ASTM C1133/C1133M-10(2018) Стандартный метод испытаний неразрушающего контроля специального ядерного материала в ломе и отходах низкой плотности методом сегментированного пассивного гамма-сканирования - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C1133/C1133M-10(2018)
Стандартный метод испытаний неразрушающего контроля специального ядерного материала в ломе и отходах низкой плотности методом сегментированного пассивного гамма-сканирования

Стандартный №
ASTM C1133/C1133M-10(2018)
Дата публикации
2018
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM C1133/C1133M-10(2018)
сфера применения
1.1 Настоящий метод испытаний охватывает неразрушающий анализ с коррекцией пропускания (NDA) специальных ядерных материалов (SNM), излучающих гамма-излучение, чаще всего 235 U, 239 Pu и 241 Am, в ломе или отходах низкой плотности, упакованных в цилиндрические контейнеры. . Метод также может быть применен для неразрушающего контроля других гамма-излучающих нуклидов, включая продукты деления. Гамма-спектроскопия высокого разрешения используется для обнаружения и измерения интересующих нуклидов, а также для измерения и коррекции ослабления гамма-излучения в серии горизонтальных сегментов (коллимированные изображения гамма-детектора) контейнера. Также вносятся поправки для подсчета потерь, вызванных ограничениями обработки сигналов (1-3).2 1.2 В настоящее время используется или разрабатывается несколько систем для определения поправок на затухание для NDA радиоизотопных материалов (4-8). Сопутствующий метод, томографическое гамма-сканирование (ТГС), не включен в этот метод испытаний (9, 10, 11). 1.2.1 Этот метод испытаний будет охватывать две реализации процедуры сегментированного гамма-сканирования (SGS): (1) Изотопно-специфическая (массовая) калибровка, исходная процедура SGS, использует стандарты известных масс радионуклидов для определения отклика детектора в массе по сравнению с скорректированной массой. калибровка скорости счета, которая применяется только к тем конкретным радионуклидам, для которых она откалибрована, и (2) калибровка кривой эффективности, альтернативный метод, обычно использует источники радионуклидов, не относящиеся к SNM, для определения эффективности обнаружения системы в зависимости от энергии гамма-излучения и, таким образом, калибровки для всех гамма-излучений. -выделяющие интересующие радионуклиды (12). 1.2.1.1 Калибровка кривой эффективности в диапазоне энергий, для которого определена эффективность, имеет то преимущество, что обеспечивает калибровку для многих гамма-излучающих нуклидов, для которых доступны данные о периоде полураспада и интенсивности гамма-излучения. 1.3 Методика анализа может быть применима к загрузкам до нескольких сотен граммов нуклидов в бочку емкостью 208 л [55 галлонов], при этом могут применяться более ограниченные диапазоны в зависимости от особенностей упаковки и оборудования для подсчета. 1.4 Измеренные значения передачи должны быть доступны для использования при расчете поправок за затухание для конкретного сегмента при энергиях анализа. 1.5 Соответствующий метод SGS с расчетом поправочных коэффициентов на основе содержания и плотности изделия не включен в настоящий стандарт. 1.6 Значения, указанные в единицах СИ или в единицах дюйм-фунт, следует рассматривать отдельно как стандартные. Значения, указанные в каждой системе, не могут быть точными эквивалентами; поэтому каждая система должна использоваться независимо от другой. Объединение значений из двух систем может привести к несоответствию стандарту. 1.7 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также определение применимости нормативных ограничений перед использованием. Конкретные меры предосторожности приведены в разделе 10. 1.8 Настоящий международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах 1. Этот метод испытаний находится под юрисдикцией Комитета ASTM C26 по ядерному топливному циклу и является прямая ответственность Подкомитета C26.10 по неразрушающему контролю. Текущая редакция утверждена 1 апреля 2018 г. Опубликована в апреле 2018 г. Первоначально утверждена в 1996 г. Последняя предыдущая редакция утверждена в 2010 г. как C1133/C1133M – 10. DOI: 10.1520/C1133_C1133M-10R18. 2 Номера, выделенные жирным шрифтом в скобках, относятся к списку ссылок в конце данного метода испытаний. Авторские права © ASTM International, 100 Barr Harbour Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959. США Этот международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ). 1 Разработка международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенных Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ).

ASTM C1133/C1133M-10(2018) Ссылочный документ

  • ANSI N15.36 Американский национальный стандарт методов контроля ядерных материалов – Программа контроля измерений – Неразрушающий анализ Контроль и обеспечение измерений*2023-10-29 Обновление
  • ASTM C1030  Стандартный метод определения изотопного состава плутония методом гамма-спектрометрии
  • ASTM C1128  Стандартное руководство по подготовке рабочих эталонных материалов для использования при анализе материалов ядерного топливного цикла
  • ASTM C1156 Стандартное руководство по калибровке метода измерения, используемого для анализа материалов ядерного топливного цикла
  • ASTM C1207  Стандартный метод испытаний неразрушающего анализа плутония в ломе и отходах методом пассивного подсчета нейтронных совпадений
  • ASTM C1210 Стандартное руководство по созданию программы контроля качества измерительной системы для аналитических химических лабораторий атомной промышленности
  • ASTM C1215 Стандартное руководство по подготовке и интерпретации заявлений о точности и погрешности в стандартах методов испытаний, используемых в атомной промышленности
  • ASTM C1316 Стандартный метод испытаний неразрушающего анализа ядерного материала в ломе и отходах путем пассивно-активного подсчета нейтронов с использованием тасующего устройства 252 Cf
  • ASTM C1458 Стандартный метод испытаний неразрушающего анализа плутония, трития и &x241Am с помощью калориметрического анализа*2023-10-29 Обновление
  • ASTM C1490 Стандартное руководство по отбору, обучению и квалификации персонала неразрушающего контроля (NDA)*2023-01-01 Обновление
  • ASTM C1592/C1592M Стандартное руководство по проведению качественных измерений неразрушающим анализом*2021-06-01 Обновление
  • ASTM C1673  Стандартная терминология методов неразрушающего анализа C26.10*2023-10-29 Обновление
  • ASTM E181  Стандартные методы испытаний для калибровки детекторов и анализа радионуклидов

ASTM C1133/C1133M-10(2018) История

  • 2018 ASTM C1133/C1133M-10(2018) Стандартный метод испытаний неразрушающего контроля специального ядерного материала в ломе и отходах низкой плотности методом сегментированного пассивного гамма-сканирования
  • 2010 ASTM C1133/C1133M-10 Стандартный метод испытаний неразрушающего контроля специального ядерного материала в ломе и отходах низкой плотности методом сегментированного пассивного гамма-сканирования
  • 2003 ASTM C1133-03 Стандартный метод испытаний неразрушающего контроля специального ядерного материала в ломе и отходах низкой плотности методом сегментированного пассивного гамма-сканирования
  • 1996 ASTM C1133-96 Стандартный метод испытаний неразрушающего контроля специального ядерного материала в ломе и отходах низкой плотности методом сегментированного пассивного гамма-сканирования



© 2023. Все права защищены.