ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИБОРОВ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МЕТОДОМ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ

В настоящее время большой интерес представляют вопросы, связанные с изучением методов проведения измерений излучений, инструментальных средств радиационной безопасности и контроля радиационной обстановки, а также анализ структуры, принципиальные электрические схемы приборов, функциональные узлы и методы обработки поступающих сигналов. Эти данные можно использовать для оценки возможности эффективного и профессионального применения приборов. Для того чтобы выявить особенности, связанные с функционированием соответствующего прибора, проанализировать схему и эффективность работы и выдать необходимые рекомендации по совершенствованию элементной базы, необходимо создать действующий макет прибора и провести его исследования. Приборы радиационного контроля хаpaктеризуются специфическими особенностями, присущими только данному классу оборудования и связанные с физическими особенностями измеряемых параметров. Это приводит к тому, что у ряда приборов появляется большая погрешность при измерениях. В связи с этим совершенствование приборов радиационного контроля является актуальной задачей. Важной проблемой в настоящее время является рассмотрение возможности применения приборов радиационного контроля в системах автоматической сигнализации при проведении мониторинга территории или объекта. Для этого необходимо провести соответствующие исследования функционирования по принципиальной схеме прибора и рассмотреть возможность применения прибора в системе экологического мониторинга. Метод исследования основывается на проведении измерений в контрольных точках прибора на специально созданном стенде с помощью стандартной различной регистрирующей аппаратуры (вольтметр, осциллограф, частотомер и т.д.). При создании различных систем экологического мониторинга большое значение приобретает вопрос, связанный с возможностью подключения прибора к цифровому оборудованию и компьютеру. Для решения этой задачи также требуется проведение необходимых исследований.
Принципы функционирования подобных устройств, технические данные и другие сведения, необходимые для правильного использования возможностей индикаторов в различных условиях эксплуатации рассматриваются на примере индикатора мощности экспозиционной дозы «Берег» и на этом приборе проводятся исследования. Индикатор - прибор для оперативной оценки радиационной обстановки в единицах мощности экспозиционной дозы (эквивалентной дозы) фотонного излучения. Индикатор экспозиционной дозы «Берег» предназначен для оценки мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и разработан в соответствии с официальной концепцией создания и функционирования «Системы радиационного контроля, осуществляемого населением» (СРКН), утвержденной Национальной комиссией по радиационной защите Минздрава. Индикатор позволяет осуществлять индивидуальный радиационный контроль окружающей среды, как в районах с естественным радиационным фоном, так и в районах, загрязненных долгоживущими нуклидами, в районах размещения радиационно-опасных объектов, а также на объектах народного хозяйства, где используются источники гамма-излучения. Индикатор «Берег» предназначен для ориентировочной оценки мощности экспозиционной дозы фотонного излучения путем её индикации стрелочным прибором со шкалой до 250 мкР/ч (мощности эквивалентной дозы до 2,5 мкЗв/ч). Звуковая сигнализация обеспечивает возможность оперативной оценки изменения радиационной обстановки. Полученные численные результаты представляются в виде таблиц или осциллограмм. Для проведения калибровки прибора, сравнения выходных показаний проведем измерения с помощью индикатора «Берег» и дозиметра-радиометра ИРД, имеющего цифровую форму отображения информации на ЖКД. Вывод об уровне излучения, адекватности измерений по схеме делается на основании значений цифрового прибора. По результатам проведенных измерений можно сделать выводы, что измерения с помощью приборов индикаторного типа достаточно точно отражают радиационную обстановку на объекте и вполне применимы для использования в системах экологического мониторинга. Погрешность измерений составила 16%, что вполне приемлемо для данного класса приборов.
