Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2013 в 12:13, реферат
Радиодефектоскопия основана на проникающих свойствах радиоволн сантиметрового и миллиметрового диапазонов (микрорадиоволн), позволяет обнаруживать дефекты главным образом на поверхности изделий обычно из неметаллических материалов. Радиодефектоскопия металлических изделий из-за малой проникающей способности микрорадиоволн ограничена (см. Скин-эффект). Этим методом определяют дефекты в стальных листах, прутках, проволоке в процессе их изготовления, а также измеряют их толщину или диаметр, толщину диэлектрических покрытий и т.д. От генератора, работающего в непрерывном или импульсном режиме, микрорадиоволны через рупорные антенны проникают в изделие и, пройдя усилитель принятых сигналов, регистрируются приёмным устройством.
I. Введение 3
II. Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии 5
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 2.6.1.1283 - 03 5
1. Область применения 5
2. Общие положения 6
3. Требования к помещениям рентгенодефектоскопических лабораторий 8
4. Требования к конструкции аппаратов 9
5. Требования к размещению аппаратов 9
6. Проведение рентгеновской дефектоскопии в стационарных условиях 11
7. Проведение рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или передвижных дефектоскопов 11
8. Требования при монтажно-наладочных и ремонтно-профилактических работах 12
9. Производственный радиационный контроль 13
III. Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии 15
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 2.6.1.1284 - 03 15
1. Область применения 15
2. Общие положения 16
3. Требования к устройству дефектоскопов 18
4. Требования к проведению работ с использованием радионуклидных дефектоскопов 19
5. Требования к зарядке, перезарядке и ремонту дефектоскопов 21
6. Требования к производственным помещениям, транспортированию и хранению дефектоскопов 22
7. Производственный радиационный контроль 25
8. Обеспечение радиационной безопасности при нарушении режимов дефектоскопических работ 27
IV. Список использованной литературы 28
2.5. По конфигурации облучения
различают дефектоскопы для
2.6. Основным видом радиационного воздействия, которому может подвергаться персонал, выполняющий дефектоскопические работы (дефектоскописты), является внешнее облучения всего тела или отдельных его участков гамма-излучением, нейтронами или бета-частицами в зависимости от используемого источника. Внешнее облучение имеет место при установке дефектоскопа в рабочее положение, при просвечивании и снятии его после окончания работы, а также при хранении и транспортировании дефектоскопов. Дозы облучения возрастают при работе в труднодоступных местах, ремонте дефектоскопов и их перезарядке.
2.7. На степень неравномерности облучения тела дефектоскописта оказывает влияние тип дефектоскопа и особенности технологии просвечивания контролируемых изделий. При просвечивании массивных изделий направленным пучком и при панорамном просвечивании, как правило, имеет место сравнительно равномерное облучение тела дефектоскописта.
2.8. В аварийных ситуациях
могут возрастать дозы
2.9. Дефектоскопы поставляются
потребителям
Дефектоскопы с источниками излучения поставляются заказчикам по заказ-заявкам в соответствии с п. 3.5.1 .
2.10. Поступившие в учреждения
дефектоскопы учитываются в
2.11. В организации назначается
лицо, ответственное за учет и
хранение источников излучения,
2.12. К работам по радионуклидной дефектоскопии допускаются специально обученные лица старше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с источниками ионизирующего излучения.
3.1. Для дефектоскопии
применяются устройства, отвечающие
требованиям государственных
Опытные партии дефектоскопов
в количестве до трех штук могут
выпускаться по технической документации,
имеющей санитарно-
При внесении изменений в
конструкцию дефектоскопа на него оформляется
новое санитарно-
3.2. Защитные устройства
для дефектоскопов с
3.3. В нерабочем положении
источники ионизирующего
3.4. В конструкции дефектоскопов
предусматриваются специальные
устройства для надежной
3.5. Конструкция дефектоскопов
обеспечивает их устойчивость
к механическим, температурным и
атмосферным воздействиям, возможность
дезактивации и радиационную
безопасность при пожаре, для
чего легкоплавкие материалы
заключают в кожухи из
3.6. Конструкция дефектоскопов
предусматривает специальные
3.7. Дефектоскопы оборудуются
системой сигнализации (электрической,
механической, цветовой, радиометрической,
звуковой), включающейся при переводе
источника излучения в рабочее
положение. При цветовой
3.8. Мощность дозы гамма-излучения
на расстоянии 1 м от поверхности
защитного блока дефектоскопа
с источником излучения при
нахождении источника
Для дефектоскопов, эксплуатируемых в стационарных условиях, мощность дозы на внешней поверхности стенок защитного бокса должна соответствовать статусу помещения (помещения постоянного пребывания персонала группы А, помещения постоянного пребывания персонала группы Б и т.п.), в котором он размещен.
3.9. Конструкция стационарных
дефектоскопов предусматривает
автоматическую блокировку
3.10. Гамма-дефектоскопы, как правило, имеют коллимирующие устройства: переносные и передвижные - со встроенными или сменными коллиматорами; стационарные - с регулирующей диафрагмой или сменными коллиматорами. Допускается изготовление переносных гамма-дефектоскопов без коллиматоров.
3.11. Снимаемое радиоактивное
загрязнение наружных
3.12. На наружную поверхность
защитного блока дефектоскопа
наносят четкую, устойчивую к
внешним воздействиям
3.13. Конструкция переносных
дефектоскопов обеспечивает
3.14. При поставке потребителям
дефектоскопы
4.1. Эксплуатация дефектоскопов
производится в соответствии
с их технической
4.2. Размещение стационарных
дефектоскопов производится в
соответствии с проектом, имеющим
санитарно-эпидемиологическое
4.3. Проведение работ по радионуклидной дефектоскопии разрешается только в помещениях, указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении органов и учреждений осуществляющих Госсанэпиднадзор. Выполнение работ в этих помещениях, не связанных с дефектоскопией, не допускается, если это не вызвано технологической необходимостью.
4.4. В инструкции по
радиационной безопасности
· порядок проведения работ,
· порядок учета, хранения и выдачи дефектоскопов,
· требования к содержанию помещений и меры личной профилактики.
При любом изменении условий работ в эти инструкции своевременно вносятся необходимые дополнения и проводится внеочередной инструктаж персонала и проверка знаний правил безопасной работы и личной гигиены.
4.5. Лица, привлекаемые к работам по радионуклидной дефектоскопии, должны быть проинструктированы перед началом работы. Результаты инструктажа фиксируются в журнале.
4.6. При необходимости,
организуется временное
4.7. В случае прекращения
дефектоскопических работ
4.8. При проведении
4.9. Излучение, прошедшее
сквозь просвечиваемое изделие,
4.10. При проведении дефектоскопических работ в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях следует устанавливать размеры и маркировать радиационно-опасную зону, в пределах которой мощность дозы излучения превышает 2,5 мкЗв/ч. Граница этой зоны должна быть обозначена знаками радиационной опасности и предупреждающими надписями, хорошо видимыми с расстояния не менее 3 м. Как правило, просвечивание проводится в нерабочее время. Перед началом работы дефектоскопист должен убедиться в отсутствии людей в опасной зоне.
4.11. При проведении
4.12. При фронтальном просвечивании
персонал должен находиться в
направлении, противоположном
4.13. Не допускается оставлять дефектоскоп без надзора.
4.14. Во всех случаях
необходимо стремиться
4.15. Для проведения панорамного
просвечивания применяются