【摘 要】
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目的:电子辐照装置屏蔽墙中总存在辐照电缆孔道以及空调、通风设备、水管和电线等预埋管道,这些管道的存在势必会降低屏蔽体的局部屏蔽能力.为了定量评估管道对屏蔽效果的影响,本文用蒙特卡罗方法对电缆孔道中心处及屏蔽墙外的剂量分布进行了模拟计算,为结合将来的实际测量,对辐照装置的屏蔽设计提供支持.方法:选用蒙特卡洛程序MCNP5对电缆孔道进行模拟计算.设一束平行的X光垂直入射屏蔽体,墙体中斜穿一个矩形电缆管
【机 构】
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中国科学技术大学核科学技术学院,安徽合肥230000 中国科学技术大学核科学技术学院,安徽合肥23
【出 处】
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安徽省核学会理事扩大会暨2015年学术年会
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目的:电子辐照装置屏蔽墙中总存在辐照电缆孔道以及空调、通风设备、水管和电线等预埋管道,这些管道的存在势必会降低屏蔽体的局部屏蔽能力.为了定量评估管道对屏蔽效果的影响,本文用蒙特卡罗方法对电缆孔道中心处及屏蔽墙外的剂量分布进行了模拟计算,为结合将来的实际测量,对辐照装置的屏蔽设计提供支持.方法:选用蒙特卡洛程序MCNP5对电缆孔道进行模拟计算.设一束平行的X光垂直入射屏蔽体,墙体中斜穿一个矩形电缆管道,管道与墙体夹角设为θ,为探究各类因素对管道出口剂量分布的影响,记录不同墙厚、不同尺寸的管道下管内中心线以及墙外各点的光子通量及当量剂量随倾角θ变化的结果,墙厚从60cm-100cm每隔10cm变化一次,倾角从10°-80°每间隔10°模拟计算一次.初步结果:(1)在其它参数相同条件下,距管道入口水平距离≤20cm时,管道尺寸越小各点当量剂量率反而越大,一是因为光子可直接到达该范围内的计算点,二是管道尺寸越小,管道入口内壁散射光子数越多.当水平距离≥30cm,计算点当量剂量率以管道内散射光子为主,管道尺寸越大,进入管道光子总量越多.(2)同一墙厚下,管道中心线上剂量峰值出现点与管道尺寸基本无关,而是随着倾角的增大而向管道入口处偏移,然后经散射慢慢下降,且剂量峰值随倾角增大而减小,且倾角每增大10度,管道口当量剂量率下降约一个量级,但当倾角增大至大于50°时,出口剂量率变化均趋平缓,即倾角对当量剂量率的影响不再明显.所以一定范围内,增大倾角可减小管道出口附近的剂量率,倾角可保持在50°或60°适宜.(3)不论参数如何变化,各点能谱峰值基本均为0.15MeV.故管道内散射光子能量基本可视为0.15MeV,以此获得相应散射系数.
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