Статья в формате PDF
122 KB...
11 08 2026 17:14:22
Статья в формате PDF
110 KB...
10 08 2026 5:45:18
Статья в формате PDF
216 KB...
09 08 2026 15:42:54
Статья в формате PDF
103 KB...
08 08 2026 3:38:50
Статья в формате PDF
105 KB...
07 08 2026 10:23:50
Статья в формате PDF
110 KB...
06 08 2026 13:17:44
Статья в формате PDF
258 KB...
05 08 2026 20:18:30
Статья в формате PDF
126 KB...
04 08 2026 10:36:36
Статья в формате PDF
146 KB...
02 08 2026 2:36:53
Статья в формате PDF
639 KB...
01 08 2026 10:47:35
Статья в формате PDF
150 KB...
31 07 2026 4:43:29
Статья в формате PDF
289 KB...
30 07 2026 14:57:27
Статья в формате PDF
300 KB...
28 07 2026 5:52:19
Статья в формате PDF
119 KB...
26 07 2026 5:59:34
Статья в формате PDF
283 KB...
25 07 2026 20:34:14
Статья в формате PDF
112 KB...
24 07 2026 20:43:31
Статья в формате PDF
118 KB...
23 07 2026 14:13:46
Статья в формате PDF
132 KB...
22 07 2026 17:25:29
Статья в формате PDF 130 KB...
21 07 2026 5:27:51
Статья в формате PDF
116 KB...
19 07 2026 21:46:53
Статья в формате PDF
125 KB...
18 07 2026 5:39:48
Статья в формате PDF
263 KB...
16 07 2026 19:11:15
Статья в формате PDF
135 KB...
15 07 2026 5:33:59
Статья в формате PDF
124 KB...
14 07 2026 23:24:56
В обзоре представлены результаты научных исследований по изучению морфо-функциональной динамики коллагена при течении как физиохогических, так и патологических процессов в организме. Показано активное участие коллагена в течении заболеваний весьма отличных по патогенетическим механизмам формирования. Следует отметить, что в последние годы наблюдается повышенный интерес к изучению биохимических параметров обмена коллагена при различных заболеваниях и, как свидетельствуют результаты исследований, их динамика в большинстве своем является отражением тяжести патологического процесса в различных физиологических системах.
...
13 07 2026 11:32:21
Статья в формате PDF
131 KB...
12 07 2026 14:47:45
Статья в формате PDF
156 KB...
11 07 2026 2:11:44
В настоящее время, только глухой не услышит рассуждений о влияние магнитных бурь на здоровье человека, но и он найдет массу публикаций на эту тему. И все они, за исключением чисто научных сообщений, негативно оценивают воздействие магнитной бури на организм человека. Так ли это? Земля, как планета и человек, проживающий, на ней являются, участниками вселенской карусели с парадными построениями планет, определяющими процессы на небезразличной для нас звезде под названием Солнце. Миллионы лет до нашей планеты и тысячи лет до нас доходит информация из Вселенной, которую мы не можем понять силой своего разума. Астрологи древних цивилизаций смогли определить строгую последовательность движения планет и зависимых от этого изменений на Земле. Так видимо родилось наше представление о времени, цикличность которого не могла быть не замечена. Цикличность Космических событий можно выделить как первооснову Земной жизни. И в этой жизни циклы активности Солнца занимают особое место. Хорошо известно, что в основе многих восточных религий лежит двенадцатилетний событийный цикл. Не трудно предположить, что такая периодичность могла быть определена одиннадцатилетним циклом Солнечной активности (одиннадцать лет – это усредненное значение за сотни лет измерений, при разбросе от 7 до 17 лет). С такой периодичностью связано множество процессов на Земле: извержение вулканов, наводнения, техногенные катастрофы, изменения социально-политических формаций, уровня cмepтности и рождаемости, динамики инфекционных заболеваний, урожайности и многие другие. Не трудно предположить, что одиннадцатилетние циклы Солнечной активности наиболее значимы для жизни человека, длительность которой ограничена 6-9 циклами.
...
10 07 2026 17:23:20
09 07 2026 2:34:33
Статья в формате PDF
395 KB...
08 07 2026 3:48:35
При помощи комплекса статистических методик произведено сравнение ряда морфометрических хаpaктеристик разных сроков статической и динамической нагрузок. Выявлен фазный хаpaктер влияния этих факторов. Полученные результаты позволяют предполагать большую дезинеграцию процессов в щитовидной железе при влиянии статической нагрузки.
...
06 07 2026 0:59:15
Статья в формате PDF
126 KB...
05 07 2026 10:46:43
Статья в формате PDF
196 KB...
04 07 2026 7:40:41
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::