under climatic and mechanical influences, purability classes and test methods
ОКП 70 1500; 70 1600; 70 1700 ; 70 1800
Срок действия с 01.01.92* до 01.01.97
Настоящий стандарт распространяется на закрытые радионуклидные источники ионизирующего излучения (далее — источники) и устанавливает нормы степеней жесткости климатических и механических воздействий при эксплуатации, а также классы прочности для источников по ГОСТ 27212 и методы испытаний.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.
Все требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. НОРМЫ СТЕПЕНЕЙ ЖЕСТКОСТИ
1.1. Источники в течение всего назначенного срока службы в процессе и (или) после воздействия климатических и механических факторов внешней среды должны сохранять параметры и характеристики (исключая изменения радиационных параметров, обусловленные радиоактивным распадом) в пределах норм, установленных в нормативно-технической документации (НТД) на конкретный тип источника.
* Порядок введения стандарта в действие — в соответствии с приложением 3.
Издание официальное
(Є) Издательство стандартов, 1991
Настоящий стандарт не может быть полностью, или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
1.2. Виды воздействующих факторов и их значения по степеням жесткости должны выбираться в зависимости от условий эксплуатации, транспортирования и хранения конкретных типов- источников и соответствовать указанным в табл. 1—5.
Таблица 1
Воздействующий фактор
Степени жесткости воздействия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Температура
Диапазон изменения температуры, °С
От
— 10
ДО
+ 40
От —50
ДО + 50
От —60 до +90
От —60
ДО + 150
От
—60 до
+ 250
От —60
ДО +400
От —60 до + 600
От —60 до + 800
От
—60 до
+ 1100
Таблица 2
Степени жесткости воздействия
Воздействующий фактор
1
2
3
4
Влажность
Диапазон изменения относительной влажности, %
До 98
Диапазон изменения температуры, °С
До 30
До 40
До 50
До 60
Таблица 3
Степени жесткости воздействия
Воздействующий фактор
і
2
3
4
5
6
7
8
Дав- Диапа-
От 95
От 25
От 25
От 25
От 25
От 25
От 25
От 25
ле- зон из-
ние менения
давления, кПа
до 105
до 105
до 500
до
1000
до
2000
до
7000
ДО
70000
ДО
170000
Таблица 4
Воздействующий фактор
Степени жесткости воздействия
1
2
3
4
5
6
7
Удар
Максимальное ускорение, м/с1
50
150
500
1000
1500
3000
5030
Длительность импульса, мс
До
100
До
30
До
10
До 5
До 3
До
11,5
До
1.0
Таблица 5
В озд ействующий фактор
Степени жесткости воздействия
1
2
3
4
5
Синусоидальная вибрация
Диапазон частот, Гц
От 5 до 50
От 5 до 500
От 5 до ЮОО
От 5 до 2000
От 5 до 5000
Амплитуда ускорения, м/с2
От 5 до 50
От 5 до 150
-fid
От 5 до 200
От 5 до 250
От 5 до 400
1.3. Степени жесткости воздействующих факторов должны устанавливаться в НТД на конкретный тип источника.
1.4. Методика контроля или гарантии качества источника (при необходимости) должна быть установлена в НТД на конкретный тип источника.
Воздействующий фактор
1
2
Температура
Минимальная, °С
Без испытаний
—40
Продолжительность воздействия, мин
20
Максимальная, °С
+ 80
Продолжительность воздействия, мин
60
Диапазон изменения температуры, °С
—
Внешнее давление
Диапазон изменения давления, МПа
Без испытаний
От 0,025 до атмосферного давления
Удар с высоты 1 м молотом массой, кг
Без испытаний
0,05
1.5.
