🗊Презентация Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля

Категория: ОБЖ
Нажмите для полного просмотра!
Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №1Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №2Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №3Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №4Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №5Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №6Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №7Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №8Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №9Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №10Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №11Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №12Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №13Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №14Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №15Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №16Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №17Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №18Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №19Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №20Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №21Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №22Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №23Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №24Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №25Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №26Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №27Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №28Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №29Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №30Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №31Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №32Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №33Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №34Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №35Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №36Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №37Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №38Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №39Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №40Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №41Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №42Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №43Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №44Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №45Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №46Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №47Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №48Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №49Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №50Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №51Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №52Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №53Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №54Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №55Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №56Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №57Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №58Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №59Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №60Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №61Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №62Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №63Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №64Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №65Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №66Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №67Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №68Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №69Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №70Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №71Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №72Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №73Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №74Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №75Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №76Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №77Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №78Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №79Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №80Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №81Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №82Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №83

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля. Доклад-сообщение содержит 83 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Ионизирующие излучения – неотъемлемый фактор существования нашей Вселенной
Описание слайда:
Ионизирующие излучения – неотъемлемый фактор существования нашей Вселенной

Слайд 4





Открытие X-лучей
(декабрь 1895)
Wilhelm Conrad Roentgen
27.03.1845 – 10.02.1923) — выдающийся немецкий , работавший в Вюрцбургском университете.
Первый в истории физики лауреат Нобелевской премии (1901 г.).
Описание слайда:
Открытие X-лучей (декабрь 1895) Wilhelm Conrad Roentgen 27.03.1845 – 10.02.1923) — выдающийся немецкий , работавший в Вюрцбургском университете. Первый в истории физики лауреат Нобелевской премии (1901 г.).

Слайд 5





Открытие естественной радиоактивности (январь 1896)
Антуан Анри Беккерель (фр. Antoine Henri Becquerel; 15.12.1852 - 25.08.1908) - французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике, 1903 г.
Описание слайда:
Открытие естественной радиоактивности (январь 1896) Антуан Анри Беккерель (фр. Antoine Henri Becquerel; 15.12.1852 - 25.08.1908) - французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике, 1903 г.

Слайд 6





Применение атомного оружия в Японии (1945)
Описание слайда:
Применение атомного оружия в Японии (1945)

Слайд 7





Радиационные аварии и катастрофы
Описание слайда:
Радиационные аварии и катастрофы

Слайд 8





Радиационные аварии и катастрофы
Описание слайда:
Радиационные аварии и катастрофы

Слайд 9





Виды 
ионизирующих излучений и их свойства
Описание слайда:
Виды ионизирующих излучений и их свойства

Слайд 10





Типы и виды 
ионизирующих излучений
Описание слайда:
Типы и виды ионизирующих излучений

Слайд 11





Ионизирующая способность ионизирующих излучений
Описание слайда:
Ионизирующая способность ионизирующих излучений

Слайд 12





Проникающая способность ионизирующих излучений
Описание слайда:
Проникающая способность ионизирующих излучений

Слайд 13





Подходы к измерению ионизирующих излучений
Описание слайда:
Подходы к измерению ионизирующих излучений

Слайд 14


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Единицы физических величин, используемых для выражения количества ионизирующего излучения
Описание слайда:
Единицы физических величин, используемых для выражения количества ионизирующего излучения

Слайд 18





Источники радиационного воздействия на человека
Описание слайда:
Источники радиационного воздействия на человека

Слайд 19





Основные источники ионизирующих излучений, НКДАР, ВОЗ
Описание слайда:
Основные источники ионизирующих излучений, НКДАР, ВОЗ

Слайд 20





Потенциальные объекты радиационных аварий
Описание слайда:
Потенциальные объекты радиационных аварий

Слайд 21





Радиационное поражение человека при аварии на ядерном реакторе возможно от:
Описание слайда:
Радиационное поражение человека при аварии на ядерном реакторе возможно от:

Слайд 22





Механизмы биологического действия ионизирующих излучений
Прямое действие
Описание слайда:
Механизмы биологического действия ионизирующих излучений Прямое действие

Слайд 23





Непрямое действие радиации
Описание слайда:
Непрямое действие радиации

Слайд 24





Биологические эффекты ионизирующих излучений
Описание слайда:
Биологические эффекты ионизирующих излучений

Слайд 25





Правило (закон) Бергонье-Трибондо
Описание слайда:
Правило (закон) Бергонье-Трибондо

Слайд 26





Радиочувствительность тканей
Описание слайда:
Радиочувствительность тканей

Слайд 27





Тяжесть лучевых поражений в результате  внешнего облучения зависит от:
Дозы облучения
Распределения дозы во времени
Распределения дозы в пространстве
Вида излучения
Описание слайда:
Тяжесть лучевых поражений в результате внешнего облучения зависит от: Дозы облучения Распределения дозы во времени Распределения дозы в пространстве Вида излучения

