Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Прибор ИМД-5. Назначение, устройство, принцип действия




Методика определения пределов взрываемости газовоздушных смесей

 

Газовоздушные смеси могут воспламеняться (взрываться) только тогда, когда содержание газа в смеси находится в определенных (для каждого газа) пределах. В связи с этим различают нижний и верхний концентрационные пределы воспламеняемости. Нижний предел соответствует минимальному, а верхний — максимальному количеству газа в смеси, при котором происходят их воспламенение (при зажигании) и самопроизвольное (без притока тепла извне) распространение пламени (самовоспламенение). Эти же пределы соответствуют и условиям взрываемости газовоздушных смесей.
Если содержание газа в газовоздушной смеси меньше нижнего предела воспламеняемости, такая смесь гореть и взрываться не может, поскольку выделяющейся вблизи источника зажигания теплоты для подогрева смеси до температуры воспламенения недостаточно. Если содержание газа в смеси находится между нижним и верхним пределами воспламеняемости, подожженная смесь воспламеняется и горит как вблизи источника зажигания, так и при удалении его. Такая смесь является взрывоопасной. Чем шире будет диапазон пределов воспламеняемости (называемых также пределами взрываемости) и ниже нижний предел, тем более взрывоопасен газ. И наконец, если содержание газа в смеси превышает верхний предел воспламеняемости, то количества воздуха в смеси недостаточно для полного сгорания газа.

Существование пределов воспламеняемости вызывается тепловыми потерями при горении. При разбавлении горючей смеси воздухом, кислородом или газом тепловые потери возрастают, скорость распространения пламени уменьшается, и горение прекращается после удаления источника зажигания.

С увеличением температуры смеси пределы воспламеняемости расширяются, а при температуре, превышающей температуру самовоспламенения, смеси газа с воздухом или кислородом горят при любом объемном соотношении.

 

 

Назначение измерителя мощности дозы ИМД-5:
устройство предназначено для измерения мощности поглощенной дозы гамма-излучения в широком диапазоне (от 0,05 мрад/час до 200 рад/час) и обнаружения бета- излучения.

Измеритель мощности дозы ИМД-5 является прибором двойного назначения, удовлетворяет жестким требованиям работы в полевых условиях.

Основные сведения и технические характеристики ИМД-5:

  • Диапазон измерения мощности поглощенной дозы гамма- излучения, мрад/ч: 0,05-2х105
  • Пределы измерения на поддиапазонах измерения мощности дозы гамма-излучения:

первый, рад/ч: 5-200
второй, мрад/ч: 500-5000
третий, мрад/ч: 50-500
четвертый, мрад/ч: 5-50
пятый, мрад/ч: 0,5-5
шестой, мрад/ч: 0,05-0,5

  • Диапазон энергий гамма- излучения, МэВ: 0,084-1,25
  • Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерения мощности поглощенной дозы гамма- излучения, %: ±30
  • Диапазон индикации плотности потока бета-частиц с энергией 2,27 МэВ: 50-50000
  • Рабочая температура, 0С: -50 - +50
  • Влажность, % при +250С: до 100
  • Габаритные размеры, мм:

пульта измерительного: 172х102х116
блока детектирования: 46 (диаметр) х170
укладочного ящика: 402х262х142

  • Масса, кг, не более:

прибора: 3,5
прибора с укладочным ящиком: 9,0

Измеритель мощности дозы ИМД-5 конструктивно cостоит из пульта измерительного и блока детектирования, соединенных кабелем. Блок детектирования содержит газоразрядные счетчики СБМ-20 и СИ3БГ, контрольный источник и поворотный экран, фиксируемый в трех положениях:

  • для измерения гамма- излучения, в котором счетчик закрыт экраном;
  • для измерения бета- излучения, в котором счетчик открыт;
  • для контроля работоспособности прибора, в котором напротив счетчика устанавливается контрольный источник.

Измерительный пульт измерителя мощности дозы ИМД-5 содержит электронные устройства обработки импульсов, регистрации и схемы питания. На передней панели расположен стрелочный показывающий прибор с подсветкой, переключатель поддиапазонов и две кнопки.

Питание- от двух элементов А343. Кроме того питание прибора может осуществляться от источника постоянного тока или аккумуляторов напряжением 12 или 27 В.

Измеритель мощности дозы ИМД-5 снят с производства в 1992 году.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-30; Просмотров: 10468; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.