ГОСТ 8.581-2003
Группа Т88.11
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Государственная система обеспечения единства измерений
ИСТОЧНИКИ АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭТАЛОННЫЕ
Методика поверки
State system for ensuring the uniformity of measurements.
Standard radiometric sources of
Verification procedure
МКС 17.020
ОКСТУ 0008
Дата введения 2004-05-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева" (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева") Госстандарта России
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 23 от 22 мая 2003 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджан | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдова-Стандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госпотребстандарт Украины |
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 сентября 2003 г. N 272-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.581-2003 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 мая 2004 г.
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на эталонные* закрытые радиометрические источники альфа-излучения 1-го и 2-го разрядов (далее - источники) с разной площадью активной поверхности и активностью в диапазонах: из плутония-239 типов 1П9, 2П9, 3П9, 4П9, 5П9, 6П9 - от 4 до 2·10
_______________
* Ранее применяли термин "образцовые".
Настоящий стандарт не распространяется на эталонные источники альфа-излучения других типов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.033-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников
ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия
ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия
3 Операции и средства поверки
3.1 При проведении поверки источников выполняют следующие операции:
- внешний осмотр (6.1);
- проверка на отсутствие нефиксированной загрязненности источников радиоактивными веществами (6.2);
- опробование (6.3);
- измерение активности радионуклидов и внешнего альфа-излучения (6.4);
- определение погрешности (6.5).
3.2 При проведении поверки источников применяют средства поверки, указанные в таблице 1.
Таблица 1
Номер пункта настоящего стандарта | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки и метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
5.1 | Термометр с диапазоном измерений от 0 до 50 °С по ГОСТ 112; средство измерений мощности дозы рентгеновского и гамма-излучений, например типа ДБГ-06 Т |
6.2 | Измеритель скорости счета импульсов типа УИМ2-2 с блоком детектирования БДЗА2-01 или аналогичные средства измерений с чувствительностью к альфа-излучению не менее 50% |
6.4 | Вторичный эталон единицы активности радионуклидов - набор радиометрических источников альфа-излучения из плутония-239 типов 1П9, 2П9, 3П9, 4П9, 5П9, 6П9 с активностью от 4 до 2·10 набор эталонных радиометрических источников альфа-излучения 1-го разряда указанных выше радионуклидов и типов, относительная погрешность компаратор - установка или комплекс установок со счетчиками альфа-частиц, погрешность передачи размера единицы не более 1,5% - для поверки источников 1-го разряда, не более 2% - для поверки источников 2-го разряда (по ГОСТ 8.033) |
Примечания 1 Допускают применение компараторов с плоскопараллельными ионизационными камерами, а также установок с вакуумными камерами для размещения источников и детекторов. 2 Допускают применение других средств поверки, обеспечивающих заданную точность. 3 Набор эталонных источников альфа-излучения, используемых для поверки, может быть ограничен по диапазону и типам в зависимости от перечня поверяемых источников. |
4 Требования безопасности
4.1 При подготовке к поверке источников и ее проведении соблюдают правила работы с радиоактивными веществами, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов*, а также инструкциям по мерам безопасности.
_______________
* На территории Российской Федерации действуют основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности [1] и нормы радиационной безопасности [2].
4.2 Рабочее место поверителя оснащают защитными экранами, например типа 2ЭН, кюветами для временного хранения наборов источников, пинцетами по нормативным документам, резиновыми перчатками по ГОСТ 20010, фильтровальной бумагой по ГОСТ 12026, ватой по ГОСТ 5556, этиловым спиртом по ГОСТ 18300.
Примечание - Количество этилового спирта, необходимое при испытаниях на загрязненность поверхностей радиоактивными веществами путем снятия мазков, составляет 2 см
5 Условия поверки и подготовка к ней
5.1 При проведении поверки источников соблюдают следующие условия:
Температура окружающего воздуха, °С 20±5
Мощность дозы гамма-излучения на рабочем месте:
мкР/ч | Не более 25 |
мкЗB/ч | Не более 0,25. |
5.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- компаратор подготовляют к работе в соответствии с техническими документами на компаратор;
- поверяемые источники разделяют на группы и к ним подбирают однотипные эталонные источники в соответствии с 3.2 так, чтобы номинальные значения активности радионуклидов в эталонных и поверяемых источниках различались не более чем в 10 раз при активности радионуклидов более 10
6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают:
- наличие паспорта на источник (или комплект источников);
- соответствие номера и маркировки на источнике данным, указанным в паспорте;
- отсутствие изгибов подложки, царапин, вмятин и повреждений защитного слоя источника;
- отсутствие загрязнений подложки и защитного слоя источника.
6.2 Проверка на отсутствие нефиксированной загрязненности источников радиоактивными веществами
6.2.1 Подложку источника, кроме его активной поверхности, протирают ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом. Отсутствие радиоактивных загрязнений на тампоне проверяют с помощью измерителя счета импульсов с блоком детектирования альфа-излучения БДЗА2-01.
Примечание - Допускают удаление отдельных загрязнений с поверхностей источника ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом.
6.2.2 Источники с обнаруженным нефиксированным загрязнением радиоактивными веществами или с поврежденным защитным слоем дальнейшей поверке не подлежат.
6.3 Опробование
При опробовании проверяют уровень фона и показания компаратора от контрольного источника, которые должны соответствовать установленным техническими документами на компаратор. Для контроля работы компаратора может быть использован один из эталонных источников.
6.4 Измерение активности радионуклидов и внешнего альфа-излучения
6.4.1 Активность радионуклидов и внешнее альфа-излучение измеряют с помощью компаратора относительным методом в идентичных геометрических условиях путем сравнения скоростей счета импульсов от поверяемого и эталонного источников с многократной сменой источников (6.4.2), с однократной сменой источников (6.4.3).
Примечание - Измерения с многократной сменой источников предпочтительны, их применяют с целью исключить систематическую погрешность, обусловленную нестабильностью показаний поверочной установки. Измерения с однократной сменой источников проводят на установках, нестабильность показаний которых мала и не влияет на погрешность передачи размера единиц. Выбор того или иного способа измерений зависит от технических и конструктивных особенностей поверочной установки и уровня активности источников.
При проведении измерений скорость счета импульсов должна быть не более
6.4.2 При многократной смене источников измерения выполняют в следующем порядке.
6.4.2.1 Измеряют последовательно скорости счета импульсов
При выборе времени одного измерения и числа измерений целесообразно воспользоваться формулой для относительного СКО
где
Следует иметь в виду, что оптимальное соотношение времени измерений скоростей счета импульсов от фона и источника вместе с фоном определяют по формуле
т.е. при большой скорости счета импульсов от источника время измерений счета импульсов от фона может быть уменьшено.
Примечание - При измерениях с многократной сменой источников допускают делать перерыв между отдельными сериями измерений.
6.4.2.2 Для каждой
и получают ряд значений
6.4.2.3 Среднее арифметическое значение отношений скоростей счета импульсов
6.4.2.4 Активность радионуклидов в поверяемом источнике
где
Примечание - Рекомендуется приводить (пересчитывать) результаты измерений на начало полугодия или квартала, или месяца.
6.4.3 При однократной смене источников измерения выполняют в следующем порядке.
6.4.3.1 Измеряют скорость счета импульсов от эталонного источника
6.4.3.2 Вычисляют среднее арифметическое значение
6.4.3.3 Отношение средних арифметических значений результатов измерений скоростей счета импульсов от поверяемого и эталонного источников
Активность радионуклидов в поверяемом источнике
Примечание - При поверке отдельных источников или группы близких по номинальным значениям активности источников измерения скорости счета импульсов от эталонного источника допускается выполнять в два этапа: например проводят пять измерений скорости счета импульсов (далее - измерения) от эталонного источника, затем 10 измерений от поверяемого источника и снова пять измерений от эталонного источника. Затем проводят измерения фона и т.д.
В этом случае среднее арифметическое значение результатов измерений скорости счета импульсов от эталонного источника определяют по результатам 10 измерений (пять плюс пять измерений). Для следующего поверяемого источника используют пять предшествующих и пять последующих измерений от эталонного источника. Все вычисления проводят по формулам (5), (6). При оценке суммарного СКО по формуле (17) нестабильность компаратора не учитывают.
6.5 Определение погрешности
6.5.1 Погрешность результатов измерений активности радионуклидов или внешнего альфа-излучения при многократной смене источников по 6.4.2 определяют в следующем порядке.
Относительное СКО отношения средних арифметических значений результатов измерений скоростей счета импульсов
Относительную погрешность среднего арифметического значения результатов измерений активности радионуклидов или внешнего альфа-излучения поверяемого источника
где
где
где
где
Погрешностью из-за нестабильности компаратора при многократной смене источников пренебрегают.
Примечание - Вычисленное по формуле (8) значение относительной погрешности равно значению относительной расширенной неопределенности с коэффициентом охвата
6.5.2 Погрешность среднего арифметического значения результатов измерений активности радионуклидов или внешнего альфа-излучения при однократной смене источников по 6.4.3 определяют в следующем порядке.
Рассчитывают относительные значения СКО, %, умноженные на коэффициенты влияния, для среднего арифметического значения результатов измерений скоростей счета импульсов от эталонного, поверяемого источников и фона
где
Рассчитывают СКО отношений средних арифметических значений результатов измерений скоростей счета импульсов
Относительную погрешность среднего арифметического значения результатов измерений активности радионуклидов или внешнего альфа-излучения поверяемого источника
где
где
где
Примечание - Вычисленное по формуле (16) значение относительной погрешности равно значению относительной расширенной неопределенности с коэффициентом охвата
6.5.3 Погрешность среднего арифметического значения результатов измерений активности радионуклидов и внешнего альфа-излучения
6.5.4 Результаты измерений и расчетов записывают в журнал или протокол поверки и заверяют подписью поверителя. При автоматизированной системе обработки измерений на ЭВМ хранят копии свидетельств о поверке, заверенные подписью поверителя.
7 Оформление результатов поверки
7.1 На источники, отвечающие всем требованиям к эталонным радиометрическим источникам альфа-излучения, выдают свидетельство о поверке*. Оборотная сторона свидетельства о поверке должна содержать следующие данные:
- дату, на которую приведены значения активности радионуклидов или внешнего альфа-излучения;
- значение активности радионуклидов или внешнего альфа-излучения (или обе характеристики);
- погрешность среднего арифметического значения результатов измерений активности радионуклидов с указанием доверительной вероятности;
- рекомендованное значение периода полураспада радионуклида.
_______________
* На территории Российской Федерации действуют правила по метрологии [5] (здесь и далее).
7.2 Свидетельство о поверке выдают сроком на 3 года.
7.3 На источники, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, выдают извещение о непригодности с указанием причин. В дальнейшем эти источники в обращение не допускают.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Метод измерений разрешающего (мертвого) времени компаратора
А.1 Данный метод распространяется на компараторы, используемые при измерениях скорости счета импульсов от источника.
А.2 Измерения разрешающего (мертвого) времени выполняют в следующем порядке.
А.2.1 Опытным путем подбирают два источника излучения для одновременного их размещения в компараторе, каждый из которых создает скорость счета импульсов
где
При подборе источников могут быть использованы разные типы альфа-источников, маски, закрывающие часть активной поверхности источников, комбинации из нескольких источников.
А.2.2 Устанавливают первый источник в компаратор, вместо второго источника устанавливают чистую подложку (без радиоактивного вещества). Измеряют скорость счета импульсов от первого источника
А.2.3 Не изменяя положения первого источника, на место чистой подложки (без радиоактивного вещества) устанавливают второй источник и измеряют суммарную скорость счета импульсов от двух источников
А.2.4 Не изменяя положения второго источника, удаляют первый источник и на его место устанавливают чистую подложку. Измеряют скорость счета импульсов от второго источника
А.3 Разрешающее (мертвое) время
А.4 Проводят 3-5 измерений разрешающего (мертвого) времени
Результаты считают удовлетворительными при погрешности не более 20%.
А.5 Данный метод является основным методом определения разрешающего (мертвого) времени компаратора. Радиотехнические методы определения разрешающего времени допускают применять только в случае совпадения полученных с их помощью результатов измерений с результатами измерений, полученными с помощью метода в соответствии с настоящим приложением.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Оценка неисключенных систематических погрешностей компаратора
Б.1 Неисключенная систематическая погрешность компаратора учитывает две составляющие, обусловленные: влиянием неравномерности активного слоя источников
Б.1.1 Неисключенная систематическая погрешность, обусловленная влиянием неравномерности активного слоя источников, возникает в тех компараторах, в которых чувствительность всего детектора в целом различна для разных участков активной поверхности источников. Значение
где
Б.1.2 Отношение
где
В качестве
Б.1.3 Неисключенную систематическую погрешность, обусловленную влиянием деформации подложки или различия в толщине подложки, определяют для всех компараторов, за исключением проточных
Б.1.4 Для определения погрешности в компаратор устанавливают альфа-источник с наибольшей по размеру активной поверхностью и с активностью порядка 10
Под источник или под его борта подкладывают пластинки толщиной 0,5-1 мм. Измеряют скорость счета импульсов для смещенного положения источника
Б.1.5 Значение
где
Б.1.6 Неисключенную систематическую погрешность компаратора
Б.2 Неисключенную систематическую погрешность
Помещают в компаратор источник альфа-излучения, создающий скорость счета импульсов порядка 10
По данным измерений находят наибольшее изменение скорости счета импульсов
Относительную неисключенную систематическую погрешность, обусловленную нестабильностью показаний компаратора за любой требуемый интервал времени
где
Результаты определения нестабильности компаратора являются основанием для ограничения интервала времени между измерениями эталонного и поверяемого источников, их используют в формулах оценки погрешности измерений источников.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Таблица коэффициентов распределения Стьюдента
Коэффициенты распределения Стьюдента
Таблица B.1
Число измерений | Коэффициент Стьюдента |
3 | 4,3 |
4 | 3,2 |
5 | 2,8 |
6 | 2,6 |
7 | 2,5 |
8 | 2,4 |
9 | 2,3 |
10 | 2,3 |
11 | 2,2 |
12 | 2,2 |
13 | 2,2 |
14 | 2,2 |
15 | 2,1 |
20 | 2,1 |
25 | 2,1 |
30 | 2,0 |
60 | 2,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Библиография
[1] | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 2.6.1.799-99. - Минздрав России, 2000 |
[2] | Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СП 2.6.1.758-99. - Минздрав России, 1999 |
[3] | Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement: First edition. - ISO, Switzerland, 1993. - 101 p. |
[4] | РМГ 43-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Применение "Руководства по выражению неопределенности измерений" |
[5] | ПР 50.2.006-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений |
Текст документа сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003