3 j 4
5
6
-40
-40
—40
-40
20
20
20
20
+ 180
+ 400
+600
'+800
60
60
60
60
От 400 до 20
От 600 до 20
От 800 до 20
От 0.025 до 2
От 0,025 до 7
От 0,025 до 701
От 0.025 до 170
0.2
2
5
20
Воздействующий фактор
1
2
Синусоидальная вибрация
Диапазон частот, Гц
Без испытаний
От 25 до 500
Максимальное ускорение, м/с2
60
Амплитуда перемещения, мм
—
Продолжительность воздействия, мин
10
Количество циклов воздействия
3
Прокол с высоты 1 м молотом массой, кг
Без испытаний
0,001
3
4
5
6
От 25 до 50
От 50
до 90
От 90 до 500
От 25 до »0
От 80 до 2000
—
—
50
—
100
—
200
—
—
0,635
—
1,5
'—'
—
—
10
30
—
—
3
3
—
—
0,01
0,05
0,3
1,0
Типичная область применения закрытого источника
Классы прочности по воздействующему фактору
Темпе - ратура
Давление
Удар
Вибрация
Прокол
1. Промышленная радиография:
закрытый источник используется вне блока источника
4
3
5
1
5
закрытый источник используется в блоке источника
4
3
3
1
3
2. Медицина: радиография
3
2
3
1
2
телетерапия
5
3
5
2
4
внутриполостные аппликаторы
б
3
2
il
1
поверхностные аппликаторы
4
3
3
1
2;
3. Приборы и установки с источниками гамма-излучения:
закрытый источник используется вне блока источника
4
3
3
3
3
закрытый источник используется в блоке источника
4
3
2
3
2
4. Приборы с источниками бета-излучения и низкоэнергетическими гамма- и рентгеновским излучениями для флуоресцентного анализа (за исключением источников, наполненных газами)
3
3
2
2
2
5. Каротаж буровых скважин
5
6
5
2
2
6. Переносные влагомеры и плотномеры (переносимые в руках или транспортируемые на тележках)
4
3
3
3
3
7. Нейтронные источники общего назначения (за исключением источников для пуска реакторов)
4
3
1
3
1
2
3
П родолжение табл. 7
Типичная область применения закрытого источника
Классы прочности по воздействующему фактору
Темпе - ратура
Давление
Удар
Вибрация
Прокол
8. Калибровочные источники с активностью более 1,1 МБк
2
г
2
1
2
9. Радиационные гамма-установки:
закрытый источник исполь
зуется вне блока источника
4
3
4
2
4
закрытый источник используется в блоке источника
4
3
'3
2
3
10. Генераторы ионов: хроматографы
3
2
2
11
1
нейтрализаторы
2
,2
>2
2
2
детекторы дыма
3
2
2
2
2
Примечания:
1. Область применения (типичная или иная) источника должна устанавливаться в НТД на конкретный тип источника на основе анализа реальных условий эксплуатации с учетом вероятности аварийных ситуаций.
2. Для генераторов ионов испытаниям может быть подвергнут блок источника.
2.4. В соответствии с классификацией по табл. 7 активность радионуклидов в источнике с учетом группы токсичности не должна превышать соответствующих значений, указанных в табл. 8.
Таблица 8
Значение активности радионуклидов в источнике, ТБк, не более
Группа токсичности радионуклидов
Радиоактивное вещество выщелачиваемое и (или) химически активное
Радиоактивное вещество невыщелачиваемое и (или) химически неактивное
А
0,01
0,1
Ві
1
10
вг
10
100
С
20
200
Примечание. Группы токсичности радионуклидов приведены в приложении 2 и соответствуют группам радиационной опасности (А, Б, В, Г), установленным ОСП-72;
2.5. В случае превышения значений активности радионуклидов в источнике, указанных в табл. 8, классы прочности для типичных областей применения (табл. 7) могут быть повышены с учетом анализа вероятности возникновения аварийных ситуаций и последствий возможного аварийного разрушения источника.
2.5.1. Если требования к прочности источников выходят за пределы испытательных норм, указанных в табл. 6, для класса 6, оценку прочности или испытания источников условно относят к категории «специальных испытаний», а в обозначении класса прочности по данному воздействующему фактору записывают индекс X.
2.6. Обозначение источника по классам прочности должно начинаться с заглавной буквы С или Е и после интервала включать пять цифр (или индексов X), соответствующих установленным значениям по каждому воздействующему фактору.
Последовательность воздействующих факторов — по п. 2.1.
2.6.1. Буква С означает, что активность радионуклидов в источнике не превышает значений, указанных в табл. 8.
Буква Е означает, что активность радионуклидов превышает эти значения.
Первая цифра означает класс прочности по отношению к воздействию температуры, вторая — внешнего давления, третья — удара, четвертая — вибрации, пятая — прокола.
Пример условного обозначения источника:
Источник по классам прочности соответствует
С 56522 ГОСТ 25926—90
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.4. Т р е б о в а н и я к средствам испытаний
3.4.1. Выбор средств испытаний и измерений контролируемых параметров и характеристик источников должен осуществляться в соответствии с требованиями и положениями Государственной системы обеспечения единства измерений, позволяющих получить допустимые суммарные погрешности измерений с доверительной вероятностью не менее 0,9.
3.4.2. Требования к испытательному оборудованию допускается устанавливать в программе и методике конкретных испытаний, исходя из специфики и необходимости дистанционного характера работы с источниками.
3.5. Требования к проведению испытаний
3.5.1. Оценка прочности источника по отношению к воздействующему фактору и подтверждение соответствующего класса прочности должно осуществляться по результатам проверки герметичности (согласно п. 3.3.6) при проведении испытаний.
3.5.2. Каждому испытанию по табл. 6 следует подвергать не менее двух источников (или их имитаторов) данного типа, конкретный выбор которых устанавливается программой испытаний.
Последовательность испытаний не регламентируется. Для каждого последующего испытания допускается использовать источники, которые предыдущим испытаниям не подвергались.
3.5.3. Испытания источников или имитаторов с радиоактивной меткой следует проводить в специально оборудованных производственных помещениях.
Производственные помещения должны отвечать требованиям, указанным в разд. 4.
3.5.3.1. Испытания неактивных имитаторов допускается проводить в помещениях, к которым специальные требования не предъявляются, или на контролируемой испытательной площадке.
3.5.4. Испы