ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
На Арбатско-Покровской линии московского метро начал курсировать поезд «Дальневосточный экспресс»

На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве». Этот запуск, уже седьмой по счету, позволит пассажирам познакомиться с уникальными особенностями 11 регионов Дальневосточного федерального округа, туристическими местами и перспективами, которые предлагает Дальний Восток для жизни, ра...

Российские компании предпочитают отечественное программное обеспечение при внедрении искусственного интеллекта

Согласно исследованию Высшей школы экономики, более двух третей ПО, используемого для работы с технологиями ИИ, произведено в России. Такие данные приводятся в исследовании* Высшей школы экономики, посвящённом ИИ. Распределение затрат компаний на ИИ выглядит следующим образом: 32% — на машины и оборудование, 17% — на покупку программного обеспечения, 51% — на прочие р...

В рамках выставки «Металл-Экспо 2024» состоялось заседание Коорсовета по промышленной политике в металлургическом комплексе

Заседание прошло под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаила Юрина, в нем приняли участие представители органов власти, руководители ключевых металлургических предприятий и производителей оборудования, отраслевых институтов и ассоциаций. Участники Коорсовета обсудили текущее состояние металлургического комплекса России и основные направления...

Минпромторгом России подготовлен проект постановления об изменениях в постановлении Правительства №855

Минпромторг России разработал проект постановления, предусматривающий с 1 января 2025 года практически полное возвращение к требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, который регулирует параметры безопасности транспортных средств, согласно постановлению Правительства № 855 от 12.05.2022. С 2022 года российские производители либо наладили производство критически важных автокомпонентов, ...

На реализацию Госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» планируется выделить более 5 трлн рублей

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов принял участие в заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, который возглавляет депутат Госдумы Владимир Гутенев. На заседании также присутствовали представители ФОИВ, госкорпораций и других Комитетов Госдумы. Заседание Комитета было посвящено обсуждению проекта федерального бюд...

По итогам января-сентября 2024 года рынок новых автомобилей в России превысил 1 млн 341 тыс. шт.

По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (906 293 шт.)*. При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тыс. шт., что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей состав...

26 Января 2011

Обнаружение координат и площади радиационно опасных районов местности, образовавшихся в результате воздействия радиации путем измерения интенсивности излучения.

Обнаружение координат и площади радиационно опасных районов местности, образовавшихся в результате воздействия радиации путем измерения интенсивности излучения.

Спocoб выявления прocтранcтвеннo-временных характериcтик радиациoннo oпаcнoгo райoна меcтнocти, cфoрмирoвавшегocя в результате применения нейтрoннoгo oружия

Автoры: Сoловых Сергей Николаевич, Мамченков Андрей Владимирович

Изобретение отноcитcя к облаcти применения методов выявления и оценки маcштабов и поcледcтвий применения противником ядерного оружия. Для определения меcтоположения радиационно опаcного учаcтка выявляют определенный вид cпектра излучения радионуклидов 56Мn и 24Na в трех точках меcтности с фиксированной величиной интенсивности излучения, вычисляют отношение полученных интенсивностей излучения данных радионуклидов и их удельную активность для получения данных о времени взрыва и мощности, а также о калибре примененного боеприпаса. Технический результат - получение исходных данных о пространственно-временных характеристиках взрыва нейтронного боеприпаса, используемых для решения задач по выявлению радиационной обстановки (РО) при применении противником ядерного оружия 4 ил., 3 табл.

Использование: в наземной радиационной разведке (РР) местности на основе метода спектрометрического анализа. Сущность: обнаружение координат и площади радиационно опасных районов местности, образовавшихся в результате воздействия проникающей радиации взрыва нейтронного боеприпаса путем измерения интенсивности излучения радионуклидов активации по трем точках на местности, кроме того, способ позволяет определять время взрыва путем измерения отношения интенсивности излучения данных радионуклидов, а также мощность и калибр примененного боеприпаса.

Технический результат - получение исходных данных о пространственно-временных характеристиках взрыва нейтронного боеприпаса, используемых для решения задач по выявлению радиационной обстановки (РО) при применении противником ядерного оружия.

Основной задачей выявления РО при применении ядерного оружия является получение данных о радиационно опасных участках местности, которые позволяли бы своевременно и целенаправленно привести в действие комплекс мероприятий по защите войск и населения от воздействия ионизирующего излучения.

Существует два вида радиационно опасных участков (зон, районов) местности, формирующихся в результате проведения различных видов и типов ядерных взрывов - местность, загрязненная продуктами радиоактивного распада (РЗМ), и районы с наведенной активностью, образующиеся в результате воздействия проникающей радиации. Наибольшие дозы излучения формируются в различных зонах РЗМ, образованных наземными ядерными взрывами, существует множество методов оценки степени их опасности.

Наиболее опасные в радиационном отношении районы с наведенной активностью грунта образуются в результате низких воздушных взрывов нейтронных боеприпасов, где на долю проникающей радиации приходится 50-80% мощности взрыва [Дозиметрия ионизирующих излучений ядерных взрывов [Текс]: учебник. / Под ред. Б.А.Шестерикова. - М.: ВАХЗ, 1976. - 465 с.]. Личный состав и население, находящиеся в данных районах в первые сутки после взрыва, могут получить дозу излучения, достигающую десятков рад, что в последующем должно обязательно учитываться в ходе оказания медицинской помощи и оценке боеспособности воинских подразделений [Справочник по поражающему действию ядерного оружия. Часть 2. Выявление и оценка наземной радиационной обстановки при ядерных взрывах [Текст]: справочник. - М.: Воениздат МО, 2003. - 152 с.].

Основными отличиями радиационно опасного района, сформировавшегося при применении нейтронного оружия от обычных видов ядерных боеприпасов, является повышенная интенсивность излучения «активационных» радионуклидов (в 6-10 раз) и отсутствие радиоактивного загрязнения местности продуктами ядерного распада [Дозиметрия ионизирующих излучений ядерных взрывов [Текс]: учебник. / Под ред. Б.А.Шестерикова. - М.: ВАХЗ, 1976. - 465 с.]

Главным источником получения исходных данных о параметрах и координатах ядерных взрывов (ЯВ) в общей системе выявления РО является подсистема засечки ЯВ. На основе данных, предоставляемых подсистемой засечки (пространственные координаты, вид, мощность и время взрыва), решается комплекс задач по оценке РО, ее прогнозированию, определению масштабов и последствий ядерных ударов (ЯУ) [Справочник по поражающему действию ядерного оружия. Часть 2. Выявление и оценка наземной радиационной обстановки при ядерных взрывах [Текст]: справочник. - М.: Воениздат МО, 2003. - 152 с.]. Основными средствами засечки ЯВ в оперативном и стратегическом звеньях войск являются комплексы К-612-ОК и К-191-Р. Однако все они морально устарели и сняты с производства.

Таким образом, в настоящее время в системе выявления РО не существует эффективных войсковых методов засечки взрывов малых и сверхмалых калибров нейтронных боеприпасов. Кроме того, существующие руководящие документы [Справочник по поражающему действию ядерного оружия. Часть 2. Выявление и оценка наземной радиационной обстановки при ядерных взрывах [Текст]: справочник. - М.: Воениздат МО, 2003. - 152 с., Справочник по выявлению и оценке радиационной обстановке [Текст]: справочник. - М.: Воениздат МО, 1990. - 176 с.] также не содержат способов и методов выявления РО при применении противником нейтронного оружия.

Так как на сегодняшний день эффективных способов, позволяющих получать исходные данные для оценки масштабов и последствий поражающего действия нейтронного оружия, в доступной литературе не обнаружено, реализация предлагаемого способа позволит иметь возможность получения наиболее полной информации о применении данного типа ядерных боеприпасов, что будет являться весомым дополнением для решения задачи повышения полноты выявления РО при применении противником ядерного оружия.

Аналогом предлагаемого способа может являться способ определения времени подрыва ЯБП на основе метода спектрометрического анализа спектров продуктов деления, реализованный в специализированной программе обработки спектров, используемой в полевом бета-гамма-спектрометре (ПБ-ГС), принятом на снабжение войск РХБ защиты [Руководство по эксплуатации полевого бета-гамма-спектрометра (ПБ-ГС) [Текст]. - СПб.: ЦНИИ РТК, 2002. - 140 с.]. При этом данный способ не подразумевает решения задачи определения границ радиоактивного загрязнения и основан на использовании данных о радионуклидном составе продуктов деления типового атомного боеприпаса. Кроме того, данный способ позволяет осуществлять грубо-приближенную оценку возраста продуктов ЯВ (например, от 30 до 60 сут.).

Таблица 1
Изменение относительной активности «активационных» радионуклидов, образующихся в почве, %
ИзотопВремя после ядерного взрыва, ч
00,51241224
28Al97,60,3-----
56Mn1,562,260,256,046,019,62,8
24Na0,626,829,333,743,771,291,1
59Feменее 0,01
54Mnменее 0,01


Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Известно, что в процессе активации грунта проникающей радиацией ядерного взрыва образуются следующие элементы: 28Al, 56Mn, 54Mn, 24Na, 59Fe [Дозиметрия ионизирующих излучений ядерных взрывов [Текс]: учебник. / Под ред. Б.А.Шестерикова. - М.: ВАХЗ, 1976. - 465 с.]. Относительная активность данных радионуклидов в различные промежутки времени после взрыва приведена в таблице 1.

Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что в первые минуты после взрыва основная активность определяется радиоактивным распадом 28Al. Однако через 20-30 мин после взрыва наведенная активность в грунте будет обусловлена радиоактивным распадом 56Мп и 24Na. Активность 59Fe и 54Mn невелика и в практических расчетах может не учитываться.

Решение задачи обнаружения координат и размеров радиационно опасного района лежит в области применения спектрометрического метода. На фиг.1 представлен числовой спектр основных дозообразующих радионуклидов, присутствующих в грунте на 1 час после взрыва нейтронного боеприпаса, который наглядно показывает, что при выявлении данного вида спектра в нескольких точках местности появляется принципиальная возможность обнаружения границы радиационно опасного района и определения времени взрыва.



Указанный выше технический результат достигается использованием следующего порядка действий.

1. В ходе ведения РР в предполагаемом направлении произведенного взрыва нейтронного боеприпаса (Фиг.2) регистрируется точка 1, в которой техническое средство выявляет наличие излучения 56Mn и 24Na с минимально-регистрируемой интенсивностью, определяемой техническими возможностями спектрометрического комплекса и скорости движения носителя (человек, автомобиль и т.д.). Координаты данной точки наносятся на карту (заносятся в память навигационной аппаратуры системы GPS, ГЛОНАСС). Изменив направление движения, так как указано на фиг.2, определяются точки 2 и 3 с интенсивностью излучения, равной значениям, полученным в точке 1. Таким образом, формируется геометрическая фигура в виде вписанного в окружность треугольника, центром полученной окружности будут являться координаты эпицентра взрыва.



Радиус радиационно опасного района определяется по формуле (I)



где a, b, с - длины сторон вписанного треугольника;

р - полупериметр вписанного треугольника.

По формуле (2) определяется площадь радиационно опасного района



2. Определение времени взрыва проводится одновременно с появлением данных об обнаружении границы радиационно опасного района. Для решения данной задачи определяется отношение интенсивности излучения радионуклидов 56Mn и 24Na в грунте, т.е. любому значению t соответствует определенное значение

Изменение интенсивности основных радионуклидов, образующихся в грунте под воздействием проникающей радиации, представленное на фиг.3, позволяет утверждать, что возможность определения времени взрыва будет достоверно сохраняться в течение почти 24 ч.



Полученные величины отношений интенсивностей излучения 56Mn и 24Na на разные моменты времени представлены на фиг.4.



3. По формуле (4) определяем удельную активность 56Mn и 24Na



где - плотность грунта, г/см3;

Fн - флюенс нейтронов, нейтр./см2;

Ci - весовая доля активируемого i-го элемента в грунте, %;

Ck - весовая доля активируемого радионуклида в природной смеси изотопов данного химического элемента, %;

Mi - масса грамм-атома i-го элемента, г;

k - поперечное сечение активации, см2;

k - постоянная распада образовавшегося радионуклида, ч-1;

t - время с момента взрыва, ч.

Так как удельная активность равна наведенной, пересчитываем полученные значения активности радионуклидов 56Mn и 24Na на момент взрыва t0 в соответствии с законом радиоактивного распада



где A(t)нав - наведенная активность в грунте на время t, ч после ядерного взрыва, Ки;

A0 - наведенная активность в грунте в момент взрыва, Ки;

CMn, CNa - относительное содержание марганца и натрия соответственно, %.

В соответствии с данными, приведенными в таблице 2, получаем приближенную мощность взрыва qНБП



где - наведенная активность 56Mn в грунте на время t0;

- наведенная активность 56Mn в грунте на единицу мощности взрыва, Ки/т;

Таблица 2
Характеристики основных радионуклидов наведенной активности, образующихся в грунте среднего состава на момент взрыва
РадионуклидПериод полураспада Т1/2Постоянная распада радионуклида k-1)Поперечное сечение активацииk (см2)Весовая доля активируемого элемента в грунте, %Весовая доля активируемого радионуклида в природной смеси, %Наведенная активность на единицу мощности взрыва, AE(q)нав (Ки/т)
14,9 ч0,0460,013·10-242,51004,0·103
2,58 ч0,2680,10·10-240,11001,0·104


Калибр нейтронного боеприпаса определяется по таблице 3

Таблица 3
Калибры ядерных боеприпасов
Калибр ядерного боеприпасаТротиловый эквивалент, тыс.т
Сверхмалыйдо 1
Малый1-10
Средний10-100
Крупный100-1000
Сверхкрупный>1000


Полученные данные формализуются и отправляются в пункты сбора и обработки информации.

В настоящее время необходимыми техническими возможностями, позволяющими использовать данный способ, обладает полевой бета-гамма-спектрометр ПБ-ГС.

Кол-во просмотров: 15411
Яндекс.Метрика