Способ моделирования отклика детектора радиации, излучаемой радиоактивными объектами, и способ проверки ядерных топливных элементов с использованием такого моделирования

 

Использование: в ядерной технике, а именно в ядерных реакторах. Сущность: в способе моделирования радиацию, испускаемую выбранными радиоактивными элементами или смесями, обрабатывают для отдельного воспроизведения моделированного отклика детектора в каждом случае и для получения моделируемого отклика детектора с использованием характеристик детектирования и рабочих характеристик. В способе проверки набора ядерных топливных элементов проверку проводят по моделированному отклику детектора радиации, излучаемой радиоактивными объектами. Технический результат: уменьшение количества измерений. 2 с. и 8 з.п.ф-лы, 2 ил.

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть) Та

Формула изобретения

1. Способ моделирования отклика детектора (D) радиации, излучаемой радиоактивными объектами (16), каждый из которых содержит радиоактивный элемент или смесь из радиоактивных элементов, отличающийся тем, что записывают спектры радиоактивного излучения, представляющие радиоактивные элементы или смеси радиоактивных элементов, определяют характеристики детектирования детектора (D), определяют рабочие характеристики принятого излучения, выбирают радиоактивные элементы или смеси радиоактивных элементов среди излучающих элементов, составляющих объекты, для которых были записаны спектры радиоактивного излучения, и обрабатывают характеристики детектирования и рабочие характеристики с обеспечением отдельного воспроизведения испускаемой радиации для выбранных радиоактивных элементов или смесей радиоактивных элементов для получения моделируемого отклика детектора.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что характеристики детектирования содержат данные, представляющие толщину, через которую радиация проходит прежде, чем она будет определена.

3. Способ по любому из п.1 или 2, отличающийся тем, что рабочие характеристики включают апертурный угол детектора (D), зоны детектируемой энергии и характеристики электронного усиления детектора.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что прямые линии регрессии строят, начиная с величины моделированного отклика.

5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что детектор (D) представляет собой детектор излучения.

6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что объекты представляют собой ядерные топливные элементы (16).

7. Способ проверки набора ядерных топливных элементов (16), в котором моделируют отклик детектора (D) радиации, излучаемой радиоактивными объектами (16) согласно способу по п.6, производят анализ реального состава любого из элементов набора, производят калибровку детектора (D) по этому элементу, для которого был проанализирован реальный состав, корректируют моделированный отклик с использованием отклика детектора, полученного во время калибровки, и проводят проверку всех элементов набора.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что элементы представляют собой ядерные топливные стержни (16), причем эти стержни включают стопки таблеток (5) этого ядерного топлива.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что детектор (D) содержит кольцевой сцинтиллятор (1).

10. Способ по любому из п.8 или 9, в котором в качестве детектора (D) используется сцинтиллятор (1) на основе иодида натрия.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению водорода в металлах

Изобретение относится к области теплофизических исследований и может быть использовано для исследований температурных режимов тепловыделяющих элементов (твэл) ядерных реакторов

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и может быть использовано для поверки приборов измерения реактивности ядерных реакторов

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к определению общего водорода (свободного и связанного) в топливных таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля с помощью ионизирующего излучения, а именно к радиоизотопным измерителям плотности топливных таблеток для энергетических реакторов

Изобретение относится к технологии производства ядерного топлива, в частности к средствам контроля и осмотра внешнего вида таблеток ядерного топлива для обнаружения поверхностных дефектов и последующей укладки таблеток ядерного топлива в транспортный контейнер для направления на снаряжение ими тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к области неразрушающего вихретокового контроля материалов и изделий и, в частности, контроля содержания гадолиния в тепловыделяющих элементах (твэлах) ядерных энергетических реакторов

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях по изготовлению тепловыделяющих элементов для тепловыделяющих сборок энергетических ядерных реакторов

Изобретение относится к технике анализа материалов путем определения их физических свойств и предназначено для использования в технологии производства ядерных материалов для оперативного технологического контроля процесса обогащения гексафторида урана в изотопно-разделительном производстве

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий акустико-эмиссионным методом и может быть использовано, в частности, для контроля качества тепловыделяющих элементов в процессе их изготовления, применяемых в ядерных реакторах

Изобретение относится к устройствам для регистрации источников радиоактивного проникающего излучения и может быть применено как при визуализации изображения распределения радиоактивных препаратов, введенных в организм объекта при медицинских исследованиях, так и при дистанционном выявлении расположения визуально скрытых источников и тем самым осуществлять часть процесса лечения, диагностику некоторых заболеваний, а также осуществлять контроль экологического состояния среды по ионизирующему излучению

Изобретение относится к области медицинской диагностической техники и предназначено для получения проекционных рентгеновских изображений тела пациента в геометрии терапевтической установки в процессе предлучевой топометрической подготовки онкологических больных

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно к разработке твэлов, их экспериментальной отработке в ядерных реакторах, в частности высокотемпературных термоэмиссионных твэлов при создании электрогенерирующих каналов термоэмиссионного реактора-преобразователя

Изобретение относится к ядерной энергетике и может найти применение на предприятиях изготовления тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и сборки их в тепловыделяющие сборки (ТВС) для ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение на предприятиях по изготовлению тепловыделяющих сборок энергетических ядерных реакторов

Изобретение относится к области теплофизических исследований и может быть использовано для исследований температурных режимов тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов, при исследовании различных аварийных режимов работы тепловыделяющих сборок (ТВС) на электрообогреваемых стендах

Изобретение относится к технике эксплуатации уран-графитового ядерного реактора и используется при контроле состояния технологических каналов и графитовой кладки активной зоны реактора типа РБМК-1000

Изобретение относится к атомной промышленности и используется при отработке технологии изготовления твэлов дисперсионного типа, у которых в качестве ядерного топлива используются гранулы урана, его сплавов и соединений, а также при гидравлических или иных испытаниях макетов или имитаторов твэлов дисперсионного типа любой конфигурации и формы

Изобретение относится к средствам идентификации отработанных тепловыделяющих сборок, предназначенных для последующего хранения и переработки и не имевших либо утративших идентификационные признаки
Наверх