第一篇:核電站輻射測量技術課后題
2.1核輻射測量的分類:一是測量核輻射的粒子數如放射源活度、射線強度及通量密度等;二是測量核輻射粒子的能量。
2.2測量裝置包括:輻射源、探測器、電子學記錄系統及計算機系統。
2.3低水平放射性測量:輻射防護、環境檢測、核電站的輻射測量等通常都是極其微弱的放射性測量被稱作低水平放射性測量。
2.4低水平放射性測量通常分3步進行:1.在所關心的地點采集具有代表性的樣品;2.用物理或者化學方法處理樣品3.測量樣品并對測量結果作統計學方面的分析判斷。
2.5用于低水平放射性測量的測量裝置應該具有這樣的特點:能用最少的測量時間得到滿足測量精度要求的測量數據,可以探測到的最少樣品的放射性活度要大。(這就需要定義優質因子)
2.6本底的主要來源:宇宙射線、周圍環境的放射性核素、屏蔽材料及探測器件中的放射性核素
2.7降低本底的措施:降低本底,要根據本底的來源,采用不同的措施。1.鉛屏蔽材料中有微量放射性核素,選擇放置較長時間的老鉛或特殊精練過的鉛,可使本底降低2.為減少氡釷射氣造成的本底,可以采用有效的通風3.為了降低探測元器件的放射性核素帶來的本底,可以采用以石英玻璃代替玻璃殼的光電倍增管,可以先對NAI(T1)晶體經過去鉀提純4.降低宇宙射線中的硬成分的影響可采用反符合屏蔽5.對于接地不良造成的對電子學線路的干擾,可以盡可能縮短放大器與探測器之間的距離,所有電子學儀器都一點接地。
4.1、燃料元件破損監測的方法?
①一回路冷卻劑γ放射性的連續監測②一回路冷卻劑放射性的采樣測量③輻照后燃料元件包殼破損的啜漏檢測
2、燃料元件包殼破損的啜漏檢測系統的組成和工作原理?
在線:固定在裝卸料機上的壓縮空氣注入單元和抽真空單元;控制和測量單元;記錄單元。離線:水循環采樣回路、氣體回路、隔熱回路;啜漏套筒、過濾器
原理:在停堆期間,根據一回路冷卻劑放射性跟蹤監測提供的信息,將全部或部分燃料燃耗未達到額定值的燃料組件從反應堆卸到燃料水池,先采取在線檢測系統對元件包殼破損泄漏監測,進而把泄漏的有破損燃料組件和不帶泄漏的完好燃料組件區分開,然后采用離線檢測系統定量的測定破損情況。離線啜漏檢測的實驗步驟極其費時,因此一般只對在線定性,檢測確定為有泄漏的燃料組件作離線定量啜漏檢測。利用啜漏套筒和置于乏燃料水池池邊臺面上的設備,可對泄漏作出定量探測。系統中設置水循環采樣回路、氣體回路、隔熱回路等。一個燃料組件檢測完以后,為了降低檢測另一個燃料組件時的本底,系統設置有沖洗回路。
3、蒸汽發生器泄漏監測的方法? ①蒸汽發生器排污系統排水的γ放射性監測②蒸汽中16N的放射性測量 4、16N監測系統的組成和工作原理? 組成:探測器,測量單元,數字式率表,便攜式終端及接線盒等;原理:當壓水堆動力裝置的一回路至冷卻劑流經反應堆堆芯時,H2O中16O收到裂變中子的照射而發生核反應n+16O→16N+p由于一回路冷卻劑不停的密閉循環,仍然可以根據反應堆內快中子通量密度按空間和能量的分布,根據冷卻劑在反應堆中流動和被輻射情況以及冷卻劑中16N的主回路中的衰變情況計算出16N的放射性比活度,選擇NaI(Tl)閃爍體探測器對而葫蘆蒸汽管道測量蒸汽中16N的γ射線放射性強度就可以監測蒸汽發生器傳熱管破損造成的一回路冷卻劑向二回路給水的泄漏。
5、一回路壓力邊界泄漏監測方法? ①安全殼內氣溶膠總β放射性監測②安全殼內空氣中氣載碘放射性監測③安全殼內空氣中惰性氣體放射性監測④安全殼內空氣中13N的放射性測量
6、差分電離室的工作原理?
差分電離室由兩個電離室組成,其中主電離室對β射線和γ射線都是靈敏的,主電離室加正高壓,取樣氣體流經主電離室,由主電離室探測器取樣氣體的放射性,其輸出電流為Iβ+Iγ;補償電離室是密封的,加負高壓,它只對γ射線靈敏,它輸出電流為-Iγ,兩個電離室有同一個收集電極所以差分電離室輸出電流為Iβ+Iγ-Iγ=Iβ
5.1、煙囪排氣輻射監測取樣的要求? 核電站用于高架排放的煙囪應該越高越好,一般為60~100米。取樣頭在煙囪中的高度一般在煙囪高度的0.4~0.8之間。較為理想的取樣頭位置是通過實驗測定煙囪各截面上的速度分布,以便選取混合均勻的接近煙囪底部的位置。應設置多個取樣管嘴。由于煙囪直徑不同,通常,取樣管嘴數目越多越好。取樣管嘴入口速度應與煙囪中該點的氣流速率相同,保證氣流流速基本不變。為了減少管道中的沉積損失,應該減少彎頭和取樣管長度。
2、煙囪排氣輻射測量系統的組成? 煙囪排氣輻射測量系統有氣溶膠采取樣品濾紙,半導體探測器,131I的活性炭吸附盒,NaI閃爍體探測器,差分電離室,靈敏體積較小的電離室,盛水的3H取樣管,盛NaOH溶液的1
4C取樣管,煙囪排出流樣品取樣,惰性氣體取樣點,氣溶膠監測道和碘監測道的壓差計,累計流量計,3H和14
C取樣之路的累計流量計,閥門組成。
3、液態排出流樣品采集的要求? 在廢液進入液態排出流系統之前,廢液排放前,廢液排放中以及排放口的混液都必須進行放射性濃度的監測。這些過程中的采取流量有所不同,廢液處理后,取樣方式為定期取樣,測量方式為實驗測量;廢液排放前,取樣方式為定期取樣,測量方式為實驗測量;廢液排放中,取樣方式為連續取樣測量方式為就地連續測量;排放口混液,取樣方式為連續取樣測量方式為實驗定期測量。
6.1、核電站工作區域的劃分?
非限制區:在其中連續工作的人員一年內受到的區域γ照射一般不超過年劑量限值的十分之一。監督區:不超過十分之三,但可能超過十分之一。控制區:有可能超過十分之三。
2、G-M計數管測量區域γ放射性的原理?
由于探測器工作在雪崩區,且雪崩過程隨著高壓的升高而能通過自抑制達到各自平衡點,因此,不論引起雪崩過程的初始離子對為多少,其輸出脈沖幅度與入射粒子的能量無關,每個入射粒子能夠產生一個脈沖輸出。通過測量計數管的輸出脈沖的個數,就能夠得出被測區域的γ放射性水平。
3、區域中子劑量當量水平連續測量的原理?
由于中子不帶電,中子與物質相互作用不能直接引起物質電離,在中子與物質的原子核相互作用時會產生可被探測的次級粒子,對中子的探測是通過測量次級粒子來實現的。
4、多球3He計數管測量中子劑量當量率系統的組成和原理?
組成:鎘棒,聚乙烯慢化體,3He氣體,前置放大器,放大甄別成形器,數據處理顯示器。原理:對于3He正比計數管,經過聚乙烯慢化后的慢中子進入充滿3He氣體的正比計數管中,發生3He(n,p)3H核反應,由于正比計數管中有氣體放大,p和3H核可以形成幅度較大的脈沖信號,正比計數管的輸出脈沖由后續的電子學儀器測量、處和顯示,對于慢中子、中能中子和快中子可以直接經過三個不同慢化球將它們慢化成熱中子。通過對慢化球的直徑的改變能將等值的中子注量率轉換成不同的劑量當量率。
5、α-β比值儀的工作原理?
當氡鈦放射氣子體基本處于平衡狀態下,核電站任一特定區域空氣中的氣溶膠濃度在反應堆同一功率水平下基本保持不變,通過測量取樣樣品中總β和α計數的比值K=nβ/nα,可以檢查采樣區域的空氣是否受到污染,因為比值K在無異常的排氣或泄漏情況下基本保持恒定,而一旦某一區域的空氣受到放射性污染,K值將會發生變化。K值與取樣區的底面、墻壁以及周圍物件所使用的材料有關,也與測量時儀器對β和α的探測靈敏度有關,故而需要進行本底水平下K本值的測定,當空氣中存在放射性氣溶膠污染時,采樣樣品中污染核素的計數率分別為:nβ=nβ總-nβ本=nβ總-K本*nα本;nα=nα總-nα本=nα總-Kβ本/K本除以各自ηβ和ηα后得出A值代入C=A/v*t*η即可得出區域空氣中β和α放射性污染強度。
6、閃爍探測器測β放射性的系統組成和原理?
組成:閃爍體探測器、放大單元、單道脈沖幅度、數據處理顯示單元、高壓電源、除水裝置。原理:
7.1、對放射物質進行采樣時,你是如何考慮的?
樣品采集必須以監測目的為依據,采集的樣品也必須具有代表性。同時需考慮進行測定的核素種類、輻射類型、物理特性、以及測量數據的有效性、技術上的可行性、經濟上的合理性等因素。
2、在實驗室分析測量中,通常要分析那些型的樣品?
通常分析電站排出流樣品及環境樣品中的總α和總β活度
8-1 熱釋光探測器的靈敏度、劑量響應和能量響應
靈敏度:單位質量的TL材料受單位輻照劑量時的相對光輸出。
劑量響應:熱釋光材料的發光峰值高度或發光曲線下的面積或輸出光子數隨著輻射劑量的變化關系。
能量響應:在相同γ射線輻照劑量下,熱釋光強度或發光曲線下的面積等熱釋光探測器的響應與γ射線能量之間的關系。
8-2 熱釋光探測器零測量讀數的主要來源是什么
(1)摩擦發光。探測元件摩擦或與別的物質摩擦或讀出的表面與空氣中的氧摩擦,皆可以產生假熒光。(2)元件加熱時的紅外發射。(3)化學熒光:探測器表面被灰塵、油污、化學氣體等沾污、測量時產生假熒光。(4)光電倍增管的暗電流變化。(5)劑量計在以前照射和退火過程中的剩余信息。
8-3 何為超線性、產生原因是什么、如何應對
超線性:對各種熱釋光材料而言,當γ射線的劑量值分別超過某一值時,其熱釋光輸出呈現偏離劑量響應曲線的現象。
產生原因:當熱光釋材料受大劑量γ射線照射后、其磷光體內的電子、空穴密度大、直接復合的概率增加,被陷阱俘獲的電子數目減小,加熱激發出的光子數目減少;輻射發熱也將使淺陷阱中的俘獲電子釋放。
應對:敏化。利用大劑量輻射熱釋光材料,使陷阱程度由淺變深,從而將劑量響應范圍在高水平區拓寬1-2量級,并使靈敏度提高3-5倍。為克服敏化后的不良反應,在退火時可同時使用紫外燈照射。
8-4 熱釋光探測器包括哪些系統
包括加熱系統、光探測系統、劑量計識別及輸送系統、信息處理系統及數據顯示管理系統五大部分。另外,還需提供低壓電源、高壓電源。
8-5 如何對熱釋光系統進行點刻度和線刻度
點刻度:將待校準的TL劑量計進行一個已知劑量的照射,然后再在讀出系統上讀書X,得到其刻度系數K,刻度周期應與劑量計使用中的累計周期30d,60d,180d的相同,一般選30d,步驟如下:在分散性相同的一組TL劑量計中,隨抽12支,分成兩組;在同樣退火程序和退火條件下,作退火處理后編好號碼;將一組留作本底,另一組照射適當的劑量D;測被照后的TL劑量計的讀數X1i及本底組X2i, 計算各組平均值;刻度數為K=D/(X1i-X2i,)。
線刻度:將多組待校準TL劑量計進行多個不同的已經劑量D的照射,得到讀數和照射。劑量的曲線或者線性回歸方程Y=a+bx中的a、b值,具體步驟如下:
在分散性相同的一組中選36支,等分6組,退火后編號;一組作本底,其余分別照射不同劑量;測各組TL劑量計的讀出值,并計算其平均值減去本底后的凈值;用最小二乘法推導劑量線性刻度公式中的a、b