Слайд 28





Классификация лучевых поражений от внешнего облучения в зависимости от дозы
Описание слайда:
Классификация лучевых поражений от внешнего облучения в зависимости от дозы

Слайд 29





Дозовые «пороги» некоторых детерминированных эффектов, возможных при внешнем облучении
Описание слайда:
Дозовые «пороги» некоторых детерминированных эффектов, возможных при внешнем облучении

Слайд 30





Клинические формы и степени тяжести 
острой лучевой болезни от внешнего однократного облучения
Описание слайда:
Клинические формы и степени тяжести острой лучевой болезни от внешнего однократного облучения

Слайд 31





Костномозговой синдром
Описание слайда:
Костномозговой синдром

Слайд 32





Динамика числа нейтрофилов 
после облучения в различных дозах
Описание слайда:
Динамика числа нейтрофилов после облучения в различных дозах

Слайд 33





Кишечный синдром
Описание слайда:
Кишечный синдром

Слайд 34






Медико-тактическая характеристика очагов радиационных поражений
Описание слайда:
Медико-тактическая характеристика очагов радиационных поражений

Слайд 35





Очаг радиационного поражения – территория (акватория), в пределах которой происходит лучевое воздействие на людей, снижающее их боеспособность, трудоспособность, или отягощающее имеющиеся заболевания.
Описание слайда:
Очаг радиационного поражения – территория (акватория), в пределах которой происходит лучевое воздействие на людей, снижающее их боеспособность, трудоспособность, или отягощающее имеющиеся заболевания.

Слайд 36





Очаги радиационного поражения
При ядерных взрывах:

■ обусловленные действием проникающей радиации ядерного взрыва;
■ обусловленные радиоактивным заражением местности
Описание слайда:
Очаги радиационного поражения При ядерных взрывах: ■ обусловленные действием проникающей радиации ядерного взрыва; ■ обусловленные радиоактивным заражением местности

Слайд 37


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38





Сведения, необходимые для медико-тактической оценки очага радиационного поражения:
величина санитарных потерь;
структура санитарных потерь;
динамика возникновения санитарных потерь.
Описание слайда:
Сведения, необходимые для медико-тактической оценки очага радиационного поражения: величина санитарных потерь; структура санитарных потерь; динамика возникновения санитарных потерь.

Слайд 39





Методы определения дозы облучения
1. Прогностические:
■ простейшие (графический, с применением «правила семёрок», закона Вея-Вигнера и т.д).;
■ с использованием справочников, дозиметрических линеек
Описание слайда:
Методы определения дозы облучения 1. Прогностические: ■ простейшие (графический, с применением «правила семёрок», закона Вея-Вигнера и т.д).; ■ с использованием справочников, дозиметрических линеек

Слайд 40





Порог дозы общего однократного равномерного облучения для развития лучевого поражения человека: 
1 Гр
Описание слайда:
Порог дозы общего однократного равномерного облучения для развития лучевого поражения человека: 1 Гр

Слайд 41





ХАРАКТЕРИСТИКА     ЗОН     РАДИОАКТИВНОГО    ЗАРАЖЕНИЯ МЕСТНОСТИ 
      След радиоактивного облака в соответствии с мощностью экспозиционной дозы (Р/ч) до полного распада РВ принято условно делить на 4 зоны: умеренного (А), сильного (Б), опасного (В), чрезвычайно опасного (Г) заражения.
Описание слайда:
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕСТНОСТИ След радиоактивного облака в соответствии с мощностью экспозиционной дозы (Р/ч) до полного распада РВ принято условно делить на 4 зоны: умеренного (А), сильного (Б), опасного (В), чрезвычайно опасного (Г) заражения.

Слайд 42


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45





Критерии определения внешних границ зон радиоактивного загрязнения
Описание слайда:
Критерии определения внешних границ зон радиоактивного загрязнения

Слайд 46





Понятие о радиационной разведке. Организация проведения и виды радиационной разведки.
Понятие о радиационной разведке. Организация проведения и виды радиационной разведки.
Описание слайда:
Понятие о радиационной разведке. Организация проведения и виды радиационной разведки. Понятие о радиационной разведке. Организация проведения и виды радиационной разведки.

Слайд 47





Радиационная разведка – сбор сведений о радиационной обстановке, влияющей на состояние здоровья людей, на медицинское обеспечение в целом, необходимых для всесторонней оценки обстановки и принятия решения. 
Радиационная разведка – сбор сведений о радиационной обстановке, влияющей на состояние здоровья людей, на медицинское обеспечение в целом, необходимых для всесторонней оценки обстановки и принятия решения. 
Относится к специальным видам разведки.
Описание слайда:
Радиационная разведка – сбор сведений о радиационной обстановке, влияющей на состояние здоровья людей, на медицинское обеспечение в целом, необходимых для всесторонней оценки обстановки и принятия решения. Радиационная разведка – сбор сведений о радиационной обстановке, влияющей на состояние здоровья людей, на медицинское обеспечение в целом, необходимых для всесторонней оценки обстановки и принятия решения. Относится к специальным видам разведки.

Слайд 48





Задачи радиационной разведки
обнаружение радиоактивного загрязнения местности и оповещение;
установление и обозначение границ загрязненных РВ районов и уровней радиации в них, контроль за изменением уровней радиации по времени;
разведка маршрутов движения и эвакуации, путей подвоза, размещения и т.д.;
определение направления перемещения радиоактивного облака.
Описание слайда:
Задачи радиационной разведки обнаружение радиоактивного загрязнения местности и оповещение; установление и обозначение границ загрязненных РВ районов и уровней радиации в них, контроль за изменением уровней радиации по времени; разведка маршрутов движения и эвакуации, путей подвоза, размещения и т.д.; определение направления перемещения радиоактивного облака.

Слайд 49





Виды радиационной разведки:

воздушная;
наземная;
морская (речная).
Описание слайда:
Виды радиационной разведки: воздушная; наземная; морская (речная).

Слайд 50





Методы ведения радиационной разведки:

метод наблюдения - применяют отдельные наблюдатели и наблюдательные посты;
метод обследования загрязненной территории – применяется разведывательными дозорами и специальными разведывательными дозорами.
Описание слайда:
Методы ведения радиационной разведки: метод наблюдения - применяют отдельные наблюдатели и наблюдательные посты; метод обследования загрязненной территории – применяется разведывательными дозорами и специальными разведывательными дозорами.

Слайд 51





Оценка радиационной обстановки
Оценка радиационной обстановки – анализ выявленной радиационной обстановки и выбор наиболее целесообразных вариантов деятельности, при которых обеспечиваются наименьшие радиационные потери.
Описание слайда:
Оценка радиационной обстановки Оценка радиационной обстановки – анализ выявленной радиационной обстановки и выбор наиболее целесообразных вариантов деятельности, при которых обеспечиваются наименьшие радиационные потери.

Слайд 52





Оценка радиационной обстановки позволяет определить:

возможные дозы облучения при пребывании на зараженной местности и при ее преодолении;
радиационные потери при действиях в зонах загрязнения и при преодолении этих зон;
допустимое время пребывания людей на загрязненной местности (вероятное время до потери работоспособности);
допустимое время начала входа в зону загрязнения или допустимое время преодоления этой зоны;
вероятную степень загрязненности техники, транспорта, обмундирования после выхода из загрязненной зоны;
необходимость проведения дезактивации и санитарной обработки личного состава.
Описание слайда:
Оценка радиационной обстановки позволяет определить: возможные дозы облучения при пребывании на зараженной местности и при ее преодолении; радиационные потери при действиях в зонах загрязнения и при преодолении этих зон; допустимое время пребывания людей на загрязненной местности (вероятное время до потери работоспособности); допустимое время начала входа в зону загрязнения или допустимое время преодоления этой зоны; вероятную степень загрязненности техники, транспорта, обмундирования после выхода из загрязненной зоны; необходимость проведения дезактивации и санитарной обработки личного состава.

Слайд 53





Прогнозирование;
Прогнозирование;
По данным радиационной разведки.
Описание слайда:
Прогнозирование; Прогнозирование; По данным радиационной разведки.

Слайд 54





Приборы радиационной разведки, приборы радиометрического и дозиметрического контроля
Приборы радиационной разведки, приборы радиометрического и дозиметрического контроля
Описание слайда:
Приборы радиационной разведки, приборы радиометрического и дозиметрического контроля Приборы радиационной разведки, приборы радиометрического и дозиметрического контроля

Слайд 55





Методы обнаружения ионизирующих излучений:

Фотографический метод – основан на действии ионизирующего излучения на фотографическую пленку – предназначен для измерения дозы гамма-илучения от 0,1 до 1000 Р;
Сцинтилляционный метод – основан на способности некоторых веществ (сернистый цинк, иодид натрия, антрацен, стильбен и др.) при прохождении через них ионизирующий излучений испускать видимый свет;
Описание слайда:
Методы обнаружения ионизирующих излучений: Фотографический метод – основан на действии ионизирующего излучения на фотографическую пленку – предназначен для измерения дозы гамма-илучения от 0,1 до 1000 Р; Сцинтилляционный метод – основан на способности некоторых веществ (сернистый цинк, иодид натрия, антрацен, стильбен и др.) при прохождении через них ионизирующий излучений испускать видимый свет;

Слайд 56





Методы обнаружения ионизирующих излучений:

Химический метод – основан на способности некоторых химических систем изменять свои свойства (окрашивание растворов, осаждение коллоидов, выделение газов и др.) при прохождении через них ионизирующих излучений;
Люминисцентный метод – основан на способности некоторых веществ накапливать энергию при прохождении через них ионизирующих излучений и испускать видимый свет при освещении инфракрасным светом или при нагревании;
Описание слайда:
Методы обнаружения ионизирующих излучений: Химический метод – основан на способности некоторых химических систем изменять свои свойства (окрашивание растворов, осаждение коллоидов, выделение газов и др.) при прохождении через них ионизирующих излучений; Люминисцентный метод – основан на способности некоторых веществ накапливать энергию при прохождении через них ионизирующих излучений и испускать видимый свет при освещении инфракрасным светом или при нагревании;

Слайд 57





Методы обнаружения ионизирующих излучений:
Ионизационный метод – основан на собирании положительных и отрицательных ионов в замкнутой камере с воздухом при прохождении  ионизирующих излучений (ионизации газа).
Описание слайда:
Методы обнаружения ионизирующих излучений: Ионизационный метод – основан на собирании положительных и отрицательных ионов в замкнутой камере с воздухом при прохождении ионизирующих излучений (ионизации газа).

Слайд 58





Блок-схема современных дозиметрических приборов:

Воспринимающее (детектирующее) устройство;
Усиливающее устройство;
Регистрирующее устройство;
Блок питания.
Описание слайда:
Блок-схема современных дозиметрических приборов: Воспринимающее (детектирующее) устройство; Усиливающее устройство; Регистрирующее устройство; Блок питания.

Слайд 59





Классификация дозиметрических приборов
Описание слайда:
Классификация дозиметрических приборов

Слайд 60





Индикатор радиоактивности ДП-63А
предназначен для измерения небольших уровней радиации и определения гамма и бета-загрязнения местности.
Диапазон измерений для гамма-излучения от 0,1 до 50 р/ч.
Масса прибора 1,2 кг.
Может работать в непрерывном режиме до 50 часов.
Описание слайда:
Индикатор радиоактивности ДП-63А предназначен для измерения небольших уровней радиации и определения гамма и бета-загрязнения местности. Диапазон измерений для гамма-излучения от 0,1 до 50 р/ч. Масса прибора 1,2 кг. Может работать в непрерывном режиме до 50 часов.

Слайд 61





Основные узлы прибора:

полупроводниковый преобразователь напряжения;
два газоразрядных счетчика;
микроамперметр;
источник питания.
Описание слайда:
Основные узлы прибора: полупроводниковый преобразователь напряжения; два газоразрядных счетчика; микроамперметр; источник питания.

Слайд 62





Порядок работы:

Проверка источников питания – нажать одновременно кнопки «1,5 Р/ч» и «50 Р/ч» – стрелка должна отклониться правее деления 10 Р/ч;
Проверка работоспособности – нажать кнопку «1,5 Р/ч» – стрелка должна стать на «0» верхней шкалы;
Измерение уровней гамма-излучения на местности – прибор держать на высоте 0,7-1,0 м от поверхности земли; нажать на кнопку «50 Р/ч» и, не отпуская ее, произвести отсчет по нижней шкале (если стрелка не отклонилась – нажать кнопку «1,5 Р/ч» и произвести отсчет по верхней шкале);
Описание слайда:
Порядок работы: Проверка источников питания – нажать одновременно кнопки «1,5 Р/ч» и «50 Р/ч» – стрелка должна отклониться правее деления 10 Р/ч; Проверка работоспособности – нажать кнопку «1,5 Р/ч» – стрелка должна стать на «0» верхней шкалы; Измерение уровней гамма-излучения на местности – прибор держать на высоте 0,7-1,0 м от поверхности земли; нажать на кнопку «50 Р/ч» и, не отпуская ее, произвести отсчет по нижней шкале (если стрелка не отклонилась – нажать кнопку «1,5 Р/ч» и произвести отсчет по верхней шкале);

Слайд 63





Порядок работы:
Измерение бета-излучения производится на расстоянии 5-10 см от загрязненной поверхности; для индикации бета-излучений делают два замера: первый – измерение гамма-излучения (см. выше), второй – нажать одновременно копки «1,5 Р/ч» и кнопку на передней стенке корпуса, управляющей шторкой; если показания увеличатся – имеется радиоактивное бета-загрязнение.
Описание слайда:
Порядок работы: Измерение бета-излучения производится на расстоянии 5-10 см от загрязненной поверхности; для индикации бета-излучений делают два замера: первый – измерение гамма-излучения (см. выше), второй – нажать одновременно копки «1,5 Р/ч» и кнопку на передней стенке корпуса, управляющей шторкой; если показания увеличатся – имеется радиоактивное бета-загрязнение.

Слайд 64





Радиометр-рентгенометр ДП-5А
предназначен для измерения уровней гамма-излучения и загрязненности предметов по гамма-излучению а также для обнаружения бета-излучения.
Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05мР/ч до 200 Р/ч.
Прибор может работать в непрерывном режиме до 40 часов. Имеется возможность подключения прибора к посторонним источникам питания 3,6 В или 12 В. Шкалы прибора имеют подсветку.
Масса прибора 2,1 кг.
Описание слайда:
Радиометр-рентгенометр ДП-5А предназначен для измерения уровней гамма-излучения и загрязненности предметов по гамма-излучению а также для обнаружения бета-излучения. Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05мР/ч до 200 Р/ч. Прибор может работать в непрерывном режиме до 40 часов. Имеется возможность подключения прибора к посторонним источникам питания 3,6 В или 12 В. Шкалы прибора имеют подсветку. Масса прибора 2,1 кг.

Слайд 65





Основные узлы прибора:

измерительный пульт с зондом;
телефон;
футляр с ремнями и контрольным препаратом;
удлинительная штанга;
10 полиэтиленовых чехлов для зонда;
колодки питания;
комплект запасного имущества;
укладочный ящик и документация.
Описание слайда:
Основные узлы прибора: измерительный пульт с зондом; телефон; футляр с ремнями и контрольным препаратом; удлинительная штанга; 10 полиэтиленовых чехлов для зонда; колодки питания; комплект запасного имущества; укладочный ящик и документация.

Слайд 66





На панели измерительного пульта размещены:

кнопка сброса показаний;
потенциометр регулировки режима;
микроамперметр;
тумблер подсвета шкалы;
переключатель поддиапазонов;
гнездо включения телефона.
Зонд герметичен. В нем размещены газоразрядные счетчики, усилитель-нормализатор и др. Зонд имеет поворотный экран, который фиксируется в 2-х положениях «Б» и «Г». В положении «Б» окно открыто, а в положении «Г» – закрыто.
Футляр состоит из двух отсеков – для пульта и для зонда. В крышке футляра есть окно для наблюдения за показаниями прибора. С внутренней стороне не крышке изложены правила пользования прибором, таблица допустимых величин загрязнения и прикреплен контрольный радиоактивный бета-источник. Контрольный источник закрыт пластинкой.
Описание слайда:
На панели измерительного пульта размещены: кнопка сброса показаний; потенциометр регулировки режима; микроамперметр; тумблер подсвета шкалы; переключатель поддиапазонов; гнездо включения телефона. Зонд герметичен. В нем размещены газоразрядные счетчики, усилитель-нормализатор и др. Зонд имеет поворотный экран, который фиксируется в 2-х положениях «Б» и «Г». В положении «Б» окно открыто, а в положении «Г» – закрыто. Футляр состоит из двух отсеков – для пульта и для зонда. В крышке футляра есть окно для наблюдения за показаниями прибора. С внутренней стороне не крышке изложены правила пользования прибором, таблица допустимых величин загрязнения и прикреплен контрольный радиоактивный бета-источник. Контрольный источник закрыт пластинкой.

Слайд 67





Подготовка прибора к работе:

Извлечь зонд из футляра, подключить к пульту телефон, ручку переключателя поддиапазонов поставить в положение «Выкл», ручку «Реж» повернуть против часовой стрелки до упора, вывернуть пробку корректора и установить стрелку на ноль;
Включить прибор, поставив ручку переключения поодиапазонов в положение «Реж»; вращая ручку «Реж» по часовой стрелке, установить стрелку на метку, если стрелка не доходит до метки необходимо проверить источник питания;
Описание слайда:
Подготовка прибора к работе: Извлечь зонд из футляра, подключить к пульту телефон, ручку переключателя поддиапазонов поставить в положение «Выкл», ручку «Реж» повернуть против часовой стрелки до упора, вывернуть пробку корректора и установить стрелку на ноль; Включить прибор, поставив ручку переключения поодиапазонов в положение «Реж»; вращая ручку «Реж» по часовой стрелке, установить стрелку на метку, если стрелка не доходит до метки необходимо проверить источник питания;

Слайд 68





С помощью контрольного радиоактивного источника проверить работоспособность на всех поддиапазонах, кроме первого «200»; для этого нужно открыть источник, вращая защитную пластинку вокруг оси, повернуть экран зонда в положение «Б», установить зонд напротив источника, переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения «х1000», «х100», «х10», «х1», «х0,1» наблюдать за показаниями прибора – стрелка должна зашкалить на 6 и 5 поддиапазонах, отклоняться на 4 поддиапазоне, а на 3 и 2 может не отклоняться;
С помощью контрольного радиоактивного источника проверить работоспособность на всех поддиапазонах, кроме первого «200»; для этого нужно открыть источник, вращая защитную пластинку вокруг оси, повернуть экран зонда в положение «Б», установить зонд напротив источника, переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения «х1000», «х100», «х10», «х1», «х0,1» наблюдать за показаниями прибора – стрелка должна зашкалить на 6 и 5 поддиапазонах, отклоняться на 4 поддиапазоне, а на 3 и 2 может не отклоняться;
Ручку переключателя поддиапазонов поставить в положение «Реж». Прибор готов к работе.
Описание слайда:
С помощью контрольного радиоактивного источника проверить работоспособность на всех поддиапазонах, кроме первого «200»; для этого нужно открыть источник, вращая защитную пластинку вокруг оси, повернуть экран зонда в положение «Б», установить зонд напротив источника, переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения «х1000», «х100», «х10», «х1», «х0,1» наблюдать за показаниями прибора – стрелка должна зашкалить на 6 и 5 поддиапазонах, отклоняться на 4 поддиапазоне, а на 3 и 2 может не отклоняться; С помощью контрольного радиоактивного источника проверить работоспособность на всех поддиапазонах, кроме первого «200»; для этого нужно открыть источник, вращая защитную пластинку вокруг оси, повернуть экран зонда в положение «Б», установить зонд напротив источника, переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения «х1000», «х100», «х10», «х1», «х0,1» наблюдать за показаниями прибора – стрелка должна зашкалить на 6 и 5 поддиапазонах, отклоняться на 4 поддиапазоне, а на 3 и 2 может не отклоняться; Ручку переключателя поддиапазонов поставить в положение «Реж». Прибор готов к работе.

Слайд 69





Измерение уровня гамма-излучения на местности:

Прибор подвешивают на шею на высоте 0,7-1,0 м от земли, зонд должен быть в футляре в положении «Г»;
Переключатель поддиапазонов переводят в положение «200» и снимают показания по нижней шкале; при показаниях прибора менее 5Р/ч переключатель поддиапазонов переводят в положение «х1000» и снимают показания по верхней шкале.
Описание слайда:
Измерение уровня гамма-излучения на местности: Прибор подвешивают на шею на высоте 0,7-1,0 м от земли, зонд должен быть в футляре в положении «Г»; Переключатель поддиапазонов переводят в положение «200» и снимают показания по нижней шкале; при показаниях прибора менее 5Р/ч переключатель поддиапазонов переводят в положение «х1000» и снимают показания по верхней шкале.

Слайд 70





Измерения уровня гамма-излучения от кожи, одежды, промышленного оборудования и техники, продовольствия и воды:

Определяют величину гамма-фона на расстоянии 15-20 см от обследуемого объекта, при этом зонд должен находиться на расстоянии 0,7-1,0 м от земли;
Зонд подносят к обследуемому объекту на расстояние 2-3 см и проводят измерения на поддиапазонах «Х1000», «х100», «х10», «х1», «х0,1», снимая показания по верхней шкале прибора и умножая на коэффициент в соответствии с переключателем; из показаний прибора вычитают значение гамма-фона.
Описание слайда:
Измерения уровня гамма-излучения от кожи, одежды, промышленного оборудования и техники, продовольствия и воды: Определяют величину гамма-фона на расстоянии 15-20 см от обследуемого объекта, при этом зонд должен находиться на расстоянии 0,7-1,0 м от земли; Зонд подносят к обследуемому объекту на расстояние 2-3 см и проводят измерения на поддиапазонах «Х1000», «х100», «х10», «х1», «х0,1», снимая показания по верхней шкале прибора и умножая на коэффициент в соответствии с переключателем; из показаний прибора вычитают значение гамма-фона.

Слайд 71





Обнаружение бета-излучений:

Экран зонда установить в положение «Б», поднести зонд к обследуемой поверхности на 1-2 см;
Последовательно устанавливая ручку переключателя поддиапазонов в положения «х0,1», «х1», «х10» добиться отклонения стрелки в пределах шкалы 0-5 мР/ч. Увеличение показаний на одном и том же поддиапазоне по сравнению с гамма-излучением свидетельствует о наличии бета-излучений.
Описание слайда:
Обнаружение бета-излучений: Экран зонда установить в положение «Б», поднести зонд к обследуемой поверхности на 1-2 см; Последовательно устанавливая ручку переключателя поддиапазонов в положения «х0,1», «х1», «х10» добиться отклонения стрелки в пределах шкалы 0-5 мР/ч. Увеличение показаний на одном и том же поддиапазоне по сравнению с гамма-излучением свидетельствует о наличии бета-излучений.

Слайд 72





Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В
предназначен для измерения доз радиоактивного облучения населения на загрязненной РВ местности. Один комплект питания обеспечивает работу прибора не менее 30 часов.
Дозиметр обеспечивает измерение индивидуальных доз гамма-излучения от 2 до 50 Р при мощности дозы излучения от 0,5 до 200 Р/ч.
Масса комплекта около 5 кг. Масса дозиметра не более 32 грамм. Дозиметр носится в грудном кармане.
Описание слайда:
Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В предназначен для измерения доз радиоактивного облучения населения на загрязненной РВ местности. Один комплект питания обеспечивает работу прибора не менее 30 часов. Дозиметр обеспечивает измерение индивидуальных доз гамма-излучения от 2 до 50 Р при мощности дозы излучения от 0,5 до 200 Р/ч. Масса комплекта около 5 кг. Масса дозиметра не более 32 грамм. Дозиметр носится в грудном кармане.

Слайд 73





Основные узлы комплекта:

зарядное устройство ЗД-5;
50 индивидуальных дозиметров ДКП-50А.
На верхней панели зарядного устройства расположены:
ручка потенциометра;
зарядное гнездо с колпачком;
крышка отсека питания.
Описание слайда:
Основные узлы комплекта: зарядное устройство ЗД-5; 50 индивидуальных дозиметров ДКП-50А. На верхней панели зарядного устройства расположены: ручка потенциометра; зарядное гнездо с колпачком; крышка отсека питания.

Слайд 74





Индивидуальный дозиметр ДКП-50А (дозиметр карманный прямопоказывающий)
представляет собой ионизационную камеру, к которой подсоединен конденсатор.
Отсчетное устройство представляет собой микроскоп с 90-кратным увеличением, состоящий из окуляра, объектива и шкалы. Шкала имеет 25 делений; цена одного деления соответствует 2 Р.
Описание слайда:
Индивидуальный дозиметр ДКП-50А (дозиметр карманный прямопоказывающий) представляет собой ионизационную камеру, к которой подсоединен конденсатор. Отсчетное устройство представляет собой микроскоп с 90-кратным увеличением, состоящий из окуляра, объектива и шкалы. Шкала имеет 25 делений; цена одного деления соответствует 2 Р.

Слайд 75





Принцип работы
При зарядке дозиметра на конденсатор подается напряжение и нить, которая проецируется на шкалу прибора должна быть установлена на 0.
При воздействии ионизирующего излучения образуется ионизационный ток, в результате чего заряд дозиметра уменьшается, а нить сдвигается по шкале в сторону.
Описание слайда:
Принцип работы При зарядке дозиметра на конденсатор подается напряжение и нить, которая проецируется на шкалу прибора должна быть установлена на 0. При воздействии ионизирующего излучения образуется ионизационный ток, в результате чего заряд дозиметра уменьшается, а нить сдвигается по шкале в сторону.

Слайд 76





Зарядка дозиметра:

отвинтить защитную оправу дозиметра и защитный колпачок зарядного гнезда;
ручку потенциометра повернуть влево до упора;
дозиметр вставить в зарядное гнездо (при этом включится подсветка зарядного гнезда);
наблюдая в окуляр, слегка нажать на дозиметр и поворачивать ручку потенциометра вправо до тех пор, пока изображение нити на шкале не встанет на 0;
вынуть дозиметр из гнезда, завернуть его защитную оправу и колпачок зарядного устройства.
Описание слайда:
Зарядка дозиметра: отвинтить защитную оправу дозиметра и защитный колпачок зарядного гнезда; ручку потенциометра повернуть влево до упора; дозиметр вставить в зарядное гнездо (при этом включится подсветка зарядного гнезда); наблюдая в окуляр, слегка нажать на дозиметр и поворачивать ручку потенциометра вправо до тех пор, пока изображение нити на шкале не встанет на 0; вынуть дозиметр из гнезда, завернуть его защитную оправу и колпачок зарядного устройства.

Слайд 77





Химический дозиметр ДП-70
предназначен для индивидуального дозиметрического контроля и для измерения в полевых условиях доз гамма-излучения от 50 до 800 Р.
Дозиметр обеспечивает измерение доз в интервале мощностей от 1 до 250 000 Р/час. Отсчет доз производится по шкале передвижного диска полевого калориметра ПК-56 в Р.
Дозиметр носится в грудном кармане. Его вес составляет 40 грамм.
Описание слайда:
Химический дозиметр ДП-70 предназначен для индивидуального дозиметрического контроля и для измерения в полевых условиях доз гамма-излучения от 50 до 800 Р. Дозиметр обеспечивает измерение доз в интервале мощностей от 1 до 250 000 Р/час. Отсчет доз производится по шкале передвижного диска полевого калориметра ПК-56 в Р. Дозиметр носится в грудном кармане. Его вес составляет 40 грамм.

Слайд 78





Устройство дозиметра ДП-70:

стеклянная ампула с 6 мл первоначально бесцветного раствора;
ампула помещена в металлическом футляре; между донной частью футляра и носиком ампулы вставлен резиновый амортизатор и тонкий слой ваты; в крышке футляра имеется цветной эталон, соответствующий 100 Р.
Время максимального окрашивания раствора в ампуле дозиметра составляет 40-60 минут с момента прекращения воздействия гамма-излучения. Продолжительность сохранения окраски не менее 10 сут. Дозиметр допускает 5-6 одноминутных просматриваний при дневном рассеянном свете.
Описание слайда:
Устройство дозиметра ДП-70: стеклянная ампула с 6 мл первоначально бесцветного раствора; ампула помещена в металлическом футляре; между донной частью футляра и носиком ампулы вставлен резиновый амортизатор и тонкий слой ваты; в крышке футляра имеется цветной эталон, соответствующий 100 Р. Время максимального окрашивания раствора в ампуле дозиметра составляет 40-60 минут с момента прекращения воздействия гамма-излучения. Продолжительность сохранения окраски не менее 10 сут. Дозиметр допускает 5-6 одноминутных просматриваний при дневном рассеянном свете.

Слайд 79





Устройство полевого калориметра ПК-56:

пластмассовый корпус с призмой и окуляром, отсчетным окном и стопорной втулкой; внутри корпуса подвижно вмонтирован измерительный диск с 11 светофильтрами, откалиброванными на 0, 50, 75, 100, 200, 300, 450, 600, 800 Р.
апулодержатель с матовым стеклом.
Описание слайда:
Устройство полевого калориметра ПК-56: пластмассовый корпус с призмой и окуляром, отсчетным окном и стопорной втулкой; внутри корпуса подвижно вмонтирован измерительный диск с 11 светофильтрами, откалиброванными на 0, 50, 75, 100, 200, 300, 450, 600, 800 Р. апулодержатель с матовым стеклом.

Слайд 80





Подготовка к работе ПК-56:

вынуть калориметр из укладочного футляра, произвести внешний осмотр и протереть салфеткой окуляр и светофильтры;
вставить ампулодержатель в направляющие корпуса до щелчка шарика-фиксатора;
вставить контрольную ампулу с водой в левое гнездо ампулодержателя;
освободить стопорную втулку измерительного диска.
Дозиметр ДП-70 никакой подготовки не требует.
Описание слайда:
Подготовка к работе ПК-56: вынуть калориметр из укладочного футляра, произвести внешний осмотр и протереть салфеткой окуляр и светофильтры; вставить ампулодержатель в направляющие корпуса до щелчка шарика-фиксатора; вставить контрольную ампулу с водой в левое гнездо ампулодержателя; освободить стопорную втулку измерительного диска. Дозиметр ДП-70 никакой подготовки не требует.

Слайд 81





Измерение дозы гамма-излучения (производить не менее чем через час)
вскрыть крышку дозиметра ДП-70 и извлечь ампулу с раствором, освободив ее от амортизатора;
вставить ампулу в правое гнездо апмулодержателя и закрыть крышку ампулодержателя с матовым стеклом;
держа прибор горизонтально на уровне глаз, вращать ручкой диск со светофильтрами до совпадения окраски полей, видимых в окуляре;
Описание слайда:
Измерение дозы гамма-излучения (производить не менее чем через час) вскрыть крышку дозиметра ДП-70 и извлечь ампулу с раствором, освободив ее от амортизатора; вставить ампулу в правое гнездо апмулодержателя и закрыть крышку ампулодержателя с матовым стеклом; держа прибор горизонтально на уровне глаз, вращать ручкой диск со светофильтрами до совпадения окраски полей, видимых в окуляре;

Слайд 82





при полном совпадении окраски полей записать в журнале учета доз показания в отсчетном окне в Р;
при полном совпадении окраски полей записать в журнале учета доз показания в отсчетном окне в Р;
если окраска раствора в ампуле дозиметра по интенсивности является промежуточной между окраской двух соседних светофильтров, то записывается среднее значение дозы;
ориентировочно величину дозы (меньше или больше 100 Р) можно определить самостоятельно, сравнив интенсивность окраски раствора с цветным эталоном в крышке дозиметра.
Описание слайда:
при полном совпадении окраски полей записать в журнале учета доз показания в отсчетном окне в Р; при полном совпадении окраски полей записать в журнале учета доз показания в отсчетном окне в Р; если окраска раствора в ампуле дозиметра по интенсивности является промежуточной между окраской двух соседних светофильтров, то записывается среднее значение дозы; ориентировочно величину дозы (меньше или больше 100 Р) можно определить самостоятельно, сравнив интенсивность окраски раствора с цветным эталоном в крышке дозиметра.

Слайд 83


Приборы радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля, слайд №83
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию