Методика поверки «ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-РМ1410» (МРБ МП2412-2014)

Методика поверки

Тип документа

ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-РМ1410

Наименование

МРБ МП2412-2014

Обозначение документа

БелГИМ

Разработчик

916 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

ООО "ПОЛИМАСТЕР"

ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-РМ1410

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МРБ МП.    - Uty

  • 1 Вводная часть

    • 1.1 Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки дозиметров-радиометров МКС-РМ1410, МКС-РМ1410А, МКС-РМ1410М (далее прибор) и соответствует Методическим указаниям МИ 1788 "Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы, поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения. Методика поверки", ГОСТ 8.040-84 "Радиометры загрязненности поверхностей бета- активными веществами. Методика поверки», ГОСТ 8.041-84 "Радиометры загрязненности поверхностей альфа- активными веществами», ГОСТ 8.355-79 «Радиометры нейтронов. Методы и средства поверки», а также рекомендациям МИ 2513-99 «Радиометры нейтронов. Методика поверки на установке типа УКПН (КИС НРД МБм)».

    • 1.2 Первичной поверке подлежат приборы, выпускаемые из производства.

    • 1.3 Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через установленные межповерочные интервалы.

    • 1.4 Внеочередная поверка приборов проводится до окончания срока действия периодической поверки в следующих случаях:

  • - после ремонта приборов;

  • - при необходимости подтверждения пригодности приборов к применению;

  • - при вводе приборов в эксплуатацию, отправке (продаже) потребителю, а также перед передачей в аренду по истечении половины межповерочного интервала на них.

Внеочередная поверка приборов после ремонта проводится в объеме, установленном в методике поверки для первичной поверки.

  • 1.5 Поверка приборов должна проводиться органами метрологической службы Госстандарта или органа.ми, аккредитованными на проведение данных работ.

Периодичность поверки приборов, находящихся в эксплуатации, - 12 мес.

  • 2 Операции поверки

    • 2.1 При проведении поверки должны быть проведены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции

Номер пункта методики

Проведение операции при

первичной поверке

периодической поверке

1

2

3

4

Внешний осмотр

8.1

Да

Да

Опробование

8.2

Да

Да

Определение метрологических характеристик:

- определение допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента

дозы Н *(10) (далее - МЭД) фотонного

8.3.1

Да

Да

излучения;

- определение допускаемой основной относительной погрешности измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) (далее - ЭД) фотонного излучения;

8.3.2

Да

Да_

- определение относительного энергетического разрешения в режиме накопления сцинтилляционных спектров;

8.3.3

Да

Да

Продолжение таблицы 1

1

2

э

4

  • - определение допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД нейтронного излучения;

  • - определение основной относительной

8.3.4

Да

Да

погрешности измерения плотности потока альфа- излучения;

- определение основной относительной

8.3.5

Да

Да

погрешности измерения плотности потока бета- излучения

8.3.6

Да

Да

  • 3 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки с характери

стиками, указанными в таблице 2. Таблица 2

Наименование эталонных и вспомогательных средства поверки

Основные метрологические и технические характеристики

Номер пункта методики при

первичной поверке

периодической поверке

1

2

3

4

Эталонная поверочная дозиметрическая установка по ГОСТ 8.087-2000 с набором источников ij7Cs

Диапазон измерения МЭД от 0,1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч. Погрешность аттестации установки не более ± 6 %

8.3.1,

8.3.2

8.3.1.

8.3.2

Эталонные источники альфа-излучения с радионуклидом 2j9Pu одного из типов 4П9, 5П9, 6П9 с рабочей поверхностью площадью 40, 100 и 160 см2 соответственно

Плотность потока от 10 до

5-10э мин'1-см'2.

Погрешность аттестации эталонных источников не более 6%

8.3.5

8.3.5

Эталонные источники бета -излучения с радионуклидом 90Sr+90Y одного из типов 4СО, 5СО, 6СО с рабочей поверхностью площадью 40, 100 и 160 см2 соответственно

Плотность потока от 10 до

106 мин’1-см'2.

Погрешность аттестации эталонных источников не более 6%

8.3.6

8.3.6

Эталонные спектрометрические гамма- источники ОСГИ-3-2 (137Cs, 57Со)

Погрешность аттестации эталонных источников не более 4%

8.3.3

8.3.3

Установка поверочная нейтронного излучения по ГОСТ 8.521-84 с комплектом образцовых нейтронных Ри-а-Ве радионуклидных источников 1-го разряда, создающая коллимированное поле нейтронов

Аттестованная по МЭД нейтронного излучения в диапазоне от 5-10'10 до 10'6 Зв/с. Погрешность аттестации эталонных источников не более 9%

8.3.4

8.3.4

Термометр

Цена деления 1 °C. Диапазон измерения температуры от 10 до 40 °C

6-1 <

6.1 . '

Продолжение таблицы 2

1

2

о

4

Барометр

Цена деления 1 кПа. Диапазон измерения атмосферного давления от 60 до 120 кПа. Основная погрешность не более 0,2 кПа

6.1

6.1

Измеритель влажности

Диапазон измерения относительной влажности воздуха от 30 до 90 %. Погрешность измерения не более ± 5 %

6.1

6.1

Дозиметр гамма- излучения

Диапазон измерения МЭД внешнего гамма - фона от 0,1 до 10 мкЗв/ч. Допускаемая основная относительная погрешность измерения не более ± 20 %

6.1

6.1

  • 4 Требования к квалификации поверителей

    • 4.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, аттестованных в качестве государственных поверителей в установленном порядке.

  • 5 Требования безопасности

    • 5.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор соответствует оборудованию класса III ГОСТ 12.2.091-2002.

    • 5.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с СанПиН от 31.12 2013 г. № 137 «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» и СанПиН от 28.12 2012 г. № 213 «Требования к радиационной безопасности".

    • 5.3 Процесс поверки должен быть отнесен к работе с вредными условиями труда.

  • 6 Условия поверки

    • 6.1 Поверку прибора необходимо проводить в нормальных климатических условиях:

температура окружающей среды....................(20 ± 5) °C

относительная влажность воздуха..................60 (+20;- 30) %

атмосферное давление.................................101,3 (+5,4; -15,3) кПа

внешнее фоновое гамма- излучение.................не более 0,2 мкЗв/ч

  • 7 Подготовка к поверке

    • 7.1 Поверка прибора осуществляется при полностью заряженных встроенных аккумуляторах.

    • 7.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

  • - изучить паспорт на прибор и руководства по эксплуатации (РЭ) на прйбюр и на

блок детектирования альфа- бета- излучений (БДАБ);                   Z

  • - подготовить прибор и БДАБ к работе, как указано в разделах РЭ «Пбдгатовка к

использованию»;                                                              +

  • - подготовить средства измерений и вспомогательное оборудование к поверке в соответствии с их технической документацией.

  • 8 Проведение поверки

    • 8.1 Внешний осмотр

      • 8.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

  • - соответствие комплектности поверяемого прибора требованиям паспорта;

  • - наличия в паспорте на прибор отметки о первичной поверке или свидетельства о последней поверке;

  • - наличие четких маркировочных надписей на приборе;

  • - отсутствие загрязнений, механических повреждений, влияющих на работу прибора.

  • 8.2 Опробование

    • 8.2.1 При проведении опробования необходимо выполнить следующие операции:

  • - проверить работоспособность прибора, как указано в разделах РЭ «Контроль работоспособности»;

  • - установить максимальные значения порогов по МЭД согласно разделу «Работа в режиме установки» РЭ на прибор.

  • 8.2.3 При проведении опробования БДАБ необходимо выполнить следующие операции:

  • - подключить БДАБ к прибору или к ПК;

  • - включить прибор или персональный компьютер (ПК) и проверить работоспособность БДАБ, как указано в разделе «Контроль работоспособности» РЭ на БДАБ.

  • 8.3 Определения метрологических характеристик

    • 8.3.1 Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД фотонного излучения провести следующим образом:

  • 1) включить прибор и установить максимальные значения порогов по МЭД;

  • 2) установить прибор на поверочную дозиметрическую установку с источником гамма- излучения lj7Cs так, чтобы тыльная сторона прибора была обращена к источнику излучения, ось потока излучения проходила через отмеченный геометрический центр гамма- детектора и совпадала с нормалью, проведенной через геометрический центр детектора. Геометрический центр детектора обозначен значком “+” на корпусе прибора;

  • 3) включить измерение МЭД фотонного излучения. При установлении значения статистической погрешности менее 5 % снять пять результатов измерения МЭД внешнего фона гамма- излучения (далее - гамма- фона) в отсутствии источника излучения. Результаты измерения снять с интервалом не менее 60 с и рассчитать среднее значение МЭД фона Н ф, по формуле

Нф=-У^Нф1,                         (1)

где Нф, - i-oe показание прибора при измерении МЭД гамма- фона, мкЗв/ч;

  • 4) последовательно установить прибор на дозиметрической установке так, чтобы геометрический центр гамма- детектора совпал с контрольными точками<'ы'Е6торых..

эталонное значение МЭД H0J, равно 0,8; 8,0; 80,0; 800,0 мкЗв/ч, 8,0; 8(J'.G; 800.0 мЗв/ч, 8,0 Зв/ч;                                                                                      ' =     < т

  • 5) при установлении значения статистической погрешности менее 5 % снять

пять результатов измерения МЭД гамма- излучения в каждой контрольной точке.

Результаты измерения снять с интервалом не менее 30 с и рассчитать среднее значение МЭД Hj для каждой контрольной точки, по формуле

(2)

(=1

где Н ji - i-ый результат измерения МЭД гамма- излучения в j-ой проверяемой контрольной точке, мкЗв/ч;

  • 6) вычислить относительную погрешность измерения Qj, %, по формуле

    Qj =

    х100

    (3)

где Hj - среднее измеренное значение МЭД в проверяемой контрольной точке, мкЗв/ч;

Нф - среднее значение МЭД гамма- фона, мкЗв/ч;

Н<у - эталонное значение МЭД в проверяемой контрольной точке, мкЗв/ч;

  • 7) рассчитать доверительные границы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД о, %, при доверительной вероятности 0,95 по формуле +(ej2.              (4>

где Qo - погрешность эталонной дозиметрической установки, %;

Qj - относительная погрешность измерения в проверяемой контрольной точке, рассчитанная по формуле (3), %.

Результаты поверки считать положительными, если значения доверительных границ основной относительной погрешности измерения МЭД для всех поверяемых точек, рассчитанные по формуле (4), не превышают пределов допускаемой основной относительной погрешности, рассчитанных по формуле

5 доп = ±^20 + К/Н^%’                      (5)

У         7

где Н - значение МЭД, мкЗв/ч;

К - коэффициент, равный 2,0 мкЗв/ч.

  • 8.3.2 Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД фотонного излучения провести следующим образом:

  • 1) включить прибор, включить режим измерения ЭД и установить максимальные значения порогов по МЭД и ЭД;

  • 2) установить прибор на поверочную дозиметрическую установку с источником

- гамма- излучения 137Cs так, чтобы тыльная сторона прибора была обращена к источнику излучения, ось потока излучения проходила через отмеченный геометрический центр гамма- детектора и совпадала с нормалью, проведенной через геометрический центр детектора. Геометрический центр детектора обозначен значком “+” на корпусе прибора. Установить прибор на дозиметрической установке так, чтобы геометричес^ищщентр1^, совпал с контрольной точкой, в которой эталонное значение МЭД Hoj = 8,ДмкЗв/ч;

  • 3) снять начальное показание ЭД;                                 ; =

'.’У         6

  • 4) подвергнуть прибор облучению в течение времени Т - 1 ч;

  • 5) по окончании облучения снять конечное показание ЭД;

  • 6) рассчитать основную относительную погрешность измерения Qj, %, по формуле

-----— х 100,

Hoj-T

где HKj - конечное значение ЭД;

HHj - начальное значение ЭД;

Но, - эталонное значение МЭД в проверяемой точке;

Т - время облучения в часах;

  • 7) измерения повторить для контрольных точек, в которых эталонное значение МЭД равно 8,0 мЗв/ч, 800мЗв/ч;

  • 8) рассчитать доверительные границы допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД Ззд, %, при доверительной вероятности 0,95 по формуле

■5эЛ=1Д(а)!+(еэ!,              (7)

где Qo - погрешность эталонной дозиметрической установки, %;.

Qj - относительная погрешность измерения ЭД в проверяемой контрольной точке, рассчитанная по формуле (6), %.

Результаты поверки''считать положительными, если значения доверительных границ основной относительной погрешности измерения ЭД для всех поверяемых точек, рассчитанные по формуле (7), не превышают пределов допускаемой основной относительной погрешности 5Д0П= ± 10 %.

  • 8.3.3 Определение относительного энергетического разрешения при работе прибора в режиме накопления сцинтилляционных спектров гамма- излучения провести согласно ГОСТ 26874-86 в следующей последовательности:

  • 1) включить прибор и установить режим регистрации сцинтилляционных спектров. Выбрать режим накопления спектра согласно ТИГР.412152.007 РЭ;

  • 2) расположить источники гамма- излучения !j7Cs и з7Со активностью от 104 до 105 Бк из набора эталонных спектрометрических гамма- источников типа ОСГИ-3-2 на таком расстоянии от верхней торцевой поверхности прибора напротив геометрического центра гамма- детектора, чтобы скорость счета при этом была в диапазоне от 150 до 900 имп/с;

  • 3) нажать кнопку "ОК" и произвести набор спектра до тех пор, пока на ЖКИ станет хорошо различим набираемый спектр или в течение не менее 200 с. На ЖКИ должен индицироваться набираемый спектр;

  • 4) записать набранный спектр в память прибора, как указано в ТИГР.412152.007 РЭ;

  • 5) скопировать накопленный спектр в ПК. Порядок передачи спектров из прибора в ПК проводят в соответствии с ТИГР.412152.007 РЭ;

  • 6) порядок работы со спектрами, сохраненными в ПК, описан в файле Read Me программы пользователя;

  • 7) относительное энергетическое разрешение т|0ТН, %, определить по формуле

абс

Ротн=       -100  ,                           (8)

ZS                                                                       :

где Е - значения энергии пика полного поглощения малоэнергетической линии 137Cs, кэВ;                                                                      //

г|абс - значение абсолютного энергетического разрешения в кэВ, определяется по формуле

Лабе Дп ’К,                                    (9)

где Дп - ширина пика полного поглощения моноэнергетической линии 137Cs на

его полувысоте в каналах;

К - значения энергетической ширины канала, кэВ/канал, определяется по

формуле

Е, - Е,

К= -    1   ,                                   (10)

ПС2- ПС1

где Ег, Ё; - значения энергий, соответствующих пикам полного поглощения !j7Cs и 57Со соответственно;

пС2, nd - номера каналов, соответствующие положениям центроид пиков с энергиями Ei и Ег.

Результаты поверки считать положительными, если относительное энергетическое разрешение г|Отн, %, определенное по формуле (8) не превышает 8,5 %.

  • 8.3.4 Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД нейтронного излучения (для модификаций МКС-РМ1410, МКС-РМ1410А) в провести следующей последовательности:

  • 1) включить прибор и включить режим измерения МЭД нейтронного излучения;

  • 2) расположить прибор на градуировочной скамье эталонной установки на специальной передвижной каретке так, чтобы положение точки поля нейтронов, для которой рассчитано эталонное значение измеряемого значения МЭД Н Oj, совпадало с геометрическим центром детектора нейтронного излучения, а геометрический центр нейтронного детектора совпадал с осью симметрии коллимированного пучка нейтронов, причем тыльная сторона прибора должна быть перпендикулярна оси симметрии коллимированного пучка нейтронов;

  • 3) последовательно установить передвижную каретку с прибором на эталонной установке так, чтобы геометрический центр детектора совпал с контрольными точками, в которых эталонное значение H0J, равно 3,0; 30,0; 300,0; 1500 и 4000 мкЗв/ч. При установлении значения статистической погрешности менее 5 % снять пять результатов измерения МЭД нейтронного излучения в каждой контрольной точке. Результаты измерения снять с интервалом не менее 30 с и вычислить значение измеренной МЭД, обусловленное прямым излучением, по формуле

HijB — Hij • BR,                         (11)

где BR - коэффициент, учитывающий вклад рассеянного нейтронного излучения в показания прибора (коэффициент определяется при поверке установки);

  • 4) и рассчитывают среднее значение МЭД гт^вдля каждой контрольной точки, по формуле (2);

  • 5) вычисляют погрешность измерения Qj, %, по формуле

    Qj =

HJB - Но, .

(12)

Я07    ’

  • 6) доверительные границы основной относительной погрешности измсрения при . доверительной вероятности 0,95 вычисляют по формуле                  ::- ....       \

?       7

6= к +Qjmax+ 2 sb       з            jinaA ?

где Ks - коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисключенной систематической погрешностей, принят равным 2;

Qo - погрешность эталонной дозиметрической установки, %;

Sjmax - значение относительного среднего отклонения результата измерений Sj, %, вычисленного по формуле

(14)

—-100%’ п • [п -1)

HiB

Результаты поверки считать положительными, если значения доверительных границ основной относительной погрешности измерения МЭД для всех поверяемых точек, рассчитанные по формуле (13), не превышают пределов допускаемой основной относительной погрешности 5Д0П., рассчитанных по формуле зд„=±[3о+к/н|%.

(15)

где Н - значение МЭД, мкЗв/ч;

К - коэффициент, равный 10,0 мкЗв/ч.

  • 8.3.5 Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа- излучений блока детектиповя ни я ЕД А К провести следу-тг\ттттп *             * *

вДидххт uupcwum.

  • 1) подключить БДАБ к прибору. Включить прибор и включить режим измерения плотности потока альфа- излучения;

  • 2) открыть бета- фильтр. Детектор последовательно прикладывать вплотную к эталонным источникам альфа- излучения 239Ри П-разряда одного из типов 4П9, 5П9 или 6П9 так, чтобы поверхность детектора была расположена параллельно поверхности источника, а геометрический центр поверхности источника находился на продолжении перпендикуляра, проходящего через геометрический центр чувствительной поверхности детектора с точностью ± 2 мм и нажать кнопку «ПУСК». При установлении значения статистической погрешности менее 5 % снять показание плотности потока альфа-излучения;

  • 3) поверку основной относительной погрешности провести в контрольных точках согласно таблице 3;

Таблица 3

Плотность потока в контрольной точке, фоь мин'1 см'2

Число измерений, п

Статистическая погрешность, %, не более

10-60

5

5

200-600

5

5

2000-6000

5

5

20000-60000

5

5

200000-400000

5

5

  • 4) в каждой контрольной точке провести пять измерений плотности потока альфа- излучения фу, как указано в перечислении 2), причем каждое последующее измерение проводить повернув эталонный источник по окружности вокруг геометрического,, центра поверхности источника примерно на 72° относительно предыдушего положения у источника;                                                                        /Д' —   ... . ,

  • 5) рассчитать среднее значение ф j плотности потока альфа- излучения для каждой контрольной точки по формуле

= 06)

5 1=1
  • 6) рассчитать доверительные границы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока 5Ф, %, при доверительной вероятности 0,95 по формуле

]-фо)

фо;

где cpoj - плотность потока частиц с активной поверхности эталонного источника на момент испытаний, мин'1-см’2.

Результаты поверки считать положительными, если значения доверительных границ основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-излучения БДАБ для всех поверяемых точек, рассчитанные по формуле (17), не превышают пределов допускаемой основной относительной погрешности 5Д0П., рассчитанных по формуле

<5^ =±(20 +Л/<р)%,       ,              (18)

где А - коэффициент, равный 10 мин'1-см'-;

(р - измеренная плотность потока альфа- излучения.

  • 8.3.6 Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета- излучения БДАБ провести в следующей последовательности:

  • 1) подключить БДАБ к прибору. Включить прибор и включить режим измерения плотности потока бета- излучения;

  • 2) закрыть на БДАБ защитный бета- фильтр и детектор прикложить вплотную к эталонному источнику бета- излучения 90Sr+90Y одного из типов 4СО, 5СО, 6СО 11-разряда так, чтобы поверхность детектора была расположена параллельно поверхности источника, а геометрический центр поверхности источника находился на продолжении перпендикуляра, проходящего через геометрический центр чувствительной поверхности детектора с точностью ± 2 мм. Нажать кнопку "ОК". При установлении значения статистической погрешности менее 10 % нажать кнопку "СТОП";

  • 3) открыть бета- фильтр. Установить на детектор альфа -фильтр. Детектор установить на тот же эталонный источник в прежнее положение и нажать кнопку "ПУСК". При установлении значения статистической погрешности менее 5 % снять показание плотности потока бета- излучения фу;

  • 4) не меняя эталонный источник измерения по перечислениям 2), 3) провести в четырех взаимно перпендикулярных направлениях при смещении центра детектора на 15 мм относительно центра источника;

  • 5) проверку по перечислениям 2) - 4) провести в контрольных точках согласно таблице 4;

Таблица 4

Плотность потока в контрольной точке фоь мин'1-см'2

Число измерений, п

Статистическая погрешность, %, не более

10-60

5

5

200-600

5

5

2000-6000

5

5      Z

20000-60000

5

5       /У

600000-900000

5

5           !.=

  • 6) рассчитать среднее значение ф j плотности потока бета- излучения для каждой контрольной точки по формуле (16);

  • 7) рассчитать доверительные границы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока %, при доверительной вероятности 0,95 по формуле (17).

Результаты поверки считать положительными, если значения доверительных границ основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-излучения БДАБ для всех поверяемых точек, рассчитанные по формуле (17), не превышают пределов допускаемой основной относительной погрешности §доп., рассчитанных по формуле

^,=±(20 + Л/^)%.                  (19)

где А - коэффициент, равный 100 мин'1 см'2;

<р - измеренная плотность потока бета- излучения.

9 Оформление результатов поверки

  • 9.1 Результаты поверки заносятся в протокол поверки. Рекомендуемая форма протокола поверки приведена в приложении А.

  • 9.2 При положительных результатах первичной поверки в паспорте (раздел «Свидетельство о приемке») ставится подпись, оттиск клейма поверителя, произведшего поверку, и дата поверки.

  • 9.3 При положительных результатах очередной поверки или поверки после ремонта на прибор выдается свидетельство установленной формы о поверке (в соответствии с ТКП 8.003-2011, приложение Г) и в паспорте (раздел «Особые отметки») ставится подпись, оттиск клейма поверителя, произведшего поверку, и дата поверки.

  • 9.4 При отрицательных результатах поверки прибор к применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности (в соответствии с ТКП 8.003-2011, приложение Д) с указанием причин непригодности. При этом оттиск клейма поверителя подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

    Разработчик: ООО "Полимастер"

Разработали: Вед инженер НТО - П. Н. Билинский с? з 2014 г.

Руководитедь-разработки

С. Шумило "                  2014 г.

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма протокола поверки Дозиметра-радиометра МКС-РМ1410 зав. №_________

Дата поверки__________________________

Поверка проводилась__________________________________

поверочный орган

Условия поверки:

  • - температура

    _________________кПа;

    ________________мкЗв/ч

  • - относительная влажность

  • - атмосферное давление

  • - внешний фон гамма- излучения

Средства поверки:

А.1 Внешний осмотр:

  • - документация_______________________________________________________________________________

  • - комплектность

  • - отсутствие механических повреждений________________________________________________________

А.2 Опробование:

- работоспособность_______________________________________________________________________________

А.З Метрологические характеристики

А.3.1 Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД фотонного излучения.

Таблица А.1

Эталонное значение МЭД

Н*(Ю)

Источник

137^„

Значение МЭД в контрольной точке

Погрешность, %

Измеренное значение, H’ji

Среднее значение,

5’1

Q ИЗМ.

± бизм.

± ^доп.

мкЗв/ч

фон

-

-

-

0,8

±22,5

8,0

± 20,25

-------80.0

- ------ --------------- -----

±20

800,0

мЗв/ч

8,0

±20

80,0

800,0

/

Зв/ч

/

8,0

, -20

А.3.2 Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД фотонного излучения.

Таблица А.2

Эталонное значение МЭД н*(Ю)

Расчетное значение ЭД, Н*(10)

Значение ЭД в контрольной точке, Н*(10)

Измеренное значение ЭД в контрольной точке, Н*(10)

Погрешность, %

Начальное значение ЭД

Конечное значение ЭД

Qh3M.

± бизм

± бдоп

8,0 мкЗв/ч

± 10

80,0 мЗв/ч

800 мЗв/ч

А.3.3 Определение относительного энергетического разрешения при работе прибора в режиме накопления сцинтилляционных спектров гамма- излучения.

Таблица А.З

Наименование параметра

Значение параметра

Ei - значение энергии э7Со в ППП, кэВ

122,06

Е2 - значение энергии 1J/Cs в ППП, кэВ

661,67

С), центроида ППП линии излучения 31 Со, канал

Сг, центроида ППП линии излучения 1J/Cs, канал

К, энергетическая ширина канала, кэВ

Дп, ширина ППП линии излучения 1J/Cs на половине высоты, канал

Дабе абсолютное энергетическое разрешение, кэВ

г]отн, относительное энергетическое разрешение, %

Допустимое т|дап, относительное энергетическое разрешение, %

8,5

А.З.4 Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД нейтронного излучения.

Таблица А.4

Эталонное значение мэд н* (10), мкЗв/ч

Значение коэффициента Br

Значение МЭД в контрольной точке, мкЗв/ч

Погрешность, %

Qh3M.

± бизм

± бдоп.

Измеренное значение,

Среднее значение, нд

H‘jBR

3

1 ЛОЛ

30

± 30,3

300

±30

.     1500_______

----------------- -

±30

4000

±30

А.З.5 Определение допускаемой основной относительной погрешности измеренця плотности потока альфа- излучения БДАБ                                    : *

.                        /'А-Д"”      ~

Таблица А. 5

Эталонное значение плотности потока о], мин' 1 -2 •см

Тип источника,

№ источника

Значение плотности потока в контрольной точке, мин'1 ■ см'2

ГТгчг'г>ртттиг\г'тг, ОД 1 Ivl yVuinw 1D, /и

Измеренное значение, <Р.

Среднее значение (9,

±    изм.

± 5доп

Тип №

Тип

Тип

Тип

Тип

А.3.6 Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета- излучения БДАБ

Таблица А.6

Эталонное значение плотности потока а], мин' ‘■см'2

Тип источника,

№ источника

Значение плотности потока в контрольной точке, мин'1 см'2

Погрешность, %

Измеренное значение,

Среднее значение (pi

±    изм.

± бдоп

Тип №

Тип

Тип

Тип

Тип

Выводы_____________________________________________________

Свидетельство

(извещение о непригодности)

Поверку провел______________

№__________от__________________

(___________________________________)

ПОДПИСЬ

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель