Метод выбора наиболее оптимального датчика для нормировки
Если детекторы фотонного излучения дозиметрического контроля (датчики АСКРО), расположенные в СЗЗ, зафиксировать в полярной системе координат , где - радиус i-го детектора, - азимутальный угол, под которым детектор расположен относительно начала отсчета (с севера на юг по часовой стрелке), то при задании направления выброса (биссектрисы раствора факела), задаваемого углом , один из детекторов фотонного излучения будет расположен наиболее близко к оси выброса (рис.1). Очевидно, что мощность дозы, регистрируемая этим датчиком АСКРО, будет выше, чем у других. Поэтому и мощность выброса следует определять по этому датчику.
Алгоритм определения датчика ближайшего к оси выброса выглядит следующим образом.
Рис.1. Геометрия определения координат и номера датчика, ближайшего к оси выброса радиоактивной примеси: 1-10 - детекторы фотонного излучения постов контроля АСКРО; (X,Y) - жесткая система координат; (X', Y') - локальная система координат
1. При заданном направлении выброса, датчик ближайший к оси выброса, находят, выбирая минимальное значение тангенса угла датчиков АСКРО, расположенных в растворе (- 90, + 90) относительно направления выброса (рис.1).
2. Если тангенсы углов, под которыми расположены несколько датчиков относительно направления выброса, будут равны, то ближайшим к оси выбирается детектор, имеющий меньший радиус . Аналогично поступают, если детекторы лежат на одной прямой (на одном луче).
3. Значение мощности дозы каждого датчика в СЗЗ фиксируется в ЭВМ и хранится в таблице под своим номером "i". Для датчика, выбранного ближайшим к оси выброса, определяют декартовы координаты (x, y) с осью "X'" вдоль направления выброса и его номер "i", по которому затем находят значение мощности дозы, регистрируемое этим датчиком.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка