ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
РАДИАЦИОННАЯ ЭКИПАЖА
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В КОСМИЧЕСКОМ
ПОЛЕТЕ
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОГЛОЩЕННОЙ
И ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗ ОТ ПРОТОНОВ
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ЗА ЗАЩИТОЙ
РД 50-25645.208-86
Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
ИСПОЛНИТЕЛИ
Ю.А. Винтенко, канд. техн. наук; В.А. Гончарова; А.И. Григорьев, д-р мед. наук; Е.Е. Ковалев, д-р техн. наук; Г.В. Красильников; В.Г. Кузнецов; В.С. Литвиненко, канд. техн. наук; В.А. Панин; И.Я. Ремизов, канд. техн. наук; В.А. Сакович, канд. техн. наук; В.М. Сахаров, канд. техн. наук; М.А. Сычков, канд. техн. наук; В.Б. Хвостов, канд. физ.-мат. наук
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1986 г. № 180
РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
Безопасность
радиационная экипажа космического Методика
расчета поглощенной и эквивалентной |
РД Введены впервые |
Утверждены Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1986 г. № 180, срок введения установлен
с 01.07.87
Настоящие методические указания устанавливают методику расчета поглощенной и эквивалентной доз от протонов космических лучей (КЛ) с энергией от 30 до 1000 МэВ за защитой космического аппарата (КА), средняя толщина которой в массовых единицах длины составляет 1 - 15 г/см2, в произвольной точке тканеэквивалентного фантома.
Термины, применяемые в настоящих методических указаниях, и их пояснения приведены в справочном приложении.
1.1. Методика основана на предположении прямолинейного распространения и непрерывного торможения протонов в веществе.
1.2. При изотропном падении протонов, имеющих спектр φ(E), на объект из однородного вещества дозу в произвольной точке фантома с координатой , находящейся внутри объекта, вычисляют по формуле
(1)
где Ф - флюенс падающих протонов;
D(x) - удельная доза на глубине x от протонов, имеющих спектр φ(E), рассчитываемая по формулам разд. 2;
- функция экранированности, представляющая собой плотность вероятности для луча, испущенного из точки в случайном направлении , встретить на своем пути количество вещества x.
1.3. Для учета различия в защитных свойствах тканеэквивалентного вещества и веществ, входящих в состав защиты, для каждого из таких веществ вводится коэффициент эквивалентности γк, который вычисляют по формуле
(2)
где Sк(E0) и S(E0) - ионизационные потери протонов в данном веществе защиты и в тканеэквивалентном веществе при энергии Е0 = 50 МэВ.
1.4. Дозу в произвольной точке фантома , расположенного внутри КА, вычисляют по формуле (1), используя функцию экранированности , рассчитываемую по ГОСТ 25645.204-83 с заменой для каждой зоны защиты Kn величины плотности на величину γк.
Примечание. Если отсутствуют данные, позволяющие задать фантом и КА как единый объект, но известны по отдельности функция самоэкранированности для фантома и функция экранированности защитой для КА, то для случайного положения фантома внутри КА функцию экранированности рассчитывают по формуле
(3)
где
, a
γ - вычисляют по формуле (2) для алюминия.
2.1. Удельную дозу за слоем тканеэквивалентного вещества толщиной при нормальном падении протонов, имеющих спектр φ(E), вычисляют по формуле
где D1(x) - удельная доза от первичных протонов;
D2(x) - удельная доза, создаваемая продуктами ядерных взаимодействий протонов с веществом.
2.2. Удельную дозу от первичных протонов D1(x) вычисляют по формуле
(5)
где Е' - энергия на глубине x в тканеэквивалентном веществе;
E - энергия на поверхности слоя, определяемая из энергии на глубине x и соотношения «пробег - энергия»:
R(E) = R(E') + x,
R(E) и R(E') - ионизационные пробеги протонов в тканеэквивалентном веществе с энергией Е и E';
F(x,E') - плотность пространственно-энергетического распределения по флюенсу на глубине x в тканеэквивалентном веществе,
F(0,Е) - плотность пространственно-энергетического распределения по флюенсу на поверхности слоя, нормированная на единичный флюенс,
S(E) и S(E') - ионизационные потери в тканеэквивалентном веществе при энергиях Е и Е';
G(E') = 1,6 · 10-10S(E') - для поглощенной дозы;
G(E') = 1,6 · 10-10S(E')K[S(E')] - для эквивалентной дозы;
K[S(E')] - коэффициент качества ионизирующего излучения;
Emin = 1 МэВ, Emax = 1000 МэВ.
2.3. Удельную дозу от продуктов ядерных взаимодействий протонов с веществом защиты и фантома вычисляют по формуле
(6)
где - для поглощенной дозы;
- для эквивалентной дозы.
3.1. В качестве исходных данных для расчета поглощенной и эквивалентной доз от протонов КЛ берут:
флюенсы Ф и энергетические спектры φ(E) протонов КЛ, заданные в соответствии с ГОСТ 25645.122-85 и ГОСТ 25645.134-86;
ионизационные потери S(E) и ионизационные пробеги R(Е) протонов, определяемые по РД 50-25645.206-84;
зависимость коэффициента качества ионизирующего излучения от полной линейной передачи энергии - K(L∞), определяемую по ГОСТ 8.496-83. В настоящих методических указаниях принимают L∞(E) = S(E);
функции экранированности , определяемые по ГОСТ 25645.204-83.
3.2. Задают расчетную сетку {xl} в диапазоне 0 < x < Lmax.
3.3. Вычисляют функцию экранированности в соответствии с пп. 1.3, 1.4 в виде постоянной на отрезке (xl, xl+1) функции , где l = 1, ..., Lmax.
Ширину интервала Δxl принимают равной 1 г/см2.
3.4. Задают плотность пространственно-энергетического распределения протонов КЛ на поверхности объекта -
3.5. Вычисляют значения функции D(x) в точках xl = 0,5(xl-1 + xl) путем численного интегрирования выражений (5) и (6) разд. 2.
3.6. Вычисляют значения доз в точке по формуле (1), заменяя интегрирование суммированием по l
(7)
Справочное
Пояснение |
|
Поглощенная доза ионизирующего излучения |
|
Эквивалентная доза ионизирующего излучения |
|
Удельная доза |
Доза при флюенсе равном 1 част./см2 |
Коэффициент качества ионизирующего излучения |
|
Энергетический спектр космических лучей |
|
Ионизационные потери протонов |
Средние потери энергии на единицу пути в среде, обусловленные взаимодействием протона с электронными оболочками атомов тормозящей среды |
Ионизационный пробег протона |
Средний путь, проходимый протоном с данной энергией до остановки, т.е. до полной потери энергии |
Массовая единица длины |
Произведение линейной единицы длины на плотность вещества |
СОДЕРЖАНИЕ
3. Алгоритм расчета дозы в фантоме за защитой. 3 Приложение Термины, применяемые в настоящих методических указаниях, и их пояснения. 4 |