《外照射防护》PPT课件.ppt
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1、1,第三章 外照射的防护,2,第一节 外照射防护的一般方法 第二节 X、射线的外照射防护 第三节 带电粒子外照射的防护第四节 中子外照射的防护,3,第一节 外照射防护的一般方法,一、外照射防护的基本原则二、外照射防护的基本方法三、屏蔽材料的选择原则四、确定屏蔽厚度所需用的参数和资料,第一节 外照射防护的一般方法,4,一、外照射防护的基本原则,内外照射的特点,基本原则:尽量减少或避免射线从外部对人体的照射,使之所受照射不超过国家规定的剂量限值。,第一节 外照射防护的一般方法,5,二、外照射防护的基本方法,外照射防护三要素:时间、距离、屏蔽,第一节 外照射防护的一般方法,6,1时间防护(Time)
2、累积剂量与受照时间成正比 措施:充分准备,减少受照时间,第一节 外照射防护的一般方法,7,2距离防护(Distance)剂量率与距离的平方成反比(点源)措施:远距离操作;任何源不能直接用手操作;注意射线防护。,第一节 外照射防护的一般方法,8,3.屏蔽防护(Shielding)措施:设置屏蔽体 屏蔽材料和厚度的选择:辐射源的类型、射线能量、活度,第一节 外照射防护的一般方法,9,第一节 外照射防护的一般方法,10,三、屏蔽材料的选择原则,第一节 外照射防护的一般方法,11,四、确定屏蔽厚度所需用的参数和资料,第一节 外照射防护的一般方法,12,居留因子T,第一节 外照射防护的一般方法,13,第
3、二节 X、射线的外照射防护,一、X、辐射源及辐射场二、X、射线在物质中的减弱规律三、X、射线的屏蔽计算,第二节 X、射线的外照射防护,14,一、X、辐射源及辐射场,(一)X射线机,第二节 X、射线的外照射防护,15,1.放射性活度:用于表征某一物质中放射性核素总数的量度。式中:dN是在时间间隔dt内,该核素发生核跃迁次数的期望值。,单位:贝可勒尔(Becquerel);符号Bq。,(三)辐射源,点源 距离比源本身的几何尺寸大5倍以上。,第二节 X、射线的外照射防护,16,2.点源的照射量率计算,照射量率常数,非单能情况:,第二节 X、射线的外照射防护,17,第二节 X、射线的外照射防护,18,
4、3.点源的吸收剂量率计算,第二节 X、射线的外照射防护,4.比释动能率常数,19,5、非点源的照射量率、比释动能率计算,辐射源大小、形状差别,不能简单视为点源;进行积分计算;还要考虑源本身的吸收和散射的影响;线源情况下,当距离比辐射源本身尺寸大5倍以上时,将其视为点源引入的误差在0.5以内。,第二节 X、射线的外照射防护,20,二、X、射线在物质中的减弱规律,(一)、窄束X、射线的减弱规律(二)、宽束X、射线的减弱规律 单一均匀介质的积累因子(三)、宽束X、射线的透射曲线(四)、屏蔽X、射线的常用材料,第二节 X、射线的外照射防护,21,(一)、窄束X或射线的减弱规律,(1)窄束(narrow
5、 beam):不包含散射成分的射线束,(2)窄束单能射线在物质中的减弱规律,线衰减系数,cm-1。,第二节 X、射线的外照射防护,22,低能光子更易被高Z物质吸收;存在一个能量点,值最小。,第二节 X、射线的外照射防护,23,(3)两个概念,能谱的硬化:,平均自由程:,随着通过物质厚度的增加,不易被减弱的“硬成分”所占比重越来越大的现象。,线减弱系数的倒数称为光子在物质中的平均自由程。即=1/。表示光子每经过一次相互作用之前,在物质中所穿行的平均厚度。如果d,即厚度等于一个平均自由程,X或射线被减弱到原来的e-1。,康普顿效应占优时,估算,,第二节 X、射线的外照射防护,24,(二)、宽束X或
6、射线的减弱规律,第二节 X、射线的外照射防护,25,描述散射光子影响的物理量。表示某一点散射光子数所占份额。,B取决于:源的形状,光子能量,屏蔽材料的原子序数,屏蔽层厚度,屏蔽层几何条件给定辐射源和屏蔽介质的话,只与光子能量E 和介质厚度(平均自由程数d)有关,即B(E,d)。,B积累因子(build-up factor),第二节 X、射线的外照射防护,26,单层介质,B值的确定:(1)查表法;,(2)公式法,第二节 X、射线的外照射防护,27,(3)多层介质情况,两种介质的原子序数相差不大,,两种介质的原子序数相差很大,,1)低Z介质在前,高Z介质在后:,2)高Z介质在前,低Z介质在后:,能
7、量高时,,能量低时,,排列屏蔽材料时,应低Z在前,高Z在后。,第二节 X、射线的外照射防护,28,(三)、宽束X或射线的透射曲线,(1)减弱倍数K 辐射场中某点处没有设置屏蔽层时的当量剂量率H(0),与设置厚度为d的屏蔽层后的当量剂量率H(d)的比值。表示屏蔽材料对辐射的屏蔽能力,无量纲。,1.屏蔽计算中用的几个参量,第二节 X、射线的外照射防护,29,(2)透射比 辐射场中某点处设置厚度为d的屏蔽层后的当量剂量率H(d),与没有设置屏蔽层时的当量剂量率H(0),的比值。,第二节 X、射线的外照射防护,30,(3)透射系数 设置厚度为d的屏蔽层后,离X射线发射点1m处,单位工作负荷(1mAmi
8、n)所造成的当量剂量。单位:Svm2(mAmin)-1。,第二节 X、射线的外照射防护,31,2.半减弱厚度与十倍减弱厚度,(1)半减弱厚度1/2:half value thickness 将入射光子数(注量率或照射量率等)减弱一半所需的屏蔽层厚度(2)十倍减弱厚度1/10:tenth value thickness 将入射光子数(注量率或照射量率等)减弱到十分之一所需的屏蔽层厚度,1/2、1/10 并不是绝对的常数,第二节 X、射线的外照射防护,32,第二节 X、射线的外照射防护,33,(四)、屏蔽X或射线的常用材料,1.铅:原子序数、密度大,对低能和高能的X或射线有很高的减弱能力,但在1M
9、ev到几Mev的能区,减弱能力最差。缺点:成本高,结构强度差,不耐高温。2.铁:屏蔽性能比铅差。但成本低,易获得,易加工。3.混凝土:价格便宜,结构性能良好。多用作固定的防护屏障。4.水:屏蔽性能较差,但有特殊优点:透明度好,可随意将物品放入其中。常以水井、水池形式贮存固体辐射源。,第二节 X、射线的外照射防护,34,2.射线的屏蔽计算,(2)查透射比曲线,(1)查减弱倍数表,第二节 X、射线的外照射防护,35,第三节 带电粒子的外照射防护,一、射线的剂量计算二、射线的屏蔽防护三、重带电粒子的剂量计算四、重带电粒子的屏蔽防护,第三节 带电粒子的外照射防护,36,一、射线的剂量计算,1.单能电子
10、束,单位:mGy/h,式中:,第三节 带电粒子的外照射防护,37,2.射线,特点:射线的能谱是连续谱;散射很显著,情况复杂;通常用经验公式近似计算。,点源空气中吸收剂量的粗略估算,式中:A是活度,Bq;r是距离,m。,单位:Gy/h,第三节 带电粒子的外照射防护,38,二、射线的屏蔽防护,射线的屏蔽要分两层:先轻Z,后重Z。,屏蔽材料的厚度一般应等于射线在物质中的最大射程。,第三节 带电粒子的外照射防护,39,1.经验公式(或查图)计算最大射程,式中:,Rmax 射线在铝中的最大射程(g/cm2);E max 射线的最大能量(MeV)。,第三节 带电粒子的外照射防护,40,介质修正:,式中:,
11、第三节 带电粒子的外照射防护,41,第三节 带电粒子的外照射防护,42,2.轫致辐射的屏蔽计算,第三节 带电粒子的外照射防护,43,式中:F 射线被第一屏蔽层吸收时产生轫致辐射的份额;射线在空气中的线衰减系数,cm-1。,第三节 带电粒子的外照射防护,44,式中:,第三节 带电粒子的外照射防护,45,三、重带电粒子的剂量计算,放射性核素存在“群体反冲”现象。因此,必须保存在密闭容器内,在密闭良好的手套箱中操作。,第三节 带电粒子的外照射防护,46,(一)质量阻止本领法,(mSv/h),重带电粒子的注量率,(1/m2s);S/重带电粒子在物质中的质量阻止本领;WR 辐射权重因子。,第三节 带电粒
12、子的外照射防护,47,S/的确定:,z重带电粒子的电荷数,等效质子能量,Mp/M1质子质量与入射重带电粒子质量之比;E 入射重带电粒子能量(兆电子伏)。,第三节 带电粒子的外照射防护,48,重带电粒子外照射剂量应考虑到粒子的种类和能量:,5MeV以下的粒子,2MeV以下的质子,都几乎不能穿透皮层,进行外照射剂量计算没有实际意义。,第三节 带电粒子的外照射防护,49,查表法:,四、重带电粒子的屏蔽计算,第三节 带电粒子的外照射防护,50,公式法:,式中:,第三节 带电粒子的外照射防护,51,第四节 中子的外照射防护,一、中子辐射源二、中子剂量计算三、中子在屏蔽层的减弱规律四、中子屏蔽计算,52,
13、放射性核素中子源加速器中子源反应堆中子源等离子体中子源,一、中子辐射源,中子源注意事项:往往伴有 辐射。,第四节 中子的外照射防护,53,放射性核素中子源,优点:发出的中子基本各向同性;源的尺寸小;价格便宜。,缺点:产额小,且随时间减弱;易形成污染。,第四节 中子的外照射防护,54,表3.4.1 放射性核素中子源的特性,第四节 中子的外照射防护,55,加速器中子源,T(d,n)4He反应的优点是中子能量高(1030MeV),即使氘核能量低到0.1MeV,通过T(d,n)4He反应也能获得接近14MeV的单能中子。,第四节 中子的外照射防护,56,加速器(,n)中子源:连续谱,第四节 中子的外照
14、射防护,57,反应堆中子源:中子数量大,能谱宽(0.07517MeV),第四节 中子的外照射防护,58,二、中子剂量的计算(一)中子与机体组织相互作用的特点,表3.4.6 中子在机体组织中发生的重要的相互作用(En100MeV),第四节 中子的外照射防护,59,(二)中子剂量的计算,1.比释动能计算,式中,为中子比释动能因子。,吸收剂量:,小块组织:,第四节 中子的外照射防护,60,表3.4.7 中子辐射权重因子WR,中子当量剂量换算因子fHi,n和对应的中子注量率10Svh-1,2.当量剂量计算,单能:,连续谱:,第四节 中子的外照射防护,61,表3.4.1 放射性核素中子源的特性,第四节
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