ГОСТ 26306-84
Группа Ф19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ИСТОЧНИКИ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
Методы измерения параметров
Sealed radionuclidic beta-radiation sources. Methods of parameters measurement
ОКП 70 1600
Дата введения 1986-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 октября 1984 г. N 3650 срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.91*
________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 11/12, 1994 год). - .
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 1988 г.
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 09.04.90 N 823 с 01.01.91
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 7, 1990 год
Настоящий стандарт распространяется на закрытые радионуклидные источники бета-излучения (далее - источники) и устанавливает методы измерения основных радиационных параметров источников (далее - ОРП) в следующих диапазонах радиационных параметров и максимальной энергии бета-излучения:
внешнего излучения от 10 до 1·10
внешнего излучения от 2 до 8·10
внешнего излучения от 1·10
активности бета-излучающих радионуклидов 5-2·10
мощности поглощенной дозы (МПД) 1·10
мощности поглощенной дозы 1,4·10
Стандарт не распространяется на методы аттестации эталонных, образцовых и рабочих источников.
Термины, применяемые в стандарте, и определения по ГОСТ 25504-82 и ГОСТ 15484-81*.
______________
* На территории Российской Федерации действует РМГ 78-2005. - .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. ИЗМЕРЕНИЕ ВНЕШНЕГО БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ МЕТОДОМ 2 -СЧЕТА БЕТА-ЧАСТИЦ
1.1. Метод распространяется на плоские источники на электропроводящих подложках с внешним излучением 10-1·10
1.2. Метод основан на регистрации внешнего бета-излучения источника в телесном угле 2
1.3. Средства измерений, вспомогательные устройства
1.3.1. Измерительная установка с пропорциональным 2
установка должна обеспечивать проведение измерений в телесном угле 2
центр измеряемого источника должен совпадать с вертикальной осью симметрии источника;
установка должна обеспечивать сходимость результатов измерений в пределах ±2%;
протяженность пологого участка счетной характеристики (плато) установки должна быть не менее 100 В, наклон плато не должен превышать 2% на 100 В;
эффективность регистрации бета-излучения на установке должна быть не ниже 99%, а фон установки должен быть не более 5 имп. с
Установка должна включать в себя следующие основные элементы:
блок детектора - пропорциональный 2
высоковольтный стабилизированный источник питания с регулировкой напряжения в пределах 1,5-3,0 кВ, имеющий нестабильность выходного напряжения за 7 ч непрерывной работы не более 0,5%, нестабильность при изменении напряжения сети на ±10% не более 0,5%, пульсацию выходного напряжения не более 50 мВ на 1000 В;
блок линейного усилителя-дискриминатора амплитуд импульсов с минимальным порогом срабатывания по входу не более 0,05 мкА;
блок регистрации импульсов с разрешающим временем по двойным импульсам не более 1 мкс.
Приборы, входящие в установку, должны быть поверены в установленном порядке.
1.3.2. Контрольные или образцовые источники бета-излучения 2-го разряда с подложкой диаметром не более 35 мм, толщиной не более 2 мм, покрытые металлизированной пленкой, с внешним излучением в диапазоне 10-10·10
1.3.3. Два контрольных источника бета-излучения на одинаковых электропроводящих подложках диаметром 8-12 мм, активность радионуклида в которых обеспечивает скорость счета в 2
1.4. Условия проведения измерений
Измерения внешнего бета-излучения источника проводят в условиях, соответствующих рабочим условиям для используемой аппаратуры.
1.5. Подготовка к измерениям
1.5.1. Подготовку установки к проведению измерений проводят в соответствии с технической документацией на установку.
1.5.2. При вводе установки в эксплуатацию или после ее ремонта, при смене рабочего газа счетчика, но не реже раза в месяц, снимают счетную характеристику установки с использованием образцового или контрольного источника бета-излучения.
1.5.2.1. Помещают источник в счетчик установки и ступенями повышают напряжение на счетчике. Для каждого фиксированного напряжения три раза измеряют скорости счета импульсов с временем единичного измерения, выбираемым из условия
где
1.5.2.2. Для каждого фиксированного значения напряжения рассчитывают среднее значение скорости счета импульсов. Если максимальное отклонение измеренного значения скорости счета от среднего при данном значении напряжения превышает 2%, измерения при этом значении напряжения повторяют.
1.5.2.3. Плато выделяют из условия, чтобы при напряжениях, соответствующих началу и концу плато, различие средних значений скорости счета не превышало 3%.
1.5.2.4. Протяженность плато вычисляют по формуле
где
1.5.2.5. Наклон плато вычисляют по формуле
где
1.5.2.6. Рабочее напряжение 2
где
1.5.3. При вводе установки в эксплуатацию, после ее ремонта, а также при смене рабочего газа счетчика, но не реже раза в месяц, проверяют сходимость результатов измерений.
Сходимость результатов измерений, характеризуемую средним квадратическим отклонением (СКО) результата измерения, проверяют путем многократных (не менее 20 раз) измерений с одним и тем же образцовым источником бета-излучения при рабочем напряжении на 2
1.5.4. При вводе установки в эксплуатацию или после ее ремонта, а также при смене газа, но не реже двух раз в год, определяют "мертвое" время установки методом двух источников.
1.5.4.1. Помещают в 2
Допускается делить суммарное время измерения
1.5.4.2. Заменяют подложку на источник N 2 по п.1.3.3, не касаясь и не сдвигая источник N 1. Производят измерение скорости счета импульсов
1.5.4.3. Заменяют источник N 1 подложкой, не касаясь и не сдвигая источник N 2. Измеряют скорость счета импульсов при том же суммарном времени измерения
1.5.4.4. "Мертвое" время установки и его погрешность вычисляют по формулам
где
1.5.5. Перед началом измерений проверяют работу измерительной установки четырехкратным измерением скорости счета импульсов от образцового или рабочего источника бета-излучения.
1.6. Проведение измерений
1.6.1. При проведении измерений активности бета-излучающих нуклидов в источнике и внешнего бета-излучения источника должны быть выполнены следующие операции.
1.6.1.1. Проводят измерение фона ионизирующего излучения; минимальная, длительность измерения фона
где
1.6.1.2. Помещают источник в 2
где
1.6.1.1, 1.6.1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
1.6.1.3. После окончания измерений с одним источником или с партией однотипных источников повторяют измерение фона по п.1.6.1.1.
1.7. Обработка результатов
1.7.1. Статистическую обработку результатов измерений, расчет среднего значения скорости счета импульсов от источника и случайной погрешности проводят по ГОСТ 8.207-76.
1.7.2. Внешнее бета-излучение источника вычисляют по формуле
где
_______________
* Соответствует оригиналу. - . - .
1.7.3. Доверительные границы суммарной погрешности результата измерения внешнего бета-излучения источника вычисляют по формуле
где
где
где
где
Доверительные границы суммарной погрешности результата измерений внешнего бета-излучения источника для доверительной вероятности 0,95 должны быть в пределах ±7% для
Значение параметра следует приводить с тремя, погрешности - с двумя значащими цифрами.
2. ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ БЕТА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ И ВНЕШНЕГО БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ
2.1. Метод распространяется на источники на плоских подложках с площадью рабочей поверхности не более 160 см
Максимальные размеры прямоугольных подложек не должны превышать 135x185 мм
Метод может быть использован лишь при наличии однотипных по конструкции и составу радионуклидов образцовых источников, аттестованных в соответствии с ГОСТ 8.033-84.
2.2. Активность бета-излучающих радионуклидов и внешнего бета-излучения источника измеряют с помощью измерительной установки методом замещения контролируемого источника образцовым или рабочим, однотипным с измеряемым, с одинаковой площадью рабочей поверхности в идентичных геометрических условиях.
Основой метода является измерение скорости счета импульсов от образцового (рабочего) и контролируемого источников при многократной смене этих источников.
2.3. Средства измерений и вспомогательные устройства
2.3.1. Набор образцовых или рабочих источников бета-излучения, однотипных по конструкции и по составу радионуклидов с контролируемыми источниками, аттестованных в установленном порядке.
2.3.2. Измерительная установка с газоразрядными или сцинтилляционными блоками детектирования, предназначенная для относительных измерений активности бета-излучающих радионуклидов в диапазоне 5-2·10
нелинейность градуировочной характеристики установки не должна превышать 3%;
нестабильность показаний установки в течение 24 ч должна быть не более 3%.
Установка должна быть поверена в установленном порядк
е.
2.3.3. Сетки-коллиматоры, предназначенные для снижения нагрузки на детектор.
2.4. Условия измерений - по п.1.4.
2.5. Подготовка и проведение измерений
2.5.1. Подготовка установки к работе должна быть проведена в соответствии с технической документацией на приборы, входящие в ее состав.
2.5.2. Из набора образцовых или рабочих источников бета-излучения подбирают источник, близкий к контролируемому по технологии изготовления, составу радионуклидов, имеющий одинаковую с последним площадь рабочей поверхности.
При активности нуклидов в контролируемом и образцовом (рабочем) источниках более 1 кБк допускается различие значений активности нуклидов в образцовом (рабочем) и контролируемом источниках не более чем в десять раз, при активности нуклидов менее 1 кБк - не более чем в сто раз.
2.5.3. Измеряют скорость счета импульсов фона (
2.5.4. В установку вместо чистой подложки помещают образцовый (рабочий) источник бета-излучения и измеряют скорость счета импульсов от этого источника (
2.5.5. В установку вместо образцового (рабочего) источника помещают контролируемый источник бета-излучения и измеряют скорость счета импульсов от этого источника (
2.5.6. Операции измерений по пп.2.5.3-2.5.5 повторяют
Допускается измерять фон в начале и в конце серии измерений в случае стабильности фона и отсутствия влияния на установку посторонних источников излуч
ения.
2.6. Обработка результатов
2.6.1. Для каждой
где
, с.
2.6.2. Вычисляют среднее арифметическое значение отношений скоростей счета импульсов для
где
2.6.3. Активность бета-излучающих нуклидов в источнике вычисляют по формуле
где
2.6.4. Внешнее бета-излучение источника вычисляют по формуле
где
2.6.5. Вычисляют СКО среднего значения отношения скоростей счета импульсов по формуле
где
2.6.6. Оценку границ доверительной погрешности результата измерения активности нуклидов или внешнего бета-излучения источника проводят в соответствии с ГОСТ 8.207-76, считая погрешность аттестации образцового (рабочего) источника одной из составляющих систематической погрешности. Оценку проводят по формуле
где
где
Доверительные границы погрешности результата измерения активности бета-излучающих нуклидов в источнике для доверительной вероятности 0,95 должны быть в пределах ±16% для
Значение параметра следует приводить с тремя, погрешности - с двумя значащими ц
ифрами.
2.7. При массовых измерениях с близкими по значениям активности источниками одного типа допускается проводить измерения с партией источников с заранее заданной погрешностью, не превосходящей 25% для доверительной вероятности 0,95. Уровень просчетов установки не должен превышать 3%.
2.7.1. Подготовка к измерениям
2.7.1.1. Подготовка установки к измерениям должна быть проведена в соответствии с технической документацией на приборы, входящие в ее состав.
2.7.1.2. При вводе установки в эксплуатацию или после ее ремонта определяют градуировочные коэффициенты установки с использованием образцового источника по п.2.3.1. Длительность измерений образцового источника должна удовлетворять условию (8), где
Градуировочные коэффициенты установки вычисляют по формулам
где
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.7.2. Проведение измерений
2.7.2.1. Перед началом измерений и после их окончания проверяют градуировочные коэффициенты установки с помощью образцового источника по п.2.3.1. Скорость счета импульсов при проверке измеряют не менее четырех раз с суммарной длительностью измерений, удовлетворяющей условию (8), где
2.7.2.2. Измерение с контролируемым источником проводят при суммарной длительности, удовлетворяющей условию (8), где
При измерении фон измерительной установки проверяют не менее трех раз за 7-8 ч непрерывной работы; минимальная длительность измерения фона должна удовлетворять условию (7), где
Среднее квадратическое отклонение (
2.7.2.1, 2.7.2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.7.3. Обработка результатов
2.7.3.1. Значения внешнего бета-излучения источника и активности бета-излучающих радионуклидов в источнике вычисляют по формулам
где
2.7.3.2. Доверительные для вероятности 0,95 границы погрешности измерения внешнего бета-излучения источника и активности бета-излучающих радионуклидов в источнике оценивают по формуле (19), в которой принимают
где
Доверительные границы погрешности результата измерения активности бета-излучающих радионуклидов в источнике и внешнего излучения источника для вероятности 0,95 должны быть в пределах ±25%.
Значение параметра следует приводить с двумя, погрешности - с одной значащими цифрами.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. ИЗМЕРЕНИЕ ВНЕШНЕГО БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА УСТАНОВКЕ С ЦИЛИНДРОМ ФАРАДЕЯ
3.1. Метод распространяется на источники с максимальной энергией бета-излучения от 200 до 3540 кэВ и внешним излучением в диапазоне 1·10
3.2. Метод измерений
Внешнее бета-излучение источника измеряется абсолютным методом. Поток бета-частиц, выходящий из радионуклидного источника, помещенного в вакууммированный кожух цилиндра Фарадея, падает на массивный электрод, изолированный от земли, и сообщает ему заряд. Электрод выполнен в виде цилиндрического стакана из алюминия толщиной 10 мм. Интенсивность потока бета-частиц через рабочую поверхность источника (внешнее излучение) измеряют по току, стекающему с электрода, с помощью вольтметра постоянного тока (электрометра). Число бета-частиц, выходящее через рабочую поверхность источника, вычисляют по формуле
где
Относительная погрешность измерения внешнего бета-излучения с доверительной вероятностью 0,95 указанным методом не должна превышать 12% в диапазоне внешнего излучения 1·10
.
3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3. Средства измерений и вспомогательные устройства
3.3.1. Цилиндр Фарадея (см. справочные приложения 1, 2), предназначенный для абсолютных измерений внешнего бета-излучения в диапазоне 1·10
3.3.2. Вольтметр постоянного тока (см. справочное приложение1).
3.3.3. Вакуумметр.
3.3.4. Образцовый источник внешнего бета-излучения второго разряда с радионуклидом стронций-90 с внешним излучением не ниже 10
3.4. Условия измерений
3.4.1. Измерение внешнего бета-излучения источников проводят в условиях, соответствующих рабочим условиям для используемой аппаратуры.
3.4.2. При проведении измерений должны соблюдаться следующие условия:
отсутствие толчков, вибрация постоянных и переменных электрических и магнитных полей напряженностью более 0,1 В·м
остаточное давление воздуха в цилиндре Фарадея не должно быть более 6,6 Па;
сопротивление изоляции измерительного электрода от корпуса цилиндра Фарадея должно быть не менее 10
3.5. Подготовка и проведение измерений
3.5.1. Подготовка установки к измерению должна быть проведена в соответствии с технической документацией на приборы, входящие в ее состав.
3.5.2. Образцовые источники устанавливают на подставку внутри цилиндра Фарадея так, чтобы активная часть источника была обращена в сторону измерительного электрода, а между корпусом источника и подставкой был электрический контакт.
3.5.3. Герметизируют цилиндр Фарадея и откачивают его форвакуумным насосом до остаточного давления 6,6 Па, которое измеряют вакуумметром.
3.5.4. По достижении указанного давления в зависимости от значения внешнего излучения источника выбирают один из пределов измерения тока электрометра так, чтобы использовалась большая часть шкалы прибора.
3.5.5. Измерения проводят в соответствии с п.3.5.3. Число измерений тока
3.5.6. Вынимают образцовый источник, вновь герметизируют цилиндр Фарадея и в режиме измерения заряда за 100 с измеряют значение фонового тока при остаточном давлении в цилиндре Фарадея не более 6,6 Па.
3.5.7. Внешнее излучение контролируемого источника измеряют в соответствии с пп.3.5.2-3.5.5.
3.6. Обработка результатов
3.6.1. Обработку результатов измерений внешнего бета-излучения источника выполняют по ГОСТ 8.207-76.
3.6.2. Внешнее бета-излучение источника рассчитывают по формуле (26).
3.6.3. Значение измеренного тока вычисляют по формуле
где
3.6.4. При внешнем излучении в диапазоне 1·10
3.6.5. В диапазоне внешнего излучения 1·10
где
Суммарная относительная погрешность измерения внешнего излучения в диапазоне 1·10
Значение параметра следует приводить с тремя, погрешности - с двумя значащими цифрами
.
3.6.3-3.6.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.7. Массовые измерения внешнего излучения источников допускается проводить на измерительной установке с ионизационной камерой, проградуированной по внешнему излучению с помощью установки с цилиндром Фарадея.
3.7.1. Средства измерений и вспомогательные устройства
Измерительная установка, предназначенная для относительных измерений внешнего излучения, состоит из:
плоскопараллельной ионизационной камеры с диаметром электродов (280±2) мм;
нижнего собирающего электрода, выполненного в виде кольца с сеткой из металлической проволоки диаметром 0,15-0,25 мм, и расстоянием между звеньями (10±1) мм.
Внутренний диаметр кольца составляет (250±2) мм, межэлектродное расстояние (100±1) мм. Измерительный прибор - электронный потенциометр; источник питания ионизационной камеры - стабилизированный высоковольтный выпрямитель, обеспечивающий подачу напряжения на высоковольтный электрод ионизационной камеры (4500±100) В.
Примечание. Размеры приведены как справочные.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.7.2. Подготовка к измерениям
3.7.2.1. Подготовка установки к измерениям должна быть проведена в соответствии с технической документацией на приборы, входящие в ее состав.
3.7.2.2. Перед проведением измерений вычисляют цену деления шкалы потенциометра по току для различных диапазонов измерения по формуле
где
Для каждого типа контролируемых источников определяют значение переходного коэффициента от силы ионизирующего тока, созданного внешним излучением источника в объеме ионизационной камеры, к внешнему излучению. Для этого не менее чем у 10 источников каждого типа измеряют значение внешнего излучения на установке с цилиндром Фарадея и значение силы ионизационного тока на установке с ионизационной камерой.
3.7.2.3. При измерении на установке с ионизационной камерой источник устанавливают в положение для измерения под нижним собирающим электродом камеры рабочей поверхностью в сторону рабочего объема камеры на расстоянии не более 10 мм от нижнего электрода. Силу ионизационного тока измеряют не менее 5 раз, каждый раз убирая и вновь устанавливая источник в положение для измерений.
3.7.2.4. Убирают источник и измеряют силу фонового тока на ионизационной камере.
3.7.2.5. Значение переходного коэффициента вычисляют по формуле
где
ы.
3.7.2.6. Доверительные границы суммарной погрешности результата определения переходного коэффициента при вероятности 0,95 вычисляют по формуле. Они должны быть в пределах ±20%
где
____________
* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. - .
Переходные коэффициенты определяются вновь при изменении технологии изготовления источников, их конструкции, при изменении конструкции ионизационной камеры, геометрических условий измерения на установке с ионизационной камерой.
Допускается определять среднее значение переходного коэффициента для нескольких типов источников, изготовленных на основе одного или различных бета-излучающих радионуклидо
в.
3.7.2.5, 3.7.2.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.7.3. Проведение измерений
3.7.3.1. Контролируемый источник устанавливают в положение для измерения и не менее двух раз измеряют силу ионизационного тока, каждый раз убирая и вновь устанавливая источник в положение для измерения.
3.7.3.2. Убирают источник и измеряют силу фонового тока на ионизационной камере.
3.7.4. Обработка результатов
3.7.4.1. Значение внешнего излучения источника вычисляют по формуле
где
3.7.4.2. Доверительные границы суммарной погрешности результата измерения внешнего излучения источника при вероятности 0,95 вычисляют по формуле (33). Они должны быть в пределах ±25%.
где
Значение результата измерения следует приводить с двумя, погрешности - с одной значащими цифрами.
3.7.4.1, 3.7.4.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭКСТРАПОЛЯЦИОННОЙ КАМЕРЫ
4.1. Метод распространяется на радионуклидные источники бета-излучения медицинского и общетехнического назначения, имеющие плоскую форму рабочей поверхности. Стандарт устанавливает метод и средства измерения мощности поглощенной дозы (МПД) бета-излучения в тканеэквивалентном веществе от 1·10
Диапазоны энергий бета-частиц 16-640 фДж (0,10-4,0 МэВ).
Площадь активной поверхности от 0,25 до 100 см
Метод измерения МПД бета-излучения с применением экстраполяционной камеры должен использоваться при невозможности применения относительных методов измерения МПД; при этом аппаратура, осуществляющая этот метод, должна быть проверена в соответствии с ГОСТ 8.035-82.
4.2. Средства измерений и вспомогательные устройства
4.2.1. При проведении измерений следует применять следующие измерительные установки, средства измерений и устройства:
экстраполяционную ионизационную тканеэквивалентную камеру плоскопараллельного типа;
электроизмерительное устройство, позволяющее измерять силу постоянного тока обеих полярностей в диапазоне 1·10
устройство для установки радионуклидных источников бета-излучения в положение для измерения на заданном расстоянии от плоскости рабочей поверхности источника (или от наружной поверхности капсулы источника), позволяющее изменять расстояние и измерять изменение расстояния с погрешностью не более ±0,02 мм;
источник постоянного напряжения для питания экстраполяционной камеры, обеспечивающий изменение напряжения обеих полярностей в диапазоне 5-300 В при стабильности не менее ±0,05%.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.2.2. Условия измерения должны контролироваться в процессе измерений следующими приборами:
барометром-анероидом;
психрометром аспирационным;
термометром с ценой деления 1 °С, со шкалой от 1 до 100 °С по ГОСТ 27544-87.
4.3. Метод измерений
4.3.1. МПД бета-излучения следует измерять ионизационным методом с использованием тканеэквивалентной экстраполяционной камеры путем регистрации значений силы ионизационного тока в камере при нескольких последовательно увеличивающихся расстояниях между электродами камеры (например, от 0,3 до 1,0 мм) для обеих полярностей напряжения на камере.
Напряженность электрического поля в камере должна быть не менее 500 В·см
По измеренным значениям тока определяют средние арифметические значения тока для каждого расстояния между электродами камеры по формуле
где
Методом линейной регрессии рассчитывают значение удельной силы тока (значение силы тока на единицу объема камеры) и по соотношению Брегга-Грея определяют значение МПД бета-излучения в тканеэквивалентном материале.
Примечание. Материалами электродов камеры служат полиметилметакрилат и полиэтилен, которые могут рассматриваться как тканеэквивалентные материалы для электронов с энергией от 20 до 3500 кэВ.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.3.2. Измерение МПД бета-излучения на заданном расстоянии от источника проводят с помощью экстраполяционной камеры на глубине в тканеэквивалентном фантоме за слоем с поверхностной плотностью 70 г·м
Примечание. При определении распределения поглощенной дозы бета-излучения в фантоме измерения могут выполняться за слоем тканеэквивалентного вещества с поверхностной плотностью от 5 до 1000 г·м
4.4. Условия измерений
4.4.1. При проведении измерений на установке с экстраполяционной камерой должны соблюдаться следующие условия:
температура окружающей среды (293±5) К [(20±5) °С];
атмосферное давление от 96 до 104 кПа;
относительная влажность окружающего воздуха (65±15)%.
Примечание. Допускается проводить измерения при других значениях температуры и давления, но результаты измерения должны быть приведены к нормальным условиям: температура 293 К, атмосферное давление 101,3 кПа.
4.4.2. В помещении, где проводят измерения, мощность экспозиционной дозы (МЭД) постороннего гамма-излучения не должна превышать 2·10
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.4.3. Перед началом измерений следует провести контроль измеряемого источника бета-излучения на отсутствие радиоактивных загрязнений.
4.5. Подготовка и проведение измерений
4.5.1. При подготовке к измерениям следует выполнить следующие операции.
4.5.1.1. Опробование измерительной установки:
включение установки и ее прогрев в соответствии с порядком, установленным технической документацией на нее и на входящие в ее состав измерительные средства и источники питания;
проверка исправности вспомогательных устройств;
проверка отсутствия тока утечки камеры.
4.5.1.2. Устанавливают на расстоянии 1-2 мм источник бета-излучения.
4.5.1.3. Выбирают измерительный электрод камеры, площадь которого должна быть меньше площади активной поверхности источника. Устанавливают нужную толщину дополнительного фильтра потенциального электрода камеры так, чтобы общая толщина фильтра и электрода соответствовала заданному значению толщины слоя тканеэквивалентного вещества в фантоме от 0,5 до 100 мг·см
4.5.1.4. Устанавливают минимальное начальное расстояние между электродами камеры, допускаемое конструкцией экстраполяционной камеры.
4.5.2. Измерение МПД бета-излучения проводят в указанной ниже последовательности:
проводят
увеличивают расстояние между электродами камеры и вновь проводят измерение силы тока при разных полярностях напряжения на камере. При измерениях используют 5-7 значений расстояний между электродами. Результаты измерений фиксируют в журнале наблюдений;
вычисляют значения силы тока по формуле (34).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.6. Обработка результатов
4.6.1. Обработку результатов измерений МПД бета-излучения радионуклидного источника выполняют по ГОСТ 8.207-76.
4.6.2. По данным измерений строят график зависимости силы тока от расстояния между электродами камеры. Измеренные значения силы тока должны незначительно отклоняться от прямолинейной зависимости.
4.6.3. Значения МПД бета-излучения в тканеэквивалентном веществе вычисляют по формуле
где
ие, кПа.
4.6.2, 4.6.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4.6.4. Поправка на влажность атмосферного воздуха в диапазоне относительной влажности (60±15)% принимается равной 1,000.
4.6.5. Оценку среднего квадратического отклонения кривой регрессии вычисляют по формуле
где
м.
4.6.6. Оценку среднего квадратического отклонения для силы ионизационного тока при каждом расстоянии
где
____________
* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. - .
4.6.5, 4.6.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4.6.7. Неисключенную систематическую погрешность вычисляют по формуле
где
4.6.8. Границы погрешностей результата измерений определяют по формуле
где
Предел допускаемой погрешности измерений не должен превышать 7%. Значение параметра следует приводить с тремя, погрешности - с двумя значащими цифрами.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5. СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ
5.1. Метод распространяется на источники медицинского и общетехнического назначения с максимальной энергией бета-частиц от 0,10 до 4,0 МэВ в диапазоне МПД 1,4·10
5.2. Средства измерений и вспомогательные устройства
Блок-схема установки для измерения МПД относительным методом приведена в рекомендуемом приложении 3 и состоит из:
сцинтилляционного дозиметра;
микроамперметра;
набора образцовых источников, аттестованных по МПД.
Измерительная установка со сцинтилляционным дозиметром должна быть аттестована государственными или ведомственными метрологическими службами в установленном порядке.
5.3. Метод измерений
5.3.1. Для относительных измерений МПД бета-излучения в материале, эквивалентном биологической ткани, и для изучения степени равномерности распределения МПД по поверхности источников различной конфигурации используют дозиметр со сцинтиллирующей пластмассой в качестве детектора. На дозиметр передают единицу МПД от установки с экстраполяционной камерой с помощью специально изготовленных плоских калиброванных источников. Для сведения к минимуму возникающих при этом погрешностей плоские калиброванные источники изготавливают по той же технологии, что и источники, подлежащие контролю, и с теми же радионуклидами.
5.3.2. Относительная погрешность измерения МПД бета-излучения с помощью установки равна 10% с доверительной вероятностью 0,95 во всем диапазоне МПД.
5.4. Условия измерений
5.4.1. Условия проведения измерений - по п.4.4.1 при относительной влажности окружающего воздуха до 80%.
5.4.2. Нестабильность напряжения высоковольтного источника питания за 8 ч непрерывной работы не должна быть более ±0,1%.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.4.3. Чувствительность микроамперметра не должна быть менее 1,5·10
5.4.4. Основная погрешность микроамперметра не должна превышать ±2% (
5.4.5. Образцовые источники из комплекта, прилагаемого к прибору, должны быть аттестованы с погрешностью, не превышающей 7% (
5.5. Подготовка измерений
5.5.1. При подготовке измерений должны быть проведены следующие работы.
5.5.1.1. Опробование измерительной установки:
включение установки и ее прогрев в соответствии с порядком, установленным технической документацией на нее и на входящие в ее состав измерительные приборы и источники питания;
проверка исправности вспомогательных устройств;
проверка положения переключателя пределов измерений микроамперметра (прибор должен быть арретирован).
5.5.1.2. Разарретируют микроамперметр, установив ручку переключателя значений цены делений в положение "x100". Если световой указатель смещен, то корректором устанавливают его на нуль.
5.5.1.3. Подают высокое напряжение на фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) датчика и через 10 мин измеряют темновой ток ФЭУ, для чего постепенно увеличивают чувствительность микроамперметра, переставляя переключатель из положения "x100" в положение "x1".
5.5.1.4. Устанавливают калиброванный источник на предметном столе установки, подводят датчик к источнику и выдерживают в таком положении 30-40 мин.
5.5.2. Проводят градуировку прибора с помощью набора образцовых источников, аттестованных по МПД.
5.6. Проведение измерений
5.6.1. При проведении измерений должны быть проведены следующие операции.
5.6.1.1. Измеряемый источник устанавливают на предметном столе установки таким образом, чтобы его рабочая поверхность была обращена к датчику, а геометрический центр источника (или другой требуемый участок) совпадал с центром стола. Этого добиваются вращением соответствующих микрометрических винтов, перемещающих предметный стол с источником в продольном и поперечном направлениях, а также вращением стола вокруг вертикальной оси.
5.6.1.2. Ось датчика должна быть перпендикулярна к поверхности источника. Головка датчика без усилия должна соприкасаться с поверхностью измеряемого источника. Этого добиваются, вращая микрометрический винт вертикального перемещения.
5.6.1.3. По шкале микроамперметра проводят отсчет значений тока.
5.6.1.4. Операции пп.5.6.1.2 и 5.6.1.3 повторяют 7-10 раз.
5.6.2. При градуировке прибора операции 5.6.1.1-5.6.1.3 проводят с образцовыми источниками из набора, приложенного к установке.
5.7. Обработка результатов
Обработку результатов измерения МПД бета-излучения радионуклидного источника следует выполнять по ГОСТ 8.207-76.
5.7.1. По градуировочной кривой установки, полученной с помощью набора образцовых источников, аттестованных по МПД, значение измеренной силы тока микроамперметра (после вычисления темнового тока ФЭУ) переводят в значения МПД.
5.7.2. Погрешность результата измерений вычисляют по формуле
где
5.7.1, 5.7.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5.7.3. При аттестации образцовых источников на установке с экстраполяционной камерой погрешность
5.7.4. Случайная погрешность измерений тока не должна превышать 1% (
6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
6.1. Все результаты измерений с источниками, а также результаты проверок параметров установок должны быть записаны в журнале измерений и заверены подписью исполнителя.
При обработке результатов измерений на ЭВМ документом являются результаты, обработанные и отпечатанные ЭВМ.
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. При проведении измерений должны соблюдаться требования "Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений" ОСП-72/87* и "Норм радиационной безопасности" НРБ-76/87**, утвержденных Главным санитарным врачом СССР; "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей"***, утвержденных Начальником Госэнергонадзора.
_______________
* Действуют СП 2.6.1.799-99;
** Действуют ГН 2.6.1.054-96 (НРБ-99);
*** Действуют "Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). - .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7.2. При необходимости следует соблюдать требования безопасности, установленные дополнительно в стандартах или нормативно-технической документации на источники и приборы конкретных типов.
7.3. Перед измерением основных радиационных параметров источники следует проверить на соответствие уровня радиоактивной загрязненности требованиям нормативно-технической документации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
Блок-схема установки для измерения внешнего излучения с помощью цилиндра Фарадея
ЦФ-101 - цилиндр Фарадея; ВК-16 - вольтметр постоянного тока электрометрический; ВН-461 - форвакуумный насос; ВИТ-2 - вакуумметр; Б2-2 - стабилизатор напряжения сети
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Цилиндр Фарадея
1 - измерительный электрод; 2 - источник; 3 - подставка; 4 - шток; 5 - кожух; 6 - крышка; 7 - изолятор; 8 - вакуумное уплотнение
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
Схема установки СКД-1
1 - источник радионуклидный; 2 - предметный стол; 3 - сцинтиллятор (ОСТ 6-09-97-82); 4 - светопровод со светофильтрами; 5 - фотоэлектронный умножитель; 6 - корпус датчика; М-195/3 - микроамперметр; ВС-16 - высоковольтный стабилизатор
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1988
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена З