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相似文献
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1.
用γ射线透射法测量输油管道油垢的厚度响应   总被引:12,自引:3,他引:9  
用γ射线透射法对克拉玛依油田输油管道油垢检测进行了实验研究,测量了油垢的厚度响应,并对测量方法进行了研究,实验测量装置由^137Csγ放射源性和NaI(Tl)闪烁探测器等组成,结果表明:油垢厚度 响应ln(N0/N)=0.00548d-0.0046,油垢厚度响应是灵敏的。  相似文献   

2.
管壁腐蚀对γ透射法测油垢厚度响应的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了利用γ射线透射幅度谱测量油垢时管壁腐蚀对响应的影响。模拟实验装置由^137Csγ射线的准直束、NaI(T1)探测器和BH1224多道谱仪组成。结果表明:对数响应与油垢厚度呈线性关系,测量油垢厚度准确度为1mm;对数响应与管壁腐蚀间也呈线性关系,测量管壁腐蚀准确度为0.1mm。  相似文献   

3.
137Csγ射线透射法检测输油管道油垢的初步实验研究   总被引:19,自引:2,他引:17  
用γ射线透射法对新疆克拉玛依油田输油管道油垢检测进行了实验研究。实验测量装置由13 7Csγ放射源和NaI(Tl)闪烁晶体探测器等组成。克拉玛依油田油垢厚度响应为ln(N0 /N) =0 .0 0 5 4 8d -0 .0 0 4 6 ,石蜡厚度响应为ln(N0 /N) =0 .0 0 5 2 2d -0 .0 1 2 6。结果表明 :油垢厚度响应比石蜡厚度响应更灵敏。  相似文献   

4.
γ射线透射法检测输油管道油垢的标定实验研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
王世亨  刘圣康 《核技术》2003,26(12):926-930
用γ射线透射法对新疆克拉玛依油田φ74mm输油管道油垢的检测进行了标定实验研究,测量了该管道的油垢厚度响应曲线,其结果表示为In(N0/N)=0.00392d—0.00677,并研究了保温层对测量结果的影响。实验装置由^137Csγ放射源和Nal(Tl)闪烁探测器组成。测量结果表明:油垢厚度响应曲线是灵敏的,保温层对测量结果影响不大。  相似文献   

5.
6.
双能量γ射线透射法煤炭灰分在线测量的实现   总被引:7,自引:4,他引:3  
本文所述ZZ—89型γ射线煤炭灰分在线测量装置采用~(241)Am(60keV)和~(137)Cs(662keV)两种能量γ射线透射方案,能自动修正传送带上煤的厚度变化影响。不改变传送带运行情况,真正实现了在线测量。对固定对象的灰分测量值的均方差为0.24%wt。在采用重介浮选工艺的平顶山田庄选煤厂具体条件下,测得的灰分值与常规的化学灼烧测灰法所得结果之间差值的均方差小于0.5%wt。  相似文献   

7.
利用双能量γ射线吸收法成功研制了铁矿浆品位在线检测仪.该检测仪可用于铁矿石处理工艺中对矿浆铁品位进行在线检测和控制.矿浆浓度、粒度变化对品位测量的影响很小,品位测量误差小于0.5%,射线计数率的长期稳定性<0.05%.此方案对工业现场条件有较好的适应性.  相似文献   

8.
γ射线透射法测量输油管道油垢厚度,是一种无损检测的方法.利用Monte-Carlo方法模拟这一过程,模拟计算结果与实验结果符合较好,进一步采用加权法进行模拟,改进了方差.最后得到γ射线穿透率与管道中油垢厚度的响应关系,为生产中无损检测输油管道内油垢厚度,及检测仪的研制提供了重要的参考依据.  相似文献   

9.
双能γ射线穿透法测量土壤密度和水含量   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文描述用^241Am和^137Cs两个放射源从同一铅屏蔽容器和准直器射出两种能量的γ射线窄束,穿透土壤样品后用NaI(TI)多道γ谱仪测量60和662keVγ射线的峰感性区计数率,依据土壤的和水对60keVγ射线的质量衰减系数有较大差异而对662keVγ射线的质量衰减系数基本相同的特点,测定了土壤样品的密度和水含量。用某种土壤制作一系列已知土壤密度和水含量的标准样品,用这种双能量γ射线穿透法分别  相似文献   

10.
本文研究了单能γ射线透射法测量精度与样品微观均匀性之间的关系。通过建立与γ射线透射方向平行、垂直的微观分布模型,并对不同模型展开理论分析得出,与γ射线透射平行方向的微观不均匀性会导致γ射线的透射率增大,进而导致质量厚度测量结果偏低;与γ射线透射垂直方向的微观不均匀性对测量结果无影响。同时还建立了不同质量厚度分布的微观不均匀性模型,并用这些模型进行了测量精度受微观不均匀性影响的规律分析,其中模型的不均匀性状态用变异系数进行描述。分析结果表明,相同实验条件下变异系数越大对γ射线透射强度的影响越大,且γ射线透射率的相对变化量与样品变异系数之间存在线性递增关系。   相似文献   

11.
主要介绍了锰浴法中子源强度基准γ测量系统的硬件和软件的设计,以及系统的调试。系统硬件主要包含探测器、高压电源、前置放大器、主放大器、单道脉冲幅度分析器和数据采集系统六个模块,系统数据采集软件由用户登录、参数设置、数据采集和数据保存四个功能模块组成。  相似文献   

12.
报道了对西安建材市场 23 种饰面瓷砖中天然放射性核素含量的调查与测量结果,并按照国家有关建筑材料放射性核素限量标准进行了分类。分析结果表明,饰面瓷砖中天然放射性核素铀、镭、钍、钾含量处于正常本底水平,其中铀、镭、钍、钾比活度的范围为:238U (17.6—82.5)Bq?kg-1;226Ra (24.1—182)Bq?kg-1;232Th(13.4—75.7)Bq ? kg-1;40K(112—506)Bq ? kg-1。根据最新国家标准(GB6566-2001)的分类要求,所测饰面瓷砖均属 A 类产品,应用范围不受限制。  相似文献   

13.
用费米理论对50多种核素不同端点能量分支的β谱形、平均能量和计数效率进行了计算。在30~4140kev能量范围用了约200个数据点得到了精密的β射线平均能量和最大能量的关系。使用计算的数据,对于具有低能和高能β射线和低能内转换电子的核素,在计数率较低的情况下,用Campion参数法得到的衰变率的总不确定度有了较大的改善。  相似文献   

14.
透射法测量输油管道油垢厚度响应关系的蒙特卡罗模拟   总被引:2,自引:1,他引:2  
本文利用蒙特卡罗方法分别计算了中子、γ射线在不同油垢厚度输油管道中的穿透率,建立了油垢厚度与射线计数的响应关系,并分析了中子、γ射线用于输油管道油垢厚度无损检测各自的优缺点.  相似文献   

15.
叙述了低能γ射线反散射法测量纸张定量的可能性,建立了纸张定量与反散射γ射线强度的关系式。研制了一套测量装置,并对测量误差进行了分析。  相似文献   

16.
透射法测量输油管道油垢厚度响应关系的蒙特卡罗计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
为设计1种基于射线透射原理的石油输送管道油垢厚度无损检测仪,利用蒙特卡罗方法分别计算中子、γ射线在不同油垢厚度输油管道中的穿透率,建立油垢厚度与射线计数之间的响应关系。结果表明,中子、γ射线用于管道内油垢厚度的无损检测是可行的,且中子检测具有更好的检测灵敏度。   相似文献   

17.
用γ射线透射法研究了克拉玛依油田的几种不同密度的原油对γ射线的衰减.测量了管道内几种原油的厚度响应曲线。实验装置由^132Csγ源和NaI(TI)闪烁探测器组成。测量结果表明:原油厚度响应曲线的斜率与原油密度成很好的线性关系。  相似文献   

18.
良渚古城墙的地面γ能谱测量含量特征分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据良渚古城墙上进行的地面γ能谱测量的天然放射性元素U、Th、K含量及总道计数率值,分析了东城墙、北城墙、和西城墙的放射性元素含量分布特征,得到放射性元素U、Th、K含量的相对高值的位置、宽度、走向与城墙的位置、宽度、走向基本一致。不同城墙上放射性元素含量相对高值强弱不均匀。城墙保存越好,放射性元素含量高值对城墙的反映越明显,边界越清晰(如东城墙);城墙破坏越严重,放射性元素含量相对高值对城墙的反映越模糊,边界不清(如西城墙)。因此通过地面γ能谱测量对古城墙识别是可行的,可通过适当的数据处理,突出这一弱异常,从而达到对良渚古城墙的位置、宽度和走向的探测。  相似文献   

19.
用γ射线能谱法测量材料的吸收系数和厚度   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用NaI(T1)闪烁谱仪测全能峰的方法测量了^137Cs和^60Co的γ射线在铅、铜、铝材料中的吸收系数。对^137Cs(0.661MeV)分别为1.213、0.642、0.194cm^-1,与公认值相差均约1%;对^60Co分别为0.674、0.481、0.149cm^-1,与公认值相差均在5%以内。利用铁的吸收系数对其未知厚度进行测量,测量结果的误差均约2%。  相似文献   

20.
对采自全澳大利亚445个土壤样品中铀和镭的测量表明,土壤中铀的平均含量为2.0×10~(-6),U/~(226)Ra的活度比为1.09。虽然单个样品值的变化范围很宽,但总体上富铀土壤多于富镭土壤。Cross-Kambalda地区(WA)南部,Eyre半岛(SA)东南部和Cobar(NSW)北部地区的样品,显示了区域(放射性)不平衡,偏~(226)Ra。 在昆士兰东北部的两片石炭纪火山岩发育地带发现土壤富铀。活度比值的弥散分布表明,不平衡将对航空γ测量获得的铀道数据的噪声有影响。低计数率的统计噪声(反映土壤中的低铀含量)和铀镭不平衡的综合作用导致铀道数据产生40%~60%的变化。数据的这种变化通过合适的滤波可在某种程度上得到改善。  相似文献   

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