Аппаратура радиационного контроля

Если прибор побывал под мощным потоком нейтронов, то его детали вполне возможно имеют собственный гамма-фон, и никакая деактивация тут не поможет. Но есть и приятный момент: гамму проверить не составит труда даже самым дешевым бытовым прибором, не говоря уже об арсенале asty :)
Вопрос в другом: а на кой он нужен дома, измеритель нейтронного излучения? Или месье готовится к БП?
 
Если прибор побывал под мощным потоком нейтронов, то его детали вполне возможно имеют собственный гамма-фон, и никакая деактивация тут не поможет. Но есть и приятный момент: гамму проверить не составит труда даже самым дешевым бытовым прибором, не говоря уже об арсенале asty :)
Вопрос в другом: а на кой он нужен дома, измеритель нейтронного излучения? Или месье готовится к БП?
датчик не нужен, моему другу интересен сам прибор без датчика (для подключения самодельных сцинтилляционных детекторов)
 
Посмотреть вложение 20165 Как Вы считаете господа, насколько стремно приобрететь б/у подобное оборудование, это же нейтронный датчик и прибор явно не дома а возле реактора эксплуатировался, может быть и наведенная радиоактивность на приборе и изотопное загрязнение снаружи прибора?! какие есть идеи ?
Прикольная штука :-) А это не подобный ему http://www.avito.ru/items/sankt-pet...dozimetr-radiometr_contamat_fht-111m_38110409
 
проскальзывала идея что данный прибор нуждается в балоне сжатого газа бутана определенного состава (наверное для датчика). очень странный прибор. возможены трудности с использованием и непонятна чувствительность по входу (если там не 2 миливольта а 30-40 миливольт чувствительность по входу, то половина сцинтилляционных датчиков нормально работать не будут, будет регистрация только высокоэнергетических частиц).
 
Последнее редактирование:
там нужно заряжать датчики газом: Butane-flow-type counter tubes with refillable gas reservoir, window area 100 or 166cm2,

Xenon counter tubes with permanent gas filling, windows area 100 or 166cm2,

Tritium counter tube with refillable gas reservoir.

От состава газа зависит детектируемые излучения их их эффективность, датчик можно заряжать Ксеноном, Бутаном, Р10 (аргон и метан), Метаном.

В приборе есть заводской перечень настроек под конкретные нуклиды: Sr-90/Y-90
Cl-36
Tl-204
Cs-137
Co-60
Pm-147
C-14
Ni-63
Ba-133
I-125
Cr-51
Mn-54
Co-57
Se-75
Mo-99/Tc-99
Tc-99m
In-111
I-123
I-131
P-32
S-35
Am-241
Po-210
U-238


При изготовлении Contamat FHT 111 M, для каждой счетной трубки (за исключением Н3) в память вводятся калибровочные коэфициенты для 10 радионуклидов. При переходе от единиц измерения «с-1» к «Бк», скорость счета импульсов умножается на определнный для выбранного нуклида калибровочный коэфициент. При выбранной единице измерения «Бк/см2» активность радионуклида, определенная как произведение скорости счета импульсов и калибровочного коэфициента, делится на 166 или 100 (в зависимости от площади окна детектора 166 см2 или 100 см2).
Пользователь может изменить существующие или ввести в память собственные калибровочне коэфициенты с помощью подключенного компьютера.

Пример. К прибору подключена счетная трубка, заполненная бутаном, с защитной сеткой и площадью окна 166 см2. При скорости счета импульсов Cs-137 10 с-1, на экран выводится активность 35,7 Бк (10 с-1 / (0,28 с-1/Бк) или 0,215 Бк/см2 (35,7 Бк/166 см2). Результат обновляется каждую секунду.

При изготовлении Contamat FHT 111 M, для каждой счетной трубки (за исключением Н3) в память вводятся калибровочные коэфициенты для 10 радионуклидов. При переходе от единиц измерения «с-1» к «Бк», скорость счета импульсов умножается на определнный для выбранного нуклида калибровочный коэфициент. При выбранной единице измерения «Бк/см2» активность радионуклида, определенная как произведение скорости счета импульсов и калибровочного коэфициента, делится на 166 или 100 (в зависимости от площади окна детектора 166 см2 или 100 см2).
Пользователь может изменить существующие или ввести в память собственные калибровочне коэфициенты с помощью подключенного компьютера.

Пример: используется счетная трубка, заполненная бутаном, с защитной сеткой. Выполнив операции, согласно вышеприведенному порядку, калибровочный коэфициент для С-14 равен 6,25 Бк. Это означает, что эффективность определения данного нуклида с помощью Contamat FHT 111 M равна 1/6,25 = 0,16 (т.е. 16%). Таким образом пользователь может проверить, соответствует ли таким образом рассчитанная эффективность измерения фактической.

8. Ксеноновая и/или газопроточная счетные трубки

Ксеноновые счетные трубки большой площади

Практически весь внутренний объем ксеноновых счетных трубок заполнен ксеноном; трубки загерметизированы. Благодаря большому массовому числу ксенона, например, по сравнению с бутаном, достигается лучший отклик для гамма и рентгеновских лучей. В основном данный тип трубок используется в медицине, например, для определения загрязнения радионуклидами иода (I-125, I-131). Кроме того, к преимуществам ксеноновых трубок относятся: а) возможность выполнения измерений в широком температурном интервале; б) возможность эксплуатации прибора сразу после подключения трубки к Contamat FHT 111 M. К недостаткам ксеноновых счетных трубок относятся: а) низкая чувствтительность к альфа частицам; б) при дефекте (например, разрушении окна детектора) счетная трубка не может быть восстановлена силами пользователя. В связи с тем, что производство ксеноновых трубок является более трудоемким, их цена выше, чем цена газопроточных трубок.

Газопроточные счетные трубки

Основные черты, присущие газопроточным счетным трубкам:
1. Очень высокая эффективность измерения альфа частиц;
2. В основном более высокая эффективность измерения большинства бета активных источников, особенно при низких температурах;
3. Испорченное окошко детектора может быть починено самим пользователем;
4. Более низкий фоновый сигнал, менее чувствительны к гамма излучению;
5. Более низкая цена по сравнению с ксеноновыми трубками.
 
Последнее редактирование:
О как все непросто.
64398143.jpg
Датчики к прибору Contamat FHT 111 M подключаются подобные следующему:

DETECTOR TYPE: rechargeable gas proportional

Specifications

INDICATED USE: alpha beta survey

RECOMMENDED COUNTING GAS: P-10 (10% methane, 90% argon)
GAS RECHARGE: will operate on static charge for at least 15 hours with 1 m (39 in.) cable; 5-hour static charge if connected to a simultaneous alpha/beta measuring instrument
WINDOW: 0.8 mg/cm² aluminized Mylar (other thicknesses available)
WINDOW AREA: 126 cm² (19.5 in²) active, 100 cm² (15.6 in²) open
EFFICIENCY (4π): 20%-239Pu; 15%-14C; 30%-99Tc; 30%-90Sr/90Y less than 1%-gamma
SIMULTANEOUS ALPHA/BETA COUNTING: 17.5%-239Pu; 20%-99Tc; 20%90Sr/90Y
BACKGROUND:
alpha: < 3 cpm (when operating at alpha-only plateau region)

beta-gamma: typically 350 cpm (10 μR/hr field)
OPERATING VOLTAGE:
alpha: typically 1100-1400 volts
beta-gamma: typically 1600-1800 volts

COUNTER THRESHOLD SETTING: typically 2-5 mV
GAS CONNECTORS: double-end quick disconnect
SIZE: 10 x 11.7 x 19.8 cm (3.9 x 4.6 x 7.8 in.) (H x W x L), with handle
WEIGHT:0.9 kg (2 lb)
http://ludlums.com/index.php?page=s...category_id=66&option=com_virtuemart&Itemid=2
 
ппц, даже метаном заправляется. Не хилая такая "игрушка". Так если с метаном косяк будет, как пиз**нёт "ухи" так и отвалятся :)
 
Ответьте пожалуйста, какой лучше приобрести прибор МКС-10Д "Чибис" или МКС-01СА1М
http://mydozimetr.ru/catalog/9/ - ссылка на МКС-10Д.
по софту лучше МКС01СА1 а по датчику - лучше ЧИБИС (там БЕТА-2) датчики. Кто-то говорил что Чибис немного заморочепнный прибор
 
сегодня провел небольшой опыт. снял с датчика ДП-5 полностью кожух чтобы остались одна плата и счетчики. решил перемерять СПД в ДП-63. на х10 (диапазон 0-50мР) ДП-5 просто захлебнулся. Потом как нить вытащу шкалу с СПД и сделаю фотоотчет
 
А кто нибудь подскажет, какие "пропорции" в чувствительности у датчиков Бэта-1 и СБМ-21?
появилось желание вковырять внутрь МКС-01СА1М второй датчик СБМ-21 и подобрать кофициенты, с тем чтобы 1 uSv на дисплее соответствовал хотябы 100 uSv и таким образом прибор заимеет возможность мерить уровни до 200 Р/ч как и ДП-5 :)))
 
А кто нибудь подскажет, какие "пропорции" в чувствительности у датчиков Бэта-1 и СБМ-21?
появилось желание вковырять внутрь МКС-01СА1М второй датчик СБМ-21 и подобрать кофициенты, с тем чтобы 1 uSv на дисплее соответствовал хотябы 100 uSv и таким образом прибор заимеет возможность мерить уровни до 200 Р/ч как и ДП-5 :)))
уровни около 200 р/час измеряют совсем по иному, уже не идет счет импульсов а идет измерение тока через датчик, да и датчик идет совсем другой -СИ3-БГ а не сбм21. кроме того при уровне в 20 р/час мкс01са1 полностью тухнет и не работает (сама электроника даже при отпаянном датчике). там что не мучайте прибор. Немного поднять верний порог прибора возможно, но только в 2-3 раза путем применения более низкочувствительного датчика (сбм21) и путем корректировок в меню. http://www.istok2.com/data/2486/
 
Последнее редактирование:
Если у кого-то есть радиосхема на ИРД-02Б - буду благодарен, если поделитесь.
?
 
А кто нибудь подскажет, какие "пропорции" в чувствительности у датчиков Бэта-1 и СБМ-21?
появилось желание вковырять внутрь МКС-01СА1М второй датчик СБМ-21 и подобрать кофициенты, с тем чтобы 1 uSv на дисплее соответствовал хотябы 100 uSv и таким образом прибор заимеет возможность мерить уровни до 200 Р/ч как и ДП-5 :)))
Мсье знает толк в извращениях? ;)
 
Мсье знает толк в извращениях? ;)
Да, руки чешутся, не могу не разобрать аппарат и не попытатся его модернизировать.. Валяется у меня ДП5В выложил на продажу за 3300 рублей, чисто как антиквариат, но его верхний диапазон завораживает, хочу такой в карманном приборе, хотя и понимаю что оно мне не нужно :)
 
shipbuilder, вы уверены что СБМ-19??? Вот меня то же удивило что там стоят даже резисторы отечественные
 
Назад
Сверху