基于7Be峰的航空伽玛能谱仪稳谱方法

    公开(公告)号:CN108318910A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810070581.4

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于7Be峰的航空伽玛能谱仪稳谱方法。该稳谱方法具体是:在地面以及高度不高于1000m的低高度采用40K、214Bi或208Tl特征峰进行稳谱;在高度大于1000m的高高度采用7Be峰进行稳谱。本发明利用7Be峰在飞机本底标定或高高度飞行时进行稳谱,保证了航空伽玛能谱仪在高高度飞行时仪器工作稳定、可靠,从而取得稳定可靠的测量数据,提高生产效率,降低生产成本。对于没有使用7Be峰稳峰的仪器,在进行飞机本底标定时,可以通过计算7Be峰位,来检查该仪器在高高度、低本底、温度变化大的情况下工作是否正常,确保数据质量和准确性。

    放射性烟羽航空监测方法

    公开(公告)号:CN115586562B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211256679.1

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种放射性烟羽航空监测方法,没有放射性烟羽时对监测区进行航空监测获取航空伽玛能谱数据,将各测点根据所对应的地质单元进行分类,并计算每个地质单元的比值平均归一化因子。当出现放射性烟羽时,再次进行航空监测获取航空伽玛能谱数据,计算各测点放射性烟羽航空伽玛能谱低能谱区总计数和高能谱区总计数,并计算二者比值,对计算得出的比值进行相对应地质单元的比值平均归一化因子修正。对修正后放射性烟羽量值进行网格化计算,得到探测区域内等间距的放射性烟羽量值,以此数据为基础,编制放射性烟羽量值等值线图,确定放射性烟羽量值的轮廓。本发明监测精度高、误差小,所得到的放射性烟羽轮廓准确性高。

    一种核应急高压洗消装置

    公开(公告)号:CN117358690A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311462304.5

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明涉及洗消装置技术领域,提出了一种核应急高压洗消装置,包括主体框架、底座、工件夹持固定机构、可调节洗消机构、支架、二氧化碳反应器、压力表、金属软管、筒体、密封板、出气孔、压板、第一弹簧、把手,所述主体框架上焊接有底座,所述主体框架上设置有工件夹持固定机构。本发明通过二氧化碳反应器产生二氧化碳向环形分流罩内进入二氧化碳,通过第一电机驱动环形分流罩转动,并通过气缸驱动环形分流罩上下移动,进而使得装置可以升降移动,调节环形分流罩和工件之间间距,使得洗消更加快速均匀。通过上述技术方案,解决了现有技术中的工件高度不同导致二氧化碳喷出时和工件间距变化,导致喷覆洗消效率受到影响问题。

    一种高能γ能谱仪进行能量校准的方法

    公开(公告)号:CN116068611A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310283223.2

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本发明提供一种高能γ能谱仪进行能量校准的方法。所述高能γ能谱仪进行能量校准的方法包括以下步骤:a、在本底环境下,利用高能谱仪系统测量,获取天然放射性本底谱;b.对步骤a得到的天然放射性本底谱利用B‑spline函数进行平滑处理,利用寻峰算法对其进行计算,获取K‑40的1460keV特征峰道址;c.在距离高能探测器25cm左右处放置Cs‑137放射源,利用高能谱仪系统测量,获取Cs‑137特征谱;d.对步骤c得到的天然放射性本底谱利用B‑spline函数进行平滑处理。本发明提供的高能γ能谱仪进行能量校准的方法具有利用γ放射源完成高能量的校准,更具经济性与便捷性的优点。

    基于7Be峰的航空伽玛能谱仪稳谱方法

    公开(公告)号:CN108318910B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201810070581.4

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于7Be峰的航空伽玛能谱仪稳谱方法。该稳谱方法具体是:在地面以及高度不高于1000m的低高度采用40K、214Bi或208Tl特征峰进行稳谱;在高度大于1000m的高高度采用7Be峰进行稳谱。本发明利用7Be峰在飞机本底标定或高高度飞行时进行稳谱,保证了航空伽玛能谱仪在高高度飞行时仪器工作稳定、可靠,从而取得稳定可靠的测量数据,提高生产效率,降低生产成本。对于没有使用7Be峰稳峰的仪器,在进行飞机本底标定时,可以通过计算7Be峰位,来检查该仪器在高高度、低本底、温度变化大的情况下工作是否正常,确保数据质量和准确性。

    一种基于无人机的辐射事故应急演习方法

    公开(公告)号:CN116596730A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310591899.8

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明提供一种基于无人机的辐射事故应急演习方法。所述基于无人机的辐射事故应急演习方法包括确定辐射事故应急演习目的、演习范围、辐射事故情形;确定辐射事故应急演习场所、演习路线、演习场地。本发明提供的基于无人机的辐射事故应急演习方法具有能够快速获取目标区域的辐射环境航空监测数据,搜寻辐射热点区域,快速圈定和定位辐射热点位置,为有效应对和快速处置辐射环境安全突发事件提供依据,有效的减少地面环境监测的人力资源消耗和监测人员的辐射照射,提高目标区域或目标场地的辐射环境数据获取速度,提高辐射事故应急响应速度和处置效率,提高经济效益和社会效益,保障人民生命健康和环境安全的优点。

    放射性烟羽航空监测方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115586562A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211256679.1

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种放射性烟羽航空监测方法,没有放射性烟羽时对监测区进行航空监测获取航空伽玛能谱数据,将各测点根据所对应的地质单元进行分类,并计算每个地质单元的比值平均归一化因子。当出现放射性烟羽时,再次进行航空监测获取航空伽玛能谱数据,计算各测点放射性烟羽航空伽玛能谱低能谱区总计数和高能谱区总计数,并计算二者比值,对计算得出的比值进行相对应地质单元的比值平均归一化因子修正。对修正后放射性烟羽量值进行网格化计算,得到探测区域内等间距的放射性烟羽量值,以此数据为基础,编制放射性烟羽量值等值线图,确定放射性烟羽量值的轮廓。本发明监测精度高、误差小,所得到的放射性烟羽轮廓准确性高。

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