Jinsi ya kulinda mtu kutoka kwa mionzi ya gamma - maombi. Uamuzi wa nishati ya gamma quanta ya radionuclide kwa kupunguza boriti nyembamba ya mionzi katika dutu hii.

Jibu kutoka Yovetlana Zemtsova[mpya]
Mionzi ya protoni ni mionzi inayojumuisha mkondo wa protoni (tazama Atom). Mionzi ya protoni ni sehemu kuu ya mionzi ya cosmic (tazama). Chini ya hali ya nchi kavu, protoni za nishati mbalimbali huzalishwa katika viongeza kasi vya chembe chaji (tazama). Kwa kuwa chembe zenye chaji chanya, protoni, wakati wa kupita kwenye maada, huingiliana na elektroni zenye chaji hasi za atomi na kuziondoa kutoka kwa makombora yao ya elektroni. Matokeo yake, ionization (tazama mionzi ya ionizing) ya atomi za dutu hutokea. Msongamano wa ionization na protoni huongezeka kwa kasi mwishoni mwa njia ya chembe. Kwa sababu ya sifa hii, protoni ni rahisi kutumia katika matibabu ya mionzi (tazama Tiba ya Protoni) kwa miale iliyochaguliwa ya tumors zilizo chini sana (kwa mfano, tezi ya pituitari). Protoni zenye nguvu nyingi zina pembe ndogo ya kueneza, ambayo pia inachangia ujanibishaji wa kipimo katika sehemu moja. Protoni za juu-nishati, kushinda kukataa kwa Coulomb, kuingia kwenye kiini na kusababisha athari mbalimbali za nyuklia, ambayo husababisha kuundwa kwa mionzi ya sekondari - neutron, mionzi ya gamma, nk Katika suala hili, wakati dutu inapopigwa na protoni za juu-nishati, ionization. ya kati hutokea si tu kutokana na protoni za msingi; lakini pia kutokana na mionzi ya sekondari. Hali hii lazima izingatiwe wakati wa kuhesabu kipimo kilichoundwa na mionzi ya protoni.
Mionzi ya protoni ni mkondo wa chembe za nyuklia zenye chaji chanya - protoni. Mionzi ya protoni iligunduliwa kwa mara ya kwanza mnamo 1886 kwa njia ya kinachojulikana kama miale ya njia kwenye mirija ya kutokwa.
Vyanzo vya mionzi mikali ya protoni huchajiwa vichapishi vya chembe (tazama). Kwa msaada wa accelerators, mihimili ya P. na. na nishati ya makumi ya mabilioni ya volt elektroni. Nguvu kubwa zaidi za P. na. kupatikana katika anga ya nje. P. na. ni sehemu kuu ya mionzi ya galactic na ya jua ya cosmic. Mtiririko mkali wa P. na. iligunduliwa katika nafasi ya karibu ya Dunia - katika kinachojulikana mikanda ya mionzi ya Dunia.
uwezo wa P. na. kupenya kupitia tabaka za suala hutegemea nishati ya boriti ya protoni (tazama) na mali ya dutu hii. P. na. na nishati ya 10 MeV inaweza kupitia safu ya hewa (kwa joto la kawaida na shinikizo) ya karibu m 1. Kwa kuongezeka kwa nishati, P. na. hadi 1000 MeV, unene wa safu huongezeka hadi karibu 3 km.
Katika vitu vizito, P. huhifadhiwa katika tabaka nyembamba. Kwa hiyo, katika kuongoza P. na. na nishati ya 10 MeV inasafiri karibu 1/3 mm, na kwa nishati ya 1000 MeV - kidogo chini ya cm 60. Mionzi ya protoni yenye nishati zaidi ya 100 MeV inaweza kupenya mwili kwa kina cha cm 10 au zaidi. Athari ya kibayolojia ya mionzi ya protoni yenye nishati ya mamia ya volti za megaelectron wakati wa mnururisho mkali kwa ujumla ni sawa na athari ya mionzi ya eksirei na gamma.
Wakati huo huo, athari ya kibiolojia ya protoni za nishati hiyo ina baadhi ya vipengele ikilinganishwa na mionzi ya X-ray na gamma (mmenyuko wa chini wa tofauti kutoka kwa viungo vya hematopoietic katika hatua za mwanzo, ukali mkubwa wa ugonjwa wa hemorrhagic, nk). Kwa nishati kidogo, ufanisi wa kibaolojia wa P. na. juu kuliko mionzi ya X-ray na gamma. Hii ni kutokana na uwezo wa juu wa ionizing wa protoni hizo. Tofauti na mionzi ya X-ray na mionzi ya gamma, protoni zinazopita kupitia tishu za kibaolojia zinaweza kutoa athari za nyuklia. Kama matokeo ya athari za nyuklia, chembe za sekondari huundwa ambazo zina uwezo wa juu wa ionizing, ambayo husababisha kunyonya kwa kiasi kikubwa cha nishati katika kiasi kidogo cha tishu na uharibifu unaofanana wa tishu za ndani. Hali hii inaweza kuwa kutokana na athari kubwa ya blastomogenic ya P. na. ikilinganishwa na mionzi ya x-ray na gamma.
Ili kulinda dhidi ya mionzi ya protoni, vitu hutumiwa ambavyo huzuia protoni kwa ufanisi na kuunda chembe chache za sekondari wakati wa mwingiliano wa nyuklia.

Mionzi ya kupenya ni mkondo wa miale ya gamma na neutroni zinazotolewa kutoka eneo la mlipuko wa nyuklia.

Vyanzo vya mionzi ya kupenya ni athari za nyuklia na kuoza kwa mionzi ya bidhaa za mlipuko wa nyuklia.

Muda wa hatua ya mionzi ya kupenya hauzidi 10-15 sekunde tangu mlipuko. Wakati huu, kuoza kwa vipande vya muda mfupi vya fission vilivyoundwa kama matokeo ya mmenyuko wa nyuklia huisha. Zaidi ya hayo, wingu la mionzi hupanda hadi urefu mkubwa na mionzi ya mionzi inafyonzwa na hewa bila kufikia uso wa dunia.

Mionzi ya kupenya ina sifa kipimo cha mionzi , yaani, kiasi cha nishati ya mionzi ya mionzi inayofyonzwa kwa kila kitengo cha mazingira yenye miale. Kipimo cha kipimo cha mionzi kinaonyesha ioni ambayo mtiririko wa mionzi ya gamma na neutroni inaweza kutoa kwa kiasi cha hewa.

Mchakato wa ionization unajumuisha "kugonga nje" elektroni kutoka kwa shell ya elektroni ya atomi. Matokeo yake, atomi za umeme zisizo na upande hugeuka kuwa chembe za kushtakiwa tofauti - ions.

Mionzi ya kupenya ni jumla ya mionzi ya gamma na vipimo vya neutroni.

Mionzi ya Gamma , ikijumuisha wingi wa mionzi ya kupenya, hutokea moja kwa moja wakati wa mlipuko katika mchakato wa mmenyuko wa nyuklia wa kulipuka, na baada ya mlipuko kama matokeo ya kukamata kwa mionzi ya nyutroni na nuclei za atomi za vipengele mbalimbali. Athari ya mionzi ya gamma hudumu 10-15 sekunde.

Kitengo cha kupima kipimo cha mionzi ya gamma ni kitengo maalum cha kimataifa cha kipimo cha X-ray (kiasi cha nishati).

X-ray - Hii ni kiasi cha mionzi ya gamma ambayo kwa joto la 0 ° na shinikizo la 760 mm huunda jozi za ioni bilioni 2 katika 1 cm 3 ya hewa kavu (kwa usahihi, 2.08-10 9). Inaonyeshwa na barua ya X-ray R. Elfu ya roentgen inaitwa milliroentgen na imeteuliwa Bwana.

Mzunguko wa nyutroni , inayotokea wakati wa mlipuko wa nyuklia, ina neutroni za haraka na za polepole, ambazo zina athari tofauti kwa viumbe hai. Sehemu ya neutroni katika kipimo cha jumla cha mionzi ya kupenya ni chini ya sehemu ya mionzi ya gamma. Huongezeka kidogo kwa kupungua kwa nguvu za mlipuko wa nyuklia.

Chanzo kikuu cha nyutroni katika mlipuko wa nyuklia ni mmenyuko wa mnyororo wa nyuklia. Mkondo wa neutroni hutolewa ndani ya sehemu ya sekunde baada ya mlipuko na unaweza kusababisha mionzi iliyotokana na bandia katika vitu vya chuma na udongo. Mionzi iliyosababishwa huzingatiwa tu katika eneo lililo karibu na tovuti ya mlipuko.

Kiwango cha mionzi ya flux ya neutroni hupimwa na kitengo maalum - sawa na kibaolojia ya x-ray.

Kibiolojia sawa na x-ray(BER) ni kipimo cha neutroni, athari ya kibayolojia ambayo ni sawa na athari ya 1. R mionzi ya gamma.


Athari mbaya ya mionzi ya kupenya kwa watu husababishwa na mnururisho , ambayo ina athari mbaya ya kibaolojia kwenye chembe hai za mwili. Kiini cha athari mbaya ya mionzi ya kupenya kwenye viumbe hai ni kwamba miale ya gamma na neutroni hufanya ionize molekuli za chembe hai. Ionization hii inasumbua utendaji wa kawaida wa seli na, kwa kipimo kikubwa, husababisha kifo chao. Seli hupoteza uwezo wao wa kugawanyika, na kusababisha mtu kuwa mgonjwa na kinachojulikana ugonjwa wa mionzi.

Uharibifu wa watu kwa mionzi ya kupenya inategemea ukubwa wa kipimo cha mionzi na wakati ambapo kipimo hiki kinapokelewa.

Dozi moja ya mionzi kwa siku nne hadi 50 R, pamoja na kipimo cha mionzi ya utaratibu - hadi 100 R ndani ya siku kumi, haina kusababisha dalili za nje za ugonjwa na inachukuliwa kuwa salama. Vipimo vya mionzi zaidi ya 100 R kusababisha ugonjwa wa mionzi.

Kulingana na kipimo cha mionzi, kuna digrii tatu za ugonjwa wa mionzi: kwanza (mpole), pili (wastani) na tatu (kali).

Ugonjwa wa mionzi shahada ya kwanza hutokea kwa kiwango cha jumla cha mionzi ya 100 - 200 R Kipindi cha latent huchukua wiki mbili hadi tatu, baada ya hapo malaise, udhaifu mkuu, kichefuchefu, kizunguzungu, na homa ya mara kwa mara huonekana. Maudhui ya seli nyeupe za damu katika damu hupungua. Ugonjwa wa mionzi ya shahada ya kwanza unatibika.

Ugonjwa wa mionzi ya shahada ya pili hutokea kwa kiwango cha mfiduo jumla ya 200 - 300 R. Kipindi cha latent hudumu kama wiki, baada ya hapo ishara sawa za ugonjwa huonekana kama ugonjwa wa mionzi ya shahada ya kwanza, lakini kwa fomu iliyotamkwa zaidi. Kwa matibabu ya kazi, kupona hutokea ndani ya miezi 1.5-2.

Ugonjwa wa mionzi ya shahada ya tatu hutokea kwa kiwango cha jumla cha mionzi ya 300-500 R. Kipindi cha latent kinapunguzwa hadi saa kadhaa. Ugonjwa unaendelea kwa kasi zaidi. Kwa matibabu ya kazi, kupona hutokea ndani ya miezi michache.

Kiwango cha mionzi zaidi ya 500 R kwa wanadamu kawaida huchukuliwa kuwa mbaya.

Vipimo vya mionzi ya kupenya hutegemea aina, nguvu ya mlipuko na umbali kutoka katikati ya mlipuko. Maadili ya radii ambayo viwango tofauti vya mionzi ya kupenya vinawezekana wakati wa milipuko ya nguvu mbalimbali hutolewa katika Jedwali la 8.

Huu ndio upeo mpana zaidi wa wigo wa sumakuumeme kwa sababu hauzuiliwi na nishati ya juu. Mionzi laini ya gamma hutolewa wakati wa mabadiliko ya nishati ndani ya viini vya atomiki, wakati mionzi migumu zaidi ya gamma hutolewa wakati wa athari za nyuklia. Mionzi ya Gamma huharibu molekuli kwa urahisi, pamoja na zile za kibaolojia, lakini, kwa bahati nzuri, haipiti angahewa. Wanaweza kuzingatiwa tu kutoka kwa nafasi.

Kiasi cha juu cha nishati ya gamma huzalishwa wakati wa mgongano wa chembe za chaji zinazoharakishwa na sehemu zenye nguvu za sumakuumeme za vitu vya angani au vichapuzi vya chembe za dunia. Katika angahewa, wao huharibu viini vya atomi, na kutengeneza misururu ya chembe zinazoruka kwa kasi inayokaribia mwanga. Wakati wa kuvunja, chembe hizi hutoa mwanga, unaozingatiwa na darubini maalum duniani.

Na nishati zaidi ya 10 14 eV maporomoko ya theluji ya chembe hupenya kwenye uso wa Dunia. Wao ni kumbukumbu na sensorer scintillation. Wapi na jinsi mionzi ya gamma ya juu-nishati hutengenezwa bado haijawa wazi kabisa. Nishati kama hizo hazipatikani na teknolojia za kidunia. Kiasi cha nguvu zaidi - 10 20 -10 21 eV, hutoka angani mara chache sana - takriban quantum moja kwa miaka 100 kwa kilomita ya mraba.

Vyanzo

Picha hiyo ilichukuliwa mwaka wa 2005 na darubini ya gamma-ray ya HESS. Ilithibitisha kuwa mabaki ya supernova hutumika kama vyanzo vya miale ya cosmic - chembe zenye kushtakiwa ambazo, zikiingiliana na maada, hutoa mionzi ya gamma (tazama). Kuongeza kasi kwa chembe hutolewa na uwanja wenye nguvu wa sumakuumeme wa kitu cha kompakt - nyota ya neutroni, ambayo huundwa kwenye tovuti ya supernova inayolipuka.

Migongano ya chembe chembe za miale ya ulimwengu iliyochajiwa kwa nguvu na viini vya atomiki katika kati ya nyota hutokeza misururu ya chembe nyingine, pamoja na miale ya gamma. Utaratibu huu ni sawa na mteremko wa chembe katika angahewa ya dunia ambayo hutokea chini ya ushawishi wa mionzi ya cosmic (tazama). Asili ya miale ya juu zaidi ya nishati ya ulimwengu bado inasomwa, lakini tayari kuna ushahidi kwamba inaweza kuzalishwa katika mabaki ya supernova.

Diski ya kuongeza kuzunguka shimo nyeusi kubwa ( mchele. msanii)

Wakati wa mageuzi ya galaksi kubwa, mashimo meusi makubwa zaidi huundwa katika vituo vyao, yenye uzito kutoka milioni kadhaa hadi mabilioni ya raia wa jua. Zinakua kwa sababu ya kuongezeka (kuanguka) kwa vitu vya nyota na hata nyota nzima kwenye shimo nyeusi.

Wakati wa kuongezeka kwa nguvu, diski inayozunguka kwa kasi huundwa karibu na shimo nyeusi (kutokana na uhifadhi wa kasi ya angular ya jambo linaloanguka kwenye shimo). Kwa sababu ya msuguano wa viscous wa tabaka zinazozunguka kwa kasi tofauti, huwaka kila wakati na huanza kutoa katika safu ya X-ray.

Wakati wa kuongeza, sehemu ya jambo inaweza kutolewa kwa namna ya jets kando ya mhimili wa disk inayozunguka. Utaratibu huu unahakikisha shughuli za nuclei za galactic na quasars. Pia kuna shimo jeusi kwenye msingi wa Galaxy yetu (Milky Way). Hivi sasa, shughuli zake ni ndogo, lakini kulingana na ishara zingine, karibu miaka 300 iliyopita ilikuwa ya juu zaidi.

Wapokeaji

Ipo nchini Namibia, ina sahani 4 za kimfano na kipenyo cha mita 12, zimewekwa kwenye eneo la mita 250. Kila moja yao ina vioo 382 vya pande zote na kipenyo cha 60 sentimita, ambayo huzingatia bremsstrahlung, ambayo hutokea wakati chembe za nishati zinaposonga kwenye anga (angalia mchoro wa darubini).

Darubini ilianza kufanya kazi mnamo 2002. Inaweza kutumika kwa usawa kusajili miale ya gamma yenye nguvu na chembe zilizochajiwa - miale ya cosmic. Moja ya matokeo yake kuu ilikuwa uthibitisho wa moja kwa moja wa dhana ya muda mrefu kwamba mabaki ya milipuko ya supernova ni vyanzo vya miale ya cosmic.

Mwale wa gamma wenye nguvu unapoingia kwenye angahewa, hugongana na kiini cha mojawapo ya atomi na kuiharibu. Katika kesi hii, vipande kadhaa vya kiini cha atomiki na gamma quanta ya nishati ya chini hutolewa, ambayo, kwa mujibu wa sheria ya uhifadhi wa kasi, huenda karibu katika mwelekeo sawa na gamma quantum ya awali. Vipande hivi na quanta hivi karibuni hugongana na viini vingine, na kutengeneza maporomoko ya chembe katika angahewa.

Nyingi za chembe hizi husafiri haraka kuliko kasi ya mwanga angani. Matokeo yake, chembe hizo hutoa bremsstrahlung, ambayo hufikia uso wa Dunia na inaweza kurekodiwa na darubini za macho na ultraviolet. Kwa kweli, angahewa ya dunia yenyewe hutumika kama sehemu ya darubini ya gamma-ray. Kwa mionzi ya gamma yenye nguvu nyingi zaidi, tofauti ya boriti inayofika kwenye uso wa Dunia ni takriban digrii 1. Hii huamua azimio la darubini.

Kwa nishati ya juu zaidi ya mionzi ya gamma, maporomoko ya chembe yenyewe hufikia uso - oga ya hewa pana (EAS). Wao ni kumbukumbu na sensorer scintillation. Nchini Ajentina, Kituo cha Uangalizi cha Pierre Auger (kwa heshima ya mgunduzi wa EAS) kwa sasa kinajengwa ili kutazama miale ya gamma na miale ya anga ya juu ya nishati. Itajumuisha mizinga elfu kadhaa ya maji yaliyotengenezwa. Viboreshaji picha vilivyosakinishwa ndani yake vitafuatilia miale inayotokea kwenye maji chini ya ushawishi wa chembe chembe za EAS.

Kichunguzi cha obiti kinachofanya kazi katika safu kutoka kwa mionzi ngumu ya X hadi miale laini ya gamma (kutoka 15 kev kwa 10 MeV), ilizinduliwa katika obiti kutoka Baikonur Cosmodrome mwaka wa 2002. Uchunguzi huo ulijengwa na Shirika la Anga la Ulaya (ESA) kwa ushiriki wa Urusi na Marekani. Muundo wa kituo hiki hutumia jukwaa sawa na la uchunguzi wa X-ray wa Ulaya uliozinduliwa (1999) XMM-Newton.

Kifaa cha umeme cha kupima fluxes dhaifu ya mionzi inayoonekana na ya ultraviolet. PMT ni tube ya elektroni yenye photocathode na seti ya electrodes, ambayo voltage inayoongezeka kwa mfululizo hutumiwa na tofauti ya jumla ya hadi kilovolts kadhaa.

Nuru ya mionzi huanguka kwenye photocathode na kugonga elektroni kutoka kwayo, ambayo huhamia kwenye electrode ya kwanza, na kutengeneza sasa ya photoelectric dhaifu. Walakini, njiani, elektroni huharakishwa na voltage inayotumika na kugonga idadi kubwa ya elektroni kutoka kwa elektroni. Hii inarudiwa mara kadhaa - kulingana na idadi ya electrodes. Matokeo yake, mtiririko wa elektroni kutoka kwa electrode ya mwisho hadi anode huongezeka kwa amri kadhaa za ukubwa ikilinganishwa na sasa ya awali ya photoelectric. Hii inafanya uwezekano wa kurekodi fluxes ya mwanga dhaifu sana, chini ya quanta ya mtu binafsi.

Kipengele muhimu cha PMTs ni kasi yao ya majibu. Hii inaziruhusu zitumike kurekodi matukio ya muda mfupi, kama vile miwako ambayo hutokea kwenye scintillator wakati chembe yenye chaji au kiasi inapofyonzwa.

Faili ya usakinishaji "Gamma Stream. Hesabu ya Hydraulic" inapatikana kwa ombi.

Programu ina makubaliano ya leseni iliyojengwa ndani yake.

Katika toleo la 1.1.0.1 la kifurushi cha programu ya Gamma-Stream mabadiliko na nyongeza zifuatazo zimefanywa:

1. Sehemu "Uhesabuji wa molekuli ya gesi":

1.1 Masafa ya moduli yamepanuliwa:

  • Moduli ya 160L imeongezwa. kwa shinikizo la 60 bar.
  • Imeongeza moduli za 80L. na 100l. kwa shinikizo la bar 150 na kipenyo cha 40mm kwa Freon 23.
  • Mstari wa moduli za aina ya MPU kwa CO2 na kipenyo cha ZPU cha mm 12 imeanzishwa.

1.2. Kwa GFFE Freon FK-5-1-12, viwango viwili vya viwango vya viwango vimeanzishwa:

  • mkusanyiko wa udhibiti Сн 4.2% kwa mujibu wa toleo la sasa la SP5.13130-2009 (marekebisho No. 1)
  • ukolezi wa kawaida Сн 5.4% kwa mujibu wa rasimu ya toleo jipya la SP5.13130 ​​kama ilivyorekebishwa. 2015

1.3. Onyesho lisilobadilika la GFFS iliyobaki kwenye bomba

2. Sehemu ya "Hesabu ya Hydraulic":

2.1. Nozzles maalum za GOTV Freon FK-5-1-12 zilianzishwa

2.2 Coefficients ya upinzani wa majimaji ya vipengele vya bomba (kugeuka, tee) yamefafanuliwa.

2.3. Hasara za ziada katika sehemu za wima za bomba zimefafanuliwa.

Programu ya Gamma Stream inaweza kutumika ndani ya siku 10 kuanzia tarehe ya kusakinisha katika hali ya majaribio bila vikwazo vya utendakazi. Ifuatayo, unahitaji kujiandikisha ili kupokea Ufunguo wa Usajili.

Algorithm ya usajili:

  1. Katika dirisha la "Maelezo ya Usajili", bofya kitufe cha "Pata ufunguo wa usajili".
  2. Katika dirisha la "Usajili wa Mtumiaji wa Programu ya Gamma" inayofungua, jaza sehemu za data.

Kwa kubofya kitufe cha "Sawa", unathibitisha usahihi wa data maalum na kukubaliana na uhifadhi na usindikaji wa data na NPO Fire Automation Service LLC.
Ifuatayo, Programu itazalisha faili ya usajili na kutoa kuihifadhi kwenye kompyuta yako.
Ili kupokea ufunguo wa usajili, lazima utume faili hii kwa anwani yetu. Katika barua ya majibu tutatuma ufunguo wa programu.

Matumizi ya taarifa zilizokusanywa.

Hatusambazi taarifa iliyopokelewa kwa madhumuni yoyote, ikiwa ni pamoja na kuihamisha kwa wahusika wengine. Habari iliyopokelewa kutoka kwako inaweza kufunuliwa tu katika kesi zilizoainishwa na sheria ya Shirikisho la Urusi au kwa ombi lako la maandishi.

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Baada ya kuchambua maswali yanayoulizwa mara kwa mara kutoka kwa wabunifu, wataalamu wetu walitengeneza:

  • faili kwa ajili ya kuhesabu shinikizo la juu la uendeshaji kwa mabomba yenye unene tofauti wa ukuta (xls, ~ 21Kb);
  • faili kwa ajili ya kukokotoa eneo la ufunguzi kwa ajili ya kutoa shinikizo la ziada (xls, ~62Kb).

1. Swali: Kwa nini programu hutumia mabomba na vifaa ambavyo haziwezi kununuliwa kwenye soko.
Jibu:

  • Kuhusu mabomba: urval wa bomba umeingia kwenye hifadhidata ya programu ya Gamma-Potok kwa mujibu wa GOST 8732 na GOST 8734. Ripoti ya hesabu ya majimaji inaonyesha aina ILIZOPENDEKEZWA za mabomba zilizochaguliwa na programu. Hata hivyo, mtumiaji wa programu anaweza kujitegemea kuunda orodha yake ya desturi na aina mbalimbali za mabomba, kwa kuzingatia uwezekano wa kuinunua katika kanda yake. Pia, wakati wa kuwasiliana nasi na kazi ya kufanya hesabu ya majimaji, mtengenezaji anaweza kuonyesha orodha ya mabomba anayohitaji. Kuangalia uchaguzi sahihi wa unene wa ukuta wa bomba, mtengenezaji anaweza kutumia faili "Mahesabu ya shinikizo la juu la uendeshaji kwa mabomba yenye unene tofauti wa ukuta" iliyowekwa kwenye tovuti yetu.
  • Kuhusu viweka: Ripoti ya hesabu ya hydraulic inaonyesha aina INAYOPENDEKEZWA ya viweka vilivyochaguliwa na programu. Nomenclature ya kawaida ya bends kulingana na GOST 17375 na tee kulingana na GOST 17376 ni mdogo sana na haitoshi kwa kufanya mahesabu ya kubuni. Kwa hivyo, anuwai ya vifaa vya kuweka imeletwa kwenye hifadhidata ya programu ya Gamma-Potok, ambayo inajumuisha urval wa kawaida wa bend na tee kulingana na GOST iliyoainishwa, na safu ya saizi ya vifaa (katika nyongeza za 1 mm kwa kipenyo cha ndani) , ambayo inaweza kutengenezwa kibinafsi kwa mujibu wa mahitaji yaliyotajwa na makampuni maalumu ya GOST. Pia, viwango havizuii matumizi ya fittings, ambayo inaweza kutengenezwa na mashirika ya ufungaji kwa kujitegemea kutoka kwa mabomba kwa mujibu wa GOST 8732 na GOST 8734.

2. Swali: kwa nini programu ya Gamma Potok haitoi hesabu ya eneo la ufunguzi kwa kutoa shinikizo la ziada kwa mujibu wa SP 5.13130.2009
Jibu:

  • Hatukujumuisha hesabu hii katika mpango wa hesabu ya majimaji kwa makusudi, kwa sababu Tunaamini kwamba inahusiana tu kwa njia isiyo ya moja kwa moja na hesabu za majimaji na inahitaji uelewa tofauti na ukusanyaji wa data ya awali inayohusiana na miundo ya majengo.
  • ili kusaidia mbuni kufanya hesabu hii kwa kujitegemea, tumeendeleza

Mionzi ya kupenya. Mionzi ya kupenya inarejelea mtiririko wa miale ya gamma na neutroni zinazotolewa kutoka eneo la mlipuko wa nyuklia hadi mazingira ya nje.

Mionzi ya kupenya inarejelea mtiririko wa miale ya gamma na neutroni zinazotolewa kutoka eneo la mlipuko wa nyuklia hadi kwenye mazingira ya nje. Aina hizi za mionzi hutofautiana katika mali zao za kimwili, lakini kile wanachofanana ni uwezo wa kuenea katika hewa kwa pande zote kwa umbali wa hadi 2.5-3 km. Muda wa hatua ya mionzi ya kupenya ni sekunde 15-20 na imedhamiriwa na wakati wingu la mlipuko linaongezeka hadi urefu ambao mionzi ya gamma inafyonzwa kabisa na hewa na haifikii uso wa dunia. Ni muhimu kutofautisha kati ya mionzi ya kupenya, ambayo hudumu sekunde chache tu, na uchafuzi wa mionzi wa eneo hilo, athari ya uharibifu ambayo hudumu kwa muda mrefu. Chanzo kikuu cha mionzi ya gamma ni vipande vya mgawanyiko wa mafuta ya nyuklia, yaliyo katika eneo la mlipuko na wingu la mionzi. Neutroni wakati wa mlipuko wa nyuklia huundwa wakati wa athari za mgawanyiko (katika mchakato wa mmenyuko wa mnyororo), wakati wa muunganisho wa nyuklia, na pia kama mlipuko wa nyuklia. matokeo ya kuoza kwa vipande vya fission. Neutroni zinazozalishwa wakati wa mgawanyiko na athari za muunganisho hutolewa ndani ya sehemu za microsecond na huitwa. papo hapo, na neutroni zinazozalishwa wakati wa kuoza kwa vipande vya fission ni kuchelewa. Chini ya ushawishi wa neutroni, vitu vingine visivyo na mionzi huwa mionzi. Utaratibu huu unaitwa shughuli iliyosababishwa.

Neutroni na mionzi ya gamma hufanya kazi karibu wakati huo huo. Ingawa neutroni hutolewa hasa katika sekunde za kwanza, na mionzi ya gamma hudumu sekunde chache zaidi, ukweli huu sio muhimu. Katika uhusiano huu, athari ya uharibifu ya mionzi ya kupenya imedhamiriwa na jumla ya kipimo kilichopokelewa kutoka kwa kuongezwa kwa mionzi ya gamma na dozi za neutroni. Hivyo kuitwa risasi za neutroni, ni silaha za nyuklia zilizo na malipo ya chini ya nguvu ya thermonuclear, yenye sifa ya kuongezeka kwa mavuno ya mionzi ya neutroni. Katika silaha za nyutroni, vipengele vya uharibifu kama vile mawimbi ya mshtuko, mionzi ya mwanga, na uchafuzi wa mionzi ya eneo hilo ni muhimu sana, na sababu kuu ya uharibifu katika mlipuko wa silaha za nyutroni ni mionzi ya kupenya. Katika utungaji wa mionzi ya kupenya katika risasi hizo, flux ya neutroni inatawala zaidi ya mionzi ya gamma.

Athari ya uharibifu ya mionzi ya kupenya kwa watu inategemea kupokea vipimo vya mionzi, i.e. juu ya kiasi cha nishati kufyonzwa na mwili na shahada inayohusiana ya ionization ya tishu. Matokeo ya kufichuliwa na viwango mbalimbali vya mionzi kwa mtu ni ugonjwa wa mionzi ya papo hapo (ARS) .

Kwa ulinzi dhidi ya mionzi ya kupenya Nyenzo mbalimbali hutumiwa kupunguza athari za mionzi ya gamma na neutroni. Uwezo huu wa nyenzo unaonyeshwa na thamani safu ya nusu ya kupungua . Kwa hili tunamaanisha unene wa nyenzo, kupitia ambayo mionzi ya gamma na flux ya neutron hupunguzwa kwa mara 2. Ikumbukwe kwamba mionzi ya gamma imepunguzwa zaidi, denser dutu, kwa mfano, risasi, saruji, chuma. Flux ya nutroni inapunguzwa kwa nguvu zaidi na vifaa vya mwanga (maji, polyethilini, mafuta ya taa, fiberglass) yenye viini vya vipengele vya mwanga kama vile hidrojeni, kaboni, nk. Inaaminika kuwa safu ya maji yenye unene wa 70 cm au safu ya parafini 650 cm. inadhoofisha mtiririko wa nutroni kwa mara 100 ( Jedwali 1).