Рефераты. Шпоры по Гражданской Обороне

пульта размещены: микроамперметр с двумя измерительными шкалами 3;

переключатель поддиапазонов 4; ручка «Режим» 6 (потенциометр регулировки

режима); кнопка сброса показаний («Сброс») 7; тумблер подсвета шкалы 5;

винт установки нуля 10; гнездо включения телефона //. Панель крепится к

кожуху двумя невыпадающими винтами. Элементы схемы прибора смонтированы на

шасси, соединенном с панелью при помощи шарнира и винта. Внизу кожуха

имеется отсек для размещения источников питания. При отсутствии элементов

питания сюда может быть подключен делитель напряжения от источников

постоянного тока.

Воспринимающими устройствами приборов являются газоразрядные счетчики,

установленные: в приборе ДП-5А — один (СИЗБГ) в измерительном пульте и

два (СИЗБГ и СТС-5) в зонде;

в приборе ДП-5В — два (СБМ-20 и СИЗБГ) в блоке детектирования.

Зонд и блок детектирования 1 представляет собой стальной цилиндрический

корпус с окном для индикации бета-излучения, за-кленным этилцеллюлозной

водостойкой пленкой, через которую проникают бета-частицы. На корпус надет

металлический поворотный экран, который фиксируется в двух положениях («Г»

и «Б») на зонде и в трех положениях («Г», «Б» и «К») на блоке

детектирования. В положении «Г» окно корпуса закрывается экраном и в

счетчик могут проникать только гамма-лучи. При повороте экрана в положение

«Б» окно корпуса открывается и бета-частицы проникают к счетчику. В

положении «К» контрольный источник бета-излучения, который укреплен в

углублении на экране, устанавливается против окна и в этом положении

проверяется работоспособность прибора ДП-5В.

На корпусах зонда и блока детектирования имеются по два выступа, с

помощью которых они устанавливаются на обследуемые поверхности при

индикации бета-зараженности. Внутри корпуса находится плата, на которой

смонтированы газоразрядные счетчики, усилитель-нормализатор и электрическая

схема.

Футляр прибора состоит: ДП-5А — из двух отсеков (для установки пульта и

зонда); ДП-5В — из трех отсеков (для размещения пульта, блока

детектирования и запасных элементов питания). В крышке футляра имеются окна

для наблюдения за показаниями прибора. Для ношения прибора к футляру

присоединяются два ремня.

Телефон 8 состоит из двух малогабаритных телефонов типа ТГ-7М и оголовья

из мягкого материала. Он подключается к измерительному пульту и фиксирует

наличие радиоактивных излучений:

чем выше мощность излучений, тем чаще звуковые щелчки.

Из запасных частей в комплект прибора входят чехлы для зонда, колпачки,

лампочки накаливания, отвертка, винты.

Подготовка прибора к работе проводится в следующем порядке:

извлечь прибор из укладочного ящика, открыть крышку футляра, провести

внешний осмотр, пристегнуть к футляру поясной и плечевой ремни;

вынуть зонд или блок детектирования; присоединить ручку к зонду, а к

блоку детектирования — штангу (используемую как ручку);

установить корректором механический нуль на шкале микроамперметра;

подключить источники питания;

включить прибор, поставив ручки переключателей поддиапаэд-нов в

положение: «Реж.» ДП-5А и «А» (контроль режима) ДП-5В (стрелка прибора

должна установиться в режимном секторе);

в ДП-5А с помощью ручки потенциометра стрелку прибора установить в режимном

секторе на «V». Если стрелки микроамперметров не входят в режимные сектора,

необходимо заменить источники питания.

Проверку работоспособности приборов проводят на всех под-диапазонах,

кроме первого («200»), с помощью контрольных источников, для чего экраны

зонда и блока детектирования устанавливают в положениях «Б» и «К»

соответственно и подключают теле-•фоны. В приборе ДП-5А открывают

контрольный бета-источник, устанавливают зонд опорными выступами на крышку

футляра так, чтобы источник находился против открытого окна зонда. Затем,

переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения «X 1000»,

«X 100», «X 10», «X I» и «X 0,1», наблюдают за показаниями прибора и

прослушивают щелчки в телефонах. Стрелки микроамперметров должны

зашкаливать на VI и V поддиапазонах, отклоняться на IV, а на III и II могут

не отклоняться из-за недостаточной активности контрольных бета-источников.

После этого ручки переключателей поставить в положение «Выкл.» ДП-5А и

«А» — ДП-5В; нажать кнопки «Сброс»; повернуть экраны в положение «Г».

Приборы готовы к работе.

Радиационную разведку местности, с уровнями радиации от 0,5 до 5 Р/ч,

производят на втором поддиапазоне (зонд и блок детектирования с экраном в

положении «Г» остаются в кожухах приборов), а свыше 5 Р/ч — на первом

поддиапазоне. При измерении прибор должен находиться на высоте 0,7—1 м от

поверхности земли.

Степень радиоактивного заражения кожных покровов людей, их одежды,

сельскохозяйственных животных, техники, оборудования, транспорта и т. п.

определяется в такой последовательности. Измеряют гамма-фон в месте, где

будет определяться степень заражения объекта, но не менее 15—20 м от

обследуемого объекта. Затем зонд (блок детектирования) упорами вперед

подносят к поверхности объекта на расстояние 1,5—2 см и медленно перемещают

над поверхностью объекта (экран зонда в положении «Г»). Из максимальной

мощности экспозиционной дозы. измеренной на поверхности объекта, вычитают

гамма-фон. Результат будет характеризовать степень радиоактивного заражения

объекта.

Для определения наличия наведенной активности техники, подвергшейся

воздействию нейтронного излучения, производят два измерения — снаружи и

внутри техники. Если результаты измерений близки между собой, это означает,

что техника имеет наведенную активность.

Для обнаружения бета-излучений необходимо установить экран зонда в

положении «Б», поднести к обследуемой поверхности на расстояние 1,5—2 см.

Ручку переключателя поддиапазонов последовательно поставить в положения «X

0,1», «X I», «X 10» до получения отклонения стрелки микроамперметра в

пределах шкалы. Увеличение показаний прибора на одном и том же поддиапазоне

по сравнению с гамма-измерением показывает наличие бета-излучения.

Если надо выяснить, с какой стороны заражена поверхность брезентовых

тентов, стен и перегородок сооружений и других прозрачных для гамма-

излучений объектов, то производят два замера в положении зонда «Б» и «Г».

Поверхность заражена с той стороны, с которой показания прибора в положении

зонда «Б» заметно выше.

При определении степени радиоактивного заражения воды отбирают две пробы

общим объемом 1,5—10 л. Одну—из верхнего слоя водоисточника, другую— с

придонного слоя. Измерения производят зондом в положении «Б», располагая

его на расстоянии 0,5—1 см от поверхности воды, и снимают показания по

верхней шкале. На шильдиках крышек футляров даны сведения о допустимых

нормах радиоактивного заражения и указаны поддиапазоны, на которых они

измеряются.

34. Назначение, устройство, принцип работы прибора ДП-24.

Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24, имеющих дозиметры

карманные прямопоказывающие ДКП-50А, предназначенные для контроля

экспозиционных доз гамма-облучения, получаемых людьми при работе на

зараженной радиоактивными веществами местности или при работе с открытыми

и. закрытыми источниками ионизирующих излучений.

- Комплект дозиметров ДП-22В (рис. 16, а) состоит из зарядного устройства /

типа ЗД-5 и 50 индивидуальных дозиметров карманных прямопоказывающих 2 типа

ДКП-50А. В отличие от ДП-22В комплект дозиметров ДП-24 (рис. 16, б) имеет

пять дозиметров

ДКП-50А.

Зарядное устройство / предназначено для зарядки

дозиметров ДКП-50А. В корпусе ЗД-5 размещены: преобразователь напряжения,

выпрямитель высокого напряжения, потенциометр-регулятор напряжения,

лампочка для подсвета зарядного гнезда, микровыключатель и элементы

питания. На верхней панели устройства находятся: ручка потенциометра 3,

зарядное гнездо 5 с колпачком 6 и крышка отсека питания 4. Питание

осуществляется от двух сухих элементов типа 1,6-ПМЦ-У-8, обеспечивающих

непрерывную работу прибора не менее 30 ч при токе потребления 2000 мА.

Напряжение на выходе зарядного устройства плавно регулируется в пределах от

180 до 250 В.

Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50А предназначен для измерения

экспозиционных доз гамма-излучения. Конструктивно он выполнен в форме

авторучки (рис. 17). Дозиметр состоит из дюралевого корпуса /, в котором

расположены ионизационная камера с конденсатором/электроскоп, отсчетное

устройство. и зарядная часть.

Основная часть дозиметра — малогабаритная ионизационная камера 2, к

которой подключен конденсатор 4 с электроскопом., Внешним электродом

системы камера — конденсатор является дюралевый цилиндрический корпус /,

внутренним электродом— алюминиевый стержень 5. Электроскоп образует

изогнутая часть внутреннего электрода (держатель) и приклеенная к нему

платинированная визирная нить (подвижной элемент) 3.

В передней части корпуса расположено отсчетное устройство — микроскоп с

90-кратным увеличением, состоящий из окуляра 9, объектива 12 и шкалы 10.

Шкала имеет 25 делений (от 0 до 50). Цена одного деления соответствует двум

рентгенам. Шкалу и окуляр крепят' фасонной гайкой.

В задней части корпуса находится зарядная часть, состоящая из диафрагммы

7 с подвижным контактным штырем 6.. При нажатии штырь 6 замыкается с

внутренним электродом ионизационной камеры. При снятии нагрузки контактный

штырь диафрагмой возвращается в исходное положение. Зарядную часть

дозиметра предохраняет от загрязнения защитная оправа 8. Дозиметр крепится

к карману одежды с помощью держателя 11.

Принцип действия дозиметра подобен действию простейшего электроскопа. В

процессе зарядки дозиметра визирная нить 3 электроскопа отклоняется от

внутреннего электрода 5 под влиянием сил электростатического отталкивания.

Отклонение нити зависит от приложенного напряжения, которое при зарядке

регулируют и подбирают так, чтобы изображение визирной нити совместилось с

нулем шкалы отсчетного устройства.

При воздействии гамма-излучения на заряженный дозиметр в рабочем объеме

камеры возникает ионизационный ток. Ионизационный ток уменьшает

первоначальный заряд конденсатора и камеры, а следовательно, и потенциал

внутреннего электрода. Изменение потенциала, измеряемого электроскопом,

пропорционально экспозиционной дозе гамма-излучения. Изменение потенциала

внутреннего электрода приводит к уменьшению сил электростатического

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.