Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 11137-3-2008; Страница 10

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 4960-2009 Порошок медный электролитический. Технические условия Electrolytic copper powder. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на медный порошок, получаемый электролитическим методом, предназначенный для производства деталей методом порошковой металлургии и других целей. Стандарт устанавливает требования к медному порошку, применяемому в электротехнической, приборостроительной, автомобильной, авиационной, машиностроительной, химической и других отраслях промышленности и для поставки на экспорт) ГОСТ Р 52700-2006 Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия Drinks with low quantity of alcohol. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на слабоалкогольные напитки, в том числе слабоалкогольные коктейли, напитки “Медовуха“, напитки специального назначения) ГОСТ 28614-90 Резина. Идентификация полимеров (отдельных полимеров и смесей) методом пиролитической газовой хроматографии Rubber. Identification of polymers (single polymers and blends) by pyrolytic gas chromatographic method (Настоящий стандарт устанавливает методы идентификации полимера или смеси полимеров в сырых каучуках и вулканизованных и невулканизованных смесях по хроматограммам газообразных продуктов пиролиза (пирограммам))
Страница 10
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 11137-3—2008
9.2.11Результаты топографирования дозы при АДО часто указывают на возможные места с мак
симальной и минимальнойдозами при загрузке реальной продукцией.
9.3 Электронно-лучевые облучатели
9.3.1 Топографирование дозы при АДО выполняетсядля того, чтобы описать облучатель в отно
шении распределения ивоспроизводимостидозы иопределитьвлияние прерыванияпроцесса надозу.
Топографирование дозы должно быть выполнено во всем диапазоне выбранных рабочих параметров
облучения продукции, в том числе при предельных отклонениях параметров. Топографирование дозы
должно выполняться путем размещениядозиметров в контейнередля облучения, заполненном до про
ектных пределов материалом с однородной плотностью. Однородная плотностьдолжна находиться в
диапазоне плотностей, для которых предназначен облучатель. В общем случае топографирование при
АДО необходимо проводить только при одном значении плотности, но более детальная информация
может быть получена с болеечем одной плотностью (например, с материалами, имеющими плотности,
близкие кдопустимым предельным для данного облучателя).
9.3.2 Для каждого выбранного набора рабочих параметров необходимо топографироватьдоста
точное количество контейнеров для облучения (не менее трех), чтобы определить отклонение дозы и
распределение дозы между контейнерами. Детали и количество требуемых повторных экспериментов
по топографированию зависят от опыта, приобретенного при топографировании в предыдущих АДО.
Это означает, что для новой установки может потребоваться большее количество повторных экспери
ментов. чем при повторнойаттестации через определенные интервалы времени.
9.3.3 На распределениедозы втопографируемом контейнере может влиятьматериал в предыду
щем или последующем контейнерах. Необходимо оценить это влияние и определить его величину. В
зависимости от конструкции облучателя может потребоваться, чтобы толографируемые контейнеры и
соседние с ними (предыдущий и последующий) контейнеры были заполнены материалом с близкой
плотностью.
9.3.4 Дозиметры необходимо разместить трехразмерной сеткой внутри облучаемого тест-мате
риала. включая поверхность. Количестводозиметровдолжно бытьдостаточнымдля измерения распре
деления дозы во всем обьеме контейнера. Количество дозиметров зависит от размера контейнера,
конструкции облучателя иэнергии ускорителя электронов.
Дозиметрами могутбытьлисты, непрерывныедозиметрические полоски, отдельныедозиметры, а
также отдельныедозиметры, положенные рядом другсдругом и образующие полоску.
Сцелью оптимизациирасположениядозиметров можно использоватьданные из предыдущихэкс
периментов. Методики математическогомоделирования, такиекакрасчет поМонте-Карло, такжеможно
использоватьпри оптимизации положения дозиметров (см. приложениеА).
9.3.5 Результатытопографированиядозы можноприменитьдляопределения взаимосвязи между
характеристиками пучка, скоростью конвейера и амплитудой дозы в определенной точке внутри или на
поверхности контейнера, заполненного однородным материалом с известной плотностью. Существует
идругой подход определитьположениес фиксированной геометриейдлядозиметра внеконтейнера,
перемещающееся вместе с контейнером, и определить взаимосвязь между характеристиками пучка,
скоростью конвейера и амплитудой дозы в этом положении. Такое положение можно использовать в
качестве определенной контрольной точкиво время текущей обработки.
9.3.6 Для оценки влияния прерывания процесса на дозу необходимо выполнить специальные
измерениядозы. Влияниепрерыванияпроцессаопределяется путем размещениядозиметровили дози
метрических полосок в положении, в котором ожидается наибольшее влияние прерывания процесса.
Такое положение часто находится на поверхности контейнера, обращенной к электронному пучку. Кон
тейнер облучается при нормальных параметрах процесса, и процесс прерывается, когда контейнер
находится в зонедействия пучка. Затем процесс возобновляется, и влияние его прерывания определя
ется путем сравнения доз. измеренных в процессе с прерыванием, с дозами, измеренными в процессе
без прерывания.
9.3.7 Известно, что на реакцию некоторых дозиметров влияет время, прошедшее между облуче
нием и измерением. Величина этого влияния может зависетьот температуры в течение этого времени.
Эти обстоятельства необходимо учитывать при интерпретации результатов измерений дозиметрами в
прерванном процессе.
9.3.8 Взависимости от конструкции облучателя топографирование дозы должно быть проведено
для определения влияния, которое может оказать на дозу и ее распределение в контейнере замена на
продукциюс другойплотностью. На основании этихизмеренийможноопределитьдопустимыйдиапазон
плотностей, которыеможнообрабатыватьвместе. Влияниеизмененияплотностинадозуиее распреде
ление можно определить путем обработки двух материалов с разной плотностью в последовательных
6