ГОСТ Стандарт

ГОСТ 8.355-79

Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры нейтронов. Методы и средства поверки

2 186 переглядів

Завантажити документ

Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам

Увійти та завантажити

Текст документа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

РАДИОМЕТРЫ НЕЙТРОНОВ

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

ГОСТ 8.355-79

Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

РАДИОМЕТРЫ НЕЙТРОНОВ

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

ГОСТ 8.355-79

Издание официальное

МОСКВ А— 1 979

© Издательство стандартов, 1979

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Государственная система
обеспечения единства измерений

РАДИОМЕТРЫ НЕЙТРОНОВ

Методы и средства поверки
State system for ensuring the uniformity
of measurements.
Neutron radiometers. Methods and means
of verification.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 мая 1979 г. № 1711 срок введения установлен
с 01.07.1980 г.
Настоящий стандарт распространяется на радиометры нейтронов с ионизационными камерами, газоразрядными, полупроводниковы­ми и сцинтилляционными счетчиками, активационными детектора­ми и детекторами прямой зарядки (далее — радиометры) и от­дельные блоки детектирования этих радиометров, предназначенные для измерения потока и плотности потока тепловых, промежуточ­ных и быстрых .нейтронов от нейтронных радиоизотопных источ­ников, реакторов, критических стендов, ускорителей и других ядерно-физических установок, а также для измерения потока и плотности потока нейтронов в коллимированных и широких пуч­ках, в диффузных полях и средах, испускающих нейтроны.
Стандарт устанавливает методы и средства первичной и перио­дической поверок радиометров, выпускаемых из производства, по­сле ремонта и находящихся в эксплуатации.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следую­щие операции:
внешний осмотр (п. 5.1);
опробование (п. 5.2) ;
определение метрологических параметров (п. 5.3).
1.2. При проведении поверки должны быть применены следую­щие средства поверки.

1.2.1. Источники быстрых нейтронов:
239Ри — а — Be типа ИБН со средней энергией 720 фДж (4,5 МэВ);
238Рц— а —Be со средней энергией 768 фДж (4,8 МэВ);
252Cf со средней энергией 304 фДж (1,9 МэВ);
24Na— у —Be со средней энергией 128 фДж (0,8 МэВ);
226Ra — у— Be со средней энергией 48 фДж (0,3 МэВ);
24Na— у — D со средней энергией 32 фДж (0,2 МэВ), введенные в установки типов УКПН-1 и УКПН-1М, которые применяют от­дельно или в, комплекте стенда КИС-НРД-МБМ для проверки в коллимированном или широком пучке.
Для специальных работ допускается применять источник 210Ро— — а — Be со средней энергией 672 фДж (4,2 МэВ).
1.2.2. Источники промежуточных нейтронов i24Sb — у — Be с энергией 3,8 фДж (24 кэВ) с установкой типа УКПН-1 для по­верки в коллимированном или широком пучке.
1.2.3. Источники тепловых нейтронов на основе:
239pu— a— Be, 238Pu—a—Be, 210Ро—а—Be, 252Cf
с установкой типа УКПН-1 для поверки в коллимированном пучке;
2Э9рц—а—Be, 238Pu—а—Be, 210Ро—а —Be
с шаровым полиэтиленовым замедлителем — для поверки в ши­роком пучке или с установками из графитовых либо водосодер­жащих замедлителей — для проверки в диффузных полях;
ядерных реакторов, нейтронных генераторов и т. д. с водород­ными и графитовыми замедлителями — для поверки в диффуз­ном поле.
1.2.4. Радиометр типа OBG-3 с всеволновым счетчиком и с ней­тронными источниками, указанными в пп. 1.2.1—1.2.3, на основе нейтронных генераторов типа НГ-150 с энергией нейтронов 368 фДж (2,5 МэВ), 2260 фДж (14,7 МэВ), а на основе электро­статических генераторов нейтронов — для поверки в широком пучке.
Радиометр с наборами активационных детекторов типа ДАН (Т) или АКН(Т) и с нейтронными источниками на основе ядерных реакторов для поверки в диффузном поле.
Радиометры типов РПН2—10 и РПН2—И для измерения пол­ного потока нейтронов из изотопных источников с блоком детек­тирования на основе водородосдержащего замедлителя и счет­чиков с гелием-3 или бором-10.
Источники нейтронов и радиометры нейтронные должны быть аттестованы в качестве образцовых органами государственной или ведомственной метрологической службы.
1.2.5. Градуировочная линейка с погрешностью измерения рас­стояния не более ±0,2%.
1.2.6. Экранирующий усеченный конус (смесь, состоящая из 95% парафина и 5% карбида бора по массе, или борированный полиэтилен) длиной 400 мм. Диаметр основания на 1—2 см боль­ше диаметра детектора, а диаметр вершины выбран таким, чтобы продолжение образующих конуса не пересекало источника, распо­лагаемого вплотную к вершине конуса.
1.2.7. Кадмиевый экран толщиной 1 мм.
1.2- 8. Метрологические параметры радиометров следует опре* делять при помощи источников нейтронов, указанных в норматив­но-технической документации на прибор (далее—НТД).

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следу­ющие условия.
2.1.1. Температура окружающей среды, относительная влаж­ность воздуха, атмосферное давление и напряжение питания се­ти — по -ГОСТ 22261—76.
2.1.2. Внешний гамма-фон—не более 2,58- 10~пА/кг (0,1 мкР/с).
2.1.3. Неоднородность нейтронного поля по диаметру детектора в коллимированном или широком пучке не должна быть более ±5%.
2.1.4. Погрешность отсчета расстояний на градуировочной ли­нейке не должна быть более ±0,2%.
2.1.5. При условии, если погрешности измерения не приведены на общесоюзных поверочных схемах, погрешность измерения об­разцовых средств измерений, применяемых для определения мет­рологических параметров, не должна превышать г/3 допускаемой погрешности поверяемого радиометра.
2.1.6. Для поверки радиометров допускается использовать поле смешанного излучения, при этом дополнительная погрешность от фонового излучения не должна превышать '/2 основной погрешно­сти радиометра.
2.1.7. Диаметр пучка нейтронов от установок с коллиматором и размер полости замедлителя при поверке в диффузных полях должны превышать не менее чем в 2 раза диаметр блока детек­тирования.
2.1.8. Блоки детектирования и источники нейтронов должны быть удалены от потолка, пола и стен помещения, в котором по­веряют радиометры в коллимированном или широком пучке, не менее чем на 1,5 м.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Работы по поверке радиометров следует проводить в со­ответствии с требованиями безопасности основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источ­никами ионизирующих излучений (ОСП—72), нормами радиаци­онной безопасности (НРБ—76), утвержденными Минздравом СССР, а также НТД и инструкциями по технике безопасности.
Поверку радиометров должны проводить лица, допущенные ме­дицинскими органами к работе с радиоактивными и нейтронными источниками.

4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

4.1. Перед проведением поверки должно быть проверено на­личие:
инструкций по эксплуатации средств измерений, а также пас­порта и свидетельства об аттестации образцовых источников и установок;
вспомогательных средств поверки.
4.2. Дальнейшую подготовку к поверке проводят в соответствии с НТД на радиометр.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1. В нешний осмотр
5.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено:
наличие паспорта, свидетельства о предыдущей поверке (при повторной поверке);
соответствие комплектности, маркировки, обозначений на шка­лах классам точности;
соответствие радиометра и единиц физических величин требо­ваниям НТД;
отсутствие дефектов элементов радиометра.
5.2. Опробование
5.2.1. Опробование радиометра — в соответствии с НТД.
5.2.2. При опробовании после установленного прогрева и пода­чи рабочих напряжений проверяют действие органов управления, а также работу регистрирующих и сигнальных устройств.
5.2.3. Проводят контрольные измерения.
5.2.4. Одновременная поверка нескольких радиометров допус­кается только при серийном выпуске радиометров, аттестованных по методике ГОСТ 8.010—72. Для этого должно быть предвари­тельно установлено взаимное влияние радиометров друг на друга для фиксированных положений детекторов, а отдельно для каж­дого радиометра введены поправочные коэффициенты.
5.2.5. Радиометры, имеющие линейную зависимость показаний от измеряемой физической величины, при серийном выпуске допу­скается поверять отдельно по блокам детектирования — по нейт­ронному излучению в трех точках измеряемого диапазона и от­дельно по электронно-измерительным частям прибора при помощи генераторов электрических сигналов в трех точках каждого изме­рительного поддиапазона.
Радиометры с основной погрешностью более 20% допускается поверять в одной точке поддиапазона при 0,5—0,8 от максималь­ного значения шкалы.
5.2.6. Радиометры, предназначенные для измерения высокоин­тенсивных полей нейтронов, допускается поверять при серийном выпуске только при значении 0,3 или большем 0,3 от первого из­мерительного поддиапазона радиометра. Поверку их при других значениях физических величин диапазона измерений допускается проводить выборочно в рабочих полях нейтронного излучения с периодичностью, установленной в НТД.
5.3. Определение метрологических параметров радиометров проводят одним из следующих методов или их комбинаций:
в коллимированном пучке нейтронов с использованием образ­цовых источников (основной метод);
в широком пучке нейтронов с использованием образцовых ис­точников;
с использованием образцовых источников при поверке радио­метров полного потока нейтронных источников;
в аттестованных диффузных полях поверочных и рабочих установок;
с использованием образцовых радиометров;
методом подобия радиационных полей.
5.3.1. Определение диапазонов измерений радиометров
5.3.1.1. Диапазон измерения радиометров в коллимированном пучке нейтронов следует определять на установках типов УКПН-1, УКПН-1М, КИС-МРД-МБМ. и аналогичных им по метрологичес­ким параметрам.
Линейные размеры детекторов радиометров, поверяемых на ус­тановках типов УКПН-1 и УКПН-1М, не должны превышать 20 см. Допускается поверять радиометры с детекторами размером более 20 см на расстояниях от источника, при которых обеспечивается более чем 2-кратное перекрывание детектора однородной областью пучка.
Установка типа УКПН-1 должна быть отъюстирована в соот­ветствии с НТД. При поверке следует учитывать, что на установке типа УКПН-1 при использовании 210Р