9.1說明表面玷污檢測的目的:
(1)對工作場地、設備表面、墻壁的表面玷污檢測目的:1.及時發現污染狀況,以便決定去污措施,使表面玷污控制在國際范圍以內。2.及時發現流體包殼物的泄漏,即使發現事故萌頭,避免重大不安全事故的發生。3.檢查設備維護人員是否執行了放射性安全操作程序及安全操作程序的正確性。(2)對工作服、工作鞋的檢測目的:1.防止交叉污染事件的發生。2.從經濟角度考慮是否可以重復利用。3.減小廢物量。
9.2對表面污染測量時,是采用直接測量還是采用間接測量,如何考慮? 現場墻壁、地面及設備放射性表面玷污的測量可粗略的分為直接測量和采樣測量。核電站工程中,輻射防護人員一般采用直接法進行控制區表面玷污普查工作。若先確定儀表面參考水平的話,結合使用儀表制定出紀錄水平和導出調查水平,則可以在普查中對低于導出記錄水平的玷污不做任何記錄,允許工作人員自由出入;對高于導出記錄水平但低于導出調查水平的玷污,除了記錄外,還需要經常進行間接測量,得到證實后還需尋找出玷污的來源并控制佛年工作人員的出入。由于測量人員的因素使得測量儀表的探頭到被測表面的距離發生變化,其測量結果的可信程度下降,因此,對于超出導出調查水平的玷污,必須采用采樣間接測量加以論證。所謂采樣測量就是將被測表面的玷污轉移到樣品上,然后對樣品進行放射性活度的測量,從而確定其玷污的水平。9.3為什么對測量儀表進行定期刻度? 為保證現場表面沾污直接測量結果具有一定的可靠性,任何狀態皆必須利用伴隨儀器的參考源進行常規檢查。判斷限LC=KaNs?Nb
探測限LD=Lc+KβNs?Nb ;(N0=LD)
2KQ8Nb定量LQ= [1+1?2]=KQσQ
KQ2方差:δns/ts?nb/tb2=(ns?nb)2
優質因子:Q=22δ(ns?nb)2nb)(ns?9.4 1500*SA==90粒子數/2πmin 100N?NbK=co=(70-0)/90*1=7/9 A0*fN-Nb100(30?0)*100==642.85*KS7/9*6<N100=40*100/2=2000 不需要處理
第二篇:互換性與技術測量基礎課后作業
作業復習:
第1章課后作業
1.1
(1)正確。原因:一般情況下,實際尺寸越接近基本尺寸說明制造的誤差越小。(2)錯誤。原因:規定的是公差帶的寬度,不是位置,沒有正負。
(3)錯誤。原因:配合是由孔、軸的配合性質、裝配等綜合因素決定,不是由零件的加工精度決定。但在通常情況下,加工精度高,可在一定程度上提高配合精度。(4)正確。原因:過渡配合必須保證最大過盈量和最小間隙的要求。(5)錯誤。原因:可能是過渡配合,配合公差是孔、軸公差之和。1.2
(1)①28,②孔,③下偏差為零,④正值,⑤軸,⑥上偏差為零,⑦負值
(2)①基孔制,②基軸制,③基孔制,④定值刀具、量具的規格和數量
(3)①20,②01,③18,④5到12級
(4)①間隙,②過盈,③過渡,④間隙
1.3
基本尺寸
最大極限尺寸
最小極限尺寸
上偏差
下偏差
公差 孔?12?0.0
32?12
?12.050
?12.032
+0.050 +0.032
0.018 軸?60?0.053
?60
?60.072
?60.053
+0.072
+0.053
0.019 孔?30?0.060
?30
?29.959
?29.940
-0.041
-0.060
0.021 軸?50?0.03
4?50
?50.00?49.966
+0.005
-0.034
0.039 1.4(1)?50 +0.039 0 0.039-0.025-0.064 0.039 +0.103 +0.025 +0.064 0.078 間隙(2)?25-0.014-0.035 0.021 0 +0.013 0.013-0.014-0.048-0.031
0.034 過盈(3)?80 +0.005-0.041 0.046 0-0.030 0.030 +0.035-0.041-0.003 0.076 過渡 1.5
?40?0.009,(1)?25?0.041,(2)?60?0.146,(3)?50?0.002,(4)(5)?50?0.080,(6)?40?0.042,?0.020?0.100?0.018?0.020?0.142?0.017?0.005?0.041?0.072?0.050(7)?30?1.6 00.021,(8)?80?0.023
(1)?18h6,(2)?120H9,(3)?50e7,(4)?65M8
1.7 解:因要求最大間隙為+0.013,最大過盈為-0.021,所以需采用過渡配合
在沒有特殊要求的前提下,一般采用基孔制配合,并根據工藝等價的要求,孔的公差等級要低于軸1至2個公差等級。一般孔采用7級公差精度,軸采用6級公差精度,即?25H7?????0.021??。?0?因最大間隙為+0.013=ES—ei=0.021—ei,所以ei=+0.008;最大過盈為-0.021=EI—es=—es,所以es=+0.021。查表,在6級公差精度條件下,接近計算得到上下偏差值的基本偏差為?0.021?25m6?0.008
1.8 解:配合公差Tf=0.048-0.014=0.034=Th+Ts
在沒有特殊要求的情況下,采用基孔制配合,孔的公差等級采用7級,即?30H7?????0.021??,孔的公差為0.021。則軸的公差為0.034—0.021=0.013 0??按照工藝等價原則,軸的公差等級暫取為6級,查表,其公差為0.013 最大過盈-0.048=EI—es=0—es,所以es=0.048 最小過盈-0.014=ES—ei=0.021—ei,所以ei=0.035 0.048查表,則軸為?30s6? ?0.0351.9
①過盈量不大的過盈配合,②有一定過盈量的過渡配合,③有一定間隙的過渡配合,④保證一定間隙量的間隙配合
P58第2章課后作業
2.1 ①測量的實質是為確定被測對象的量值而進行的實驗過程,以確定工件是否符合設計圖樣的要求。
②被測對象,計量單位,測量方法,測量精度
2.2 ①按“級”使用存在系統誤差;②按“等”使用存在隨機誤差 2.3 ①測得值與被測量真值的差值;②絕對誤差,相對誤差;③因被測要素的幾何量大小不同時,不能用絕對誤差評定測量精度,所以規定相對誤差。
2.4 ①隨機誤差評定的指標是其正態分布的標準差大小;②隨機誤差不能消除;③多次測量后按照3倍標準差原則處理 2.5 ①單次測量結果用單次測量值和3倍標準差表示,多次測量結果用測量結果的算術平均值和3倍算術平均標準差表示;
②算術平均標準差要小于標準差,即算術平均標準差表示的測量精度要高于平均標準差表示的測量精度 2.6 ①第一種方法:從圖樣上標定的最大和最小極限尺寸分別向工件公差帶內移動一個安全裕度驗收工件;第二種方法:驗收極限等于圖樣上標定的最大和最小極限尺寸,不取安全裕度。②第一種方法:上驗收極限尺寸=最大極限尺寸-安全裕度,下驗收極限尺寸=最小極限尺寸+安全裕度;第二種方法:上驗收極限尺寸=最大極限尺寸,下驗收極限尺寸=最小極限尺寸 2.7 40-0.004=39.996 2.8 用相對誤差比較。0.006/100=6×10,0.008/200=4×10,200mm測量的精度高 2.9(1)算術平均值:(0.042+0.043+0.040+0.043+0.042+0.043+0.040+0.042+0.043+0.042)/10=0.042,即算術平均值為x?20.042
(2)不存在變值系統誤差。因給定條件中無法判斷零位是否正確歸位以及測量環境溫度的變化趨勢。
(3)單次測量值與算術平均值的差并求和:20.042-20.042=0,20.043-20.042=0.001,20.040-20.042=-0.002,20.043-20.042=0.001,20.042-20.042=0,20.043-20.042=0.001,20.040-20.042=-0.002,20.042-20.042=0,20.043-20.042=0.001,20.042-20.042=0,即
—5
—5??xi?110i?x??0
單次測量值與算術平均值的差的平方并求和:0,1,4,1,0,1,4,0,1,0,即??xi?x??12
i?1102??x則??i?1102i?x??129n?1?1.2?m
(4)3??3.6?m,即為0.0036mm,單次測量值與算術平均值的差值的絕對值沒有大于0.0036的項,因此判斷不存在粗大誤差。(5)?x??n?1.210?0.51?m
(6)?3?x??0.0015(7)20.043?0.0036(8)20.042?0.0015 2.10(1)?50e9○E:查表?50?0.112,安全裕度A=0.0062,計量器具允許不確定度u=0.0056,?0.050分度值為0.01的外徑千分尺不確定度為0.004,0.004小于0.0056。
所以驗收上驗收極限為?(50-0.050-0.0056)=?49.9444,下驗收極限為?(50-0.112+0.0056)=?49.8936(2)E:查表?60?0.023,安全裕度A=0.0046,計量器具允許不確定度u=0.0041,?60js8○分度值為0.01的外徑千分尺不確定度為0.005,0.005大于0.0041。所以確定新的安全裕度A’=0.005/0.9=0.0056。所以驗收上驗收極限為?(60+0.023-0.0056)=?60.0174,下驗收極限為?(60-0.023+0.0056)=?59.9826
0?0.025(3)查表?40?40h7:,安全裕度A=0.0025,計量器具允許不確定度u=0.0023,分度值為0.01的外徑千分尺不確定度為0.004,0.004大于0.0023。所以確定新的安全裕度A’=0.004/0.9=0.0044。所以驗收上驗收極限為?(40-0.0044)=?39.9956,下驗收極限為?(40-0.025+0.0044)=?39.9794
?0.6200(4)?50H14:查表?40,公差為0.620,安全裕度A=0.062、計量器具允許不確定度u=0.062(均取測量工件公差的十分之一)。分度值為0.01的內徑千分尺不確定度為0.008,0.008小于0.062。所以驗收上驗收極限為?(50+0.620-0.062)=?50.558,下驗收極限為?(50+0.062)=?50.062(5)?41mm孔GB1804—m:查未注公差等級表(教材38頁),公差為0.600,?41?0.300,安全裕度A=0.06、計量器具允許不確定度u=0.06(均取測量工件公差的十分之一)。分度值為0.01的內徑千分尺不確定度為0.008,0.008小于0.06。所以驗收上驗收極限為?(41+0.300-0.06)=?41.240,下驗收極限為?(41-0.3+0.06)=?40.760 P101第3章課后作業
3.1(1)正確。(2)正確。(3)正確。
(4)正確。(5)錯誤。(可逆要求不適用于獨立原則和包容要求)
(6)正確。(因為一般情況下位置公差的定向公差大于形狀公差)
3.2(1)①同軸度,②平面度、圓度、圓柱度、線輪廓度、面輪廓度、對稱度、圓跳動、全跳動,③直線度、平行度、垂直度、傾斜度、位置度
(2)①線線間、平面面平面面間、回轉圓柱內,②平行度
(3)①極限,②允許材料量為最多,③極限尺寸,④最大實體邊界
(4)①單一尺寸要素的尺寸公差與形狀公差之間的關系(尺寸公差與形狀公差相互補償),保證配合性質;②利用尺寸公差補償形位公差,保證可裝配性;③利用尺寸公差補償形位公差,保證軸類零件和薄壁類零件的強度。
(5)零件的幾何特征、零件的使用要求、檢測的方便性 3.3(1)①B,②B(2)B(3)B(4)A(5)①B,②A 3.4 ①圓柱度;半徑差為0.01的兩同心包絡回轉圓柱面;0.01;以圖樣標注的理想回轉圓柱面半徑為半徑,加0.005、減0.005形成兩個同心包絡回轉圓柱面,加工制造形成的回轉圓柱面(被測要素)必須在此兩個同心包絡回轉圓柱面之間
②徑向圓跳動;半徑差為0.025的兩同心包絡圓;0.025;以圖樣中心軸A—B為基準、以圖樣標注的理想回轉圓柱面半徑為半徑,加0.00125、減0.00125形成兩個同心包絡回轉圓柱面,加工制造形成的回轉圓柱面(被測要素)必須在此兩個同心包絡回轉圓柱面之間。③對稱度;平行于基準平面F,平面間距離為0.025、且對稱與F平面的兩包絡平面間區域;0.025;以基準平面F,平面間距離為0.025、且對稱與F平面的兩包絡平面間區域,被測要素中心平面必須在此區域內
④圓柱度;以圖樣標注軸心為軸心、半徑差為0.006的兩個同心回轉圓柱區域;0.006;被測要素軸心線必須在以圖樣標注軸心為軸心、半徑差為0.006的兩個同心回轉圓柱區域內 ⑤徑向圓跳動;以基準C—D為基準軸、半徑差為0.025兩個同心回轉圓柱區域;0.025;被測要素必須在以基準C—D為基準軸、半徑分別為圖樣標注圓柱半徑加0.0125、減0.0125(半徑差為0.025)兩個同心回轉圓柱區域內
⑥平行度;以圖樣標注理想軸線為軸線,該軸線必須平行于基準軸線A—B且直徑為0.02的回轉圓柱面;0.02;被測要素必須在以圖樣標注理想軸線為軸線,該軸線必須平行于基準軸線A—B且直徑為0.02的回轉圓柱面內 3.5
3.6
3.7
(a)
(b)
(c)
(d)
3.8 不要求。可根據列陣變換進行。3.9(a)獨立原則,實體邊界,最大=φ20.03、最小=φ19.99,0.01,0.01
(b)包容要求,最大實體邊界,最大=φ20.03、最小=φ19.99,0,0.01
(c)最大實體要求,最大實體實效邊界,最大=φ20.05、最小=φ20,0.02,0.07
(d)最小實體要求,最小實體實效邊界,最大=φ20.05、最小=φ20,0.07,0.02
(e)最大實體要求的零形位公差要求,最大實體實效邊界,最大=φ40、最小=φ39.975,0,0.025
(f)可逆的最大實體要求,最大實體實效邊界,最大=φ20.04、最小=φ19.99,0.05,0
P118第4章課后作業
4.1(1)在一個取樣長度內縱坐標值Z(x)絕對值的算術平均值
(2)在—個取樣長度內,最大輪廓峰高Zp和最大輪廓谷深Zv之和的高度
4.2(1)用輪廓濾波器λc抑制了長波輪廓成分相對應的中線,輪廓中線是具有幾何輪廓形狀并劃分輪廓的基準線。
(2)取樣長度是用于判別被評定輪廓的不規則特征的x鈾方向上的長度,即測量或評定表面粗糙度時所規定的一段基準線長度,它至少包含5個以上輪廓峰和谷。取樣長度lr在數值上與λc濾波器的標志波長相等,x軸的方向與輪廓走向一致。取樣長度值的大小對表面粗糙度測量結果有影響。一般表而越粗糙,取樣長度就越大。
評定長度是用于判別被評定輪廓的x軸方向上的長度。由于零件表面粗糙度不均勻,為了合理地反映其特征,在測量和評定時所規定的一段最小長度稱為評定長度(ln)。一般情況下,取ln=5 lr,稱為標準長度。如果評定長度取為標準長度,則評定長度不需在表面粗糙度代號上注明。當然,根據情況,也可取非標準長度。如果被測表面均勻性較好,測量時,可選ln<5 lr;若均勻性差,可選ln>5 lr。4.3(1)當允許在表面粗糙度參數的所有實測值中超過規定值的個數少于總數的16%時,應在圖樣上標注表面粗糙度參數的上限值或下限值。
(2)當要求在表面粗糙度參數的所有實測值中不得超過規定值時,應在圖樣上標注表面粗糙度參數的最大值或最小值。
(3)表面粗糙度符號上側,上面數值為上限值,線下面數值為下限值;若在數值后標注max則為標注的最大值,若在數值后標注min則為標注的最小值。教材113頁表4.7。4.4 ?60H7的公差為0.030,上偏差為0.030,下偏差為0。?60f6的公差為0.019,上偏差為-0.030,下偏差為-0.049。?60h6的公差為0.019,上偏差為0,下偏差為-0.019。
?60H7/f6的最大間隙為0.079,最小間隙為0.030 ?60H7/h6的最大間隙為0.049,最小間隙為0 所以為保證配合性質,防止微觀表面不平度對配合間隙產生過大影響,?60H7/h6的粗糙度值應小些。4.5 比效法、光切法、針描法、干涉法、激光反射法 4.6(1)螺紋的表面粗糙度0.8:螺紋工作表面粗糙度Ra值為0.8(2)螺紋大徑表面粗糙度0.8:螺紋外圓面粗糙度Rz值為0.8(3)內孔表面粗糙度:孔內表面粗糙度Ra值的上限值為0.8、下限值為0.4(4)右端面粗糙度:右端面粗糙度Ra值為1.6(5)左端面粗糙度:左端面粗糙度Rz值為1.6(6)未注表面的粗糙度均為Ra值為12.5 P127第5章課后作業
5.1 量規是一種無刻度定值專用量具,用它來檢驗工件時,只能判斷工件是否在允許的極限尺寸范圍內,而不能測量出工件的實際尺寸。
檢驗孔用的量規稱為塞規,檢驗軸用的量規稱為卡規(或環規)。塞規和卡規(或環規)統稱量規。
量規按其用途不同分為工作量規、驗收量規和校對量規三種 5.2 塞規的通規按被檢驗孔的最大實體尺寸(最小極限尺寸)制造,塞規的止規按被檢驗孔的最小實體尺寸(最大極限尺寸)制造。
卡規的通規按被檢驗軸的最大實體尺寸(最大極限尺寸)制造,卡規的止規按被檢驗軸的最小實體尺寸(最小極限尺寸)制造。
通規控制工件的作用尺寸,止規控制工件的實際尺寸。5.3 量規的公差帶不得超越工件的公差帶
5.4 檢驗工件時,塞規的通規應通過被檢驗孔,表示被檢驗孔的體外作用尺寸大于最小極限尺寸(最大實體邊界尺寸);止規應不能通過被檢驗孔,表示被檢驗孔實際尺寸小于最大極限尺寸。當通規通過被檢驗孔而止規不能通過時,說明被檢驗孔的尺寸誤差和形狀誤差都控制在極限尺寸范圍內,被檢孔是合格的
檢驗軸時,卡規的通規應通過被檢驗軸,表示被檢驗軸的體外作用尺寸小于最大極限尺寸(最大實體邊界尺寸);止規應不能通過被檢驗軸,表示被檢驗軸的實際尺寸大于最小極限尺寸。當通規通過被檢驗軸而止規不能通過時,說明被檢驗軸的尺寸誤差和形狀誤差都控制在極限尺寸范同內,被檢驗軸是合格的。5.5 通規用來控制工件的體外作用尺寸,它的測量面應是與孔或軸形狀相對應的完整表面(即全形量現),且測量長度等于配合長度。止規用來控制工件的實際尺寸,它的測量面應是非完整表面(即不全形量規),且測量長度盡可能短些,止規表面與工件是點接觸。在量規的實際應用中,由于量規制造和使用方面的原因,要求量規形狀完全符合泰勒原則是有一定困難的。因此,國家標準規定,在被檢驗工件的形狀誤差不影響配合性質的條件下,允許使用偏離泰勒原則的量規。5.6 檢驗?25H8/g7的工作量規分為孔?25H8量規與軸?25g7量規兩部分。(1)孔?25H8檢驗用塞規
①查表,?25H8的上偏差為+0.033,下偏差為0 ②查表5.2,工作量規制造公差T=0.0034,位置要素Z=0.005 ③計算偏差
通規:上偏差=EI+Z+Z/2=0+0.005+0.0017=0.0067 下偏差= EI+Z-Z/2=0+0.005-0.0017=0.0033 磨損極限偏差=EI=0 止規:上偏差=ES=0.033 下偏差=ES-T=0.033-0.0034=0.0296 ④畫出工件和量規公差帶圖
⑤所以
通規尺寸為:?25.0067?00.0034,止規尺寸為:?25.033?00.0034
(2)軸?25g7檢驗用卡規
①查表,?25g7的上偏差為-0.007,下偏差為-0.028 ②查表5.2,工作量規制造公差T=0.0024,位置要素Z=0.0034 ③計算偏差
通規:上偏差=es-Z+Z/2=-0.007-0.0034+0.0012=-0.0092 下偏差= es-Z-Z/2=-0.007-0.0034-0.0012=-0.016 磨損極限偏差=es=-0.007 止規:上偏差=ei+T=-0.028+0.0024=-0.0256 下偏差=ei=-0.028 ④畫出工件和量規公差帶圖
⑤所以
通規尺寸為:?24.994?0.00240,止規尺寸為:?24.972?0.00240
P149第5章課后作業
6.1(1)查機械設計手冊,深溝球軸承6310的基本技術參數:
內圈直徑d=50,外圈直徑D=110,軸承軸向寬度B=27。因未在軸承代號后標注公差精度等級,根據GB/T272—1993、JB/T29741993軸承代號的排列順序規定,該軸承公差等級為0級。
(2)查機械設計手冊,軸承的內圈上偏差為0、下偏差為-0.012,軸承外圈上偏差為0,下偏差為-0.011。
(3)查機械設計手冊,軸?50j6的上偏差為+0.011,下偏差為-0.005;軸承座孔?50JS7的上偏差為+0.012,下偏差為-0.012。(4)畫出配合公差帶圖 ①軸與軸承配合公差帶圖
為過渡配合
最大過盈=EI-es=-0.012-0.011=-0.023 最大間隙=ES-ei=0+0.005=0.005 ②軸承座孔與軸承配合公差帶圖
為過渡配合
最大過盈=EI-es=-0.012-0=-0.012 最大間隙=ES-ei=0.012+0.011=0.023 6.2
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
第三篇:資料:輻射防護與核電站安全(共)
資料:輻射防護與核電站安全
2011年03月12日17:53威海環境網我要評論(32)
字號:T|T
輻射存在于整個宇宙空間。輻射防護是研究保護人類和其他生物種群免受或少受輻射危害的應用性學科。輻射分為電離輻射和非電離輻射兩類。α射線、β射線、γ射線、X射線、質子和中子等屬于電離輻射,而紅外線、紫外線、微波和激光則屬于非電離輻射。在核能領域,人們主要關心的是電離輻射可能產生的健康影響及其防護。通常將電離輻射簡稱為輻射或輻射照射。
人類有史以來一直受著天然電離輻射源的照射,包括宇宙射線、地球放射性核素產生的輻射等。事實上,輻射無處不在,食物、房屋、天空大地、山水草木乃至人們體內都存在著輻射照射。人類所受到的集體輻射劑量主要來自天然本底輻射(約76.58%)和醫療(約20%),核電站產生的輻射劑量非常小(約0.25%)。在世界范圍內,天然本底輻射每年對個人的平均輻射劑量約為2.4毫希,有些地區的天然本底輻射水平要比這個平均值高得多。
核能應用領域的輻射照射來源于核能產生裝置(如核電站)在運行過程中產生的各種放射性核素。由于煤中含有微量的放射性核素,燃煤電站在運行過程中也會向環境排放放射性物質。就輻射照射而言,我國煤電燃料鏈(從采礦到發電)對公眾產生的輻射照射是同樣功率的核電燃料鏈的50倍。
人們在對輻射產生健康危害的機理進行大量的理論和實驗研究基礎上,建立了有效的輻射防護體系,并不斷加以發展和完善。目前,國際上普遍采用的輻射防護的三個原則是:實踐的正當性,防護水平的最優化和個人劑量限值。實踐的正當性要求任何伴有輻射的實踐所帶來的利益應當大于其可能產生的危害;防護水平的最優化是指在綜合考慮社會和經濟等因素之后,將輻射危害保持在合理可行、盡量低的水平上;規定個人劑量限值的目的是為了保證社會的每個成員都不會受到不合理的輻射照射。國際基本安全標準規定公眾受照射的個人劑量限值為1毫希/年,而受職業照射的個人劑量限值為20毫希/年。
核能發電是目前核能和平利用的最主要的方式。在正常運行情況下,核電站對周圍公眾產生的輻射劑量遠遠低于天然本底的輻射水平。在我國,國家核安全法規要求核電站在正常運行工況下對周圍居民產生的年輻射劑量不得超過0.25毫希,而核電站實際產生的輻射劑量遠遠低于這個限值。大量的研究和調查數據表明,核電站對公眾健康的影響遠遠小于人們日常生活中所經常遇到的一些健康風險,例如吸煙和空氣污染等等。因此,核電站在正常運行情況下的環境安全性已被人們所廣泛接受。
核電安全的核心在于防止反應堆中的放射性裂變產物泄漏到周圍的環境。為此,采取多層次縱深防御的安全原則。為了防止反應堆堆芯中的放射性裂變產物的外泄,在工程上設置有適當的實體屏障。核電站一般都有3道安全屏障,它們是燃料元件包殼、一回路壓力邊界和安全殼。
截至2002年底,全世界核電機組累計運行了10697個堆年,總共發生過兩起重大事故,即三里島核電站事故和切爾諾貝利核電站事故。1979年3月28日,美國三里島核電站發生了嚴重事故,反應堆堆芯的一部分熔化坍塌。但由于一回路壓力邊界和安全殼的包容作用,泄漏到周圍環境中的放射性核素微乎其微,沒有對環境和公眾的健康產生危害,僅有3名電站工作人員受到略高于季度劑量管理限值的輻射照射。方圓80公里的200萬居民中,平均每人受到的輻射劑量小于戴一年夜光表或看一年彩電所受到的輻射劑量。1986年4月26日,前蘇聯發生了切爾諾貝利核電站事故。這是核能和平利用有史以來最為嚴重的一次核事故。在核電站工作人員和事故搶險人員中,有28人由于受到非常高的輻射劑量而死亡。為了防止公眾受到大的輻射照射,緊急撤離了電站附近的11.6萬居民。事故的主要原因有兩個方面。一是運行人員在試驗停電條件下發電機轉子靠自身的轉動慣性能繼續供電多長時間的過程中,嚴重違反操作規程,切斷了所有安全控制系統,致使安全保護系統不能啟動。二是反應堆(壓力管式石墨慢化沸水堆)安全設計上存在嚴重的缺陷。1996年4月,71個國家和20個組織的800多名專家舉行會議,評價了10年前在前蘇聯發生的切爾諾貝利核電站事故的實際后果。評價結果表明:在核電站的工作人員和幫助處理事故后果的人員(“清理人員”)中只有28人死于輻射照射。從污染區疏散的10多萬居民和仍然生活在受影響較輕地區的人,他們一生中所受到的劑量,與他們一生中從天然輻射源接受的劑量差不多或較低。
為了在萬一發生嚴重事故、大量放射性物質泄漏到外部環境的情況下,能夠保障周圍公眾的健康與安全,核電站還必須制訂應急響應計劃,并做好相應的應急響應準備工作。我國的核應急工作實施國家、省市自治區和核電站三級管理體制,實行“常備不懈,積極兼容,統一指揮,大力協同,保護公眾,保護環境”的工作方針。
隨著研究的深入和運行經驗的不斷積累,核電站的運行安全水平將不斷提高,而未來的先進核電站將具有更高的安全水平。
第四篇:淺談核電站常規島技術方案
淺談核電站常規島技術方案
經初步研究,常規島部分可供選擇的國外主要設備潛在供貨商有:英法公司、美國西屋公司、日本三菱公司、美國公司等。到目前為止,公司已同中國東方集團公司進行合作,形成一個聯合體;美國西屋公司已同上海核電設備成套集團公司合資,組成西屋上海聯隊。其它公司到目前尚未進行合作。
根據公司、西屋公司、三菱
公司和公司等核電設備制造商所提供的資料,按照堆型的不同和一回路的不同,可以形成四類技術方案:
方案一——三環路改進型壓水堆核電機組;
方案二——的系統型壓水堆核電機組;好范文版權所有
方案三——日本三菱公司的四環路壓水堆核電機組;
方案四——先進型沸水堆核電機組。
下面就各類技術方案分別進行分析。
三環路改進型壓水堆核電機組
此方案的一回路為標準的一個環路的三環路壓水堆。此類方案包括中廣核集團公司提出的、歐洲公司包括、、推出的和西屋上海聯隊推出的三種壓水堆核電機組。
與核電機組
由中廣核集團提出,以大亞灣核電站為參考站,并借鑒美國西屋公司和公司的部分先進的設計,有選擇地吸收了用戶要求文件的要求,形成以一條環路的技術方案。常規島部分,汽輪發電機組選用的型汽輪發電機組。
由歐洲制造商、、根據法國核電計劃及大亞灣核電站、嶺澳核電站等工程的設計、制造、安裝、運行及維修中積累起來的經驗推薦給中國的核電機組。常規島部分的汽輪發電機組也以型汽輪發電機組作為推薦機組。
由于和的常規島部分的汽輪發電機組均為型,所以實際上為同一類核電機組。
在總結臺第代汽輪發電機組的運行經驗基礎上,組合出了型汽輪發電機組,參考電站為臺機組已分別于年月月投入運行。
型汽輪發電機組的主要技術數據
最大連續電功率:;
轉速:;
機組效率:;
末級葉片長度:;
排汽面積:;
背壓:;
凝汽器冷卻面積:;
發電機額定輸出功率:;
發電機視在輸出功率:;
發電機額定功率因數:;
發電機額定端電壓:。
型汽輪發電機組的主要特點
缸體結構:三缸四排汽×,汽輪機采用高中壓組合汽缸并直接和個雙流低壓缸相連接,含有流向相反的高壓和中壓蒸汽流道。低壓缸為雙流式,低壓外缸體支承在冷凝器上面,不是直接裝在汽機基礎上,軸承座和內缸體直接座于汽機基礎上;
由于末級葉片比較長,具有較大的排汽面積,可使蒸汽膨脹過程加長,減少余速損失,提高機組效率;
由于蒸汽在高/中壓缸中膨脹過程是以干蒸汽單流方向進行,另外,在高、中壓排汽口加裝抽汽擴散器以增加效率,所以,型汽輪機的高中壓膨脹效率相對比較高;
發電機采用水氫氫冷卻方式,勵磁系統采用無刷勵磁方式。
核電機組
由西屋上海聯隊推出,由上海市核電辦公室牽頭,組織上海核工程研究設計院、華東電力設計院、西屋公司等單位聯合展開概念設計工作,并于年月份完成。
是建立在西屋公司成熟的、經過設計、工程實踐驗證的技術上,以西班牙的Ⅱ為參考電站該電站已有以上的高利用率的運行業績,結合西屋先進型壓水堆機組技術,并進行適當改進而來。
汽輪發電機組主要技術數據
汽輪機型式:單軸、四缸、六排汽、凝汽式、二級再熱裝置;
轉速:;
主蒸汽門前蒸汽壓力:;
主蒸汽門前蒸汽溫度:℃;
主蒸汽門前蒸汽流量:;
主蒸汽門前蒸汽濕度:;
回熱抽汽級數:級級高壓加熱器級除氧器級低壓加熱器;
給水溫度:℃;
平均冷卻水溫度:℃;
末級葉片長度:;
排汽壓力:;
凈熱耗率:;
機組最大保證功率:;
發電機功率因數:;
短路比:;
冷卻方式:水氫氫;
勵磁系統:靜態勵磁系統。
汽輪發電機組結構特點
汽輪發電機組采用個雙流式高壓汽缸及個雙流式低壓汽缸串聯組合,汽輪機末級葉片長度為,六排汽口,配置臺一級汽水分離以及兩級蒸汽再熱的汽水分離再熱器。
相對于Ⅱ的主要改進
核電機組最大保證出力由改為;
主汽門前蒸汽參數由、℃改為、℃;
平均冷卻水溫度由℃改為℃;
末級葉片長度由改為;
汽輪機旁路容量由額定汽量改為;
汽輪機回熱系統由不設除氧器改為帶除氧器;
發電機電壓擬由改為;
凝汽器壓力由改為;
汽輪機凈熱耗率由降到以下;
加大凝結水精處理裝置容量;
常規
第五篇:數據加密技術課后題(寫寫幫推薦)
第二章
數據加密技術 一.選擇題
1.可以認為數據的加密和解密是對數據進行的某種變換,加密和解密的過程都是在()的控制下進行的。
A.明文
B.密文
C.信息
D.密鑰
2.為了避免冒名發送數據或發送后不承認的情況出現,可以采取的辦法是()A.數字水印
B.數字簽名
C.訪問控制
D.發電子郵件確認
3.數字簽名技術是分開密鑰算法的一個典型的應用,在發送端,它是采用()。對要發送的信息進行的數字簽名,在接收端,采用()進行簽名驗證。A.發送者的公鑰。
B。發送都的私鑰。C.接收者的公鑰。
D。接收者的私鑰。4.心下關于加密說法,正確的是()。A.加密包括對稱加密和非對稱加密兩種 B.信息隱蔽是加密的一種方法。
C.如果沒有信息加密的密鑰,只要知道加密程序的細節就可以對信息進行解密。D.密鑰的位數越多,信息的安全性越高。
5、數字簽名為保證其不可更改性,雙方約定使用()A、HASH算法
B、RSA算法 C、CAP算法 D、ACR算法
6、()是網絡通信中標志通信各方身份信息的一系列數據,提供一種在Tnternet上驗證身份的方式。
A、數字認證 B、數字證書 C、電子證書 D、電子認證
7.數字證書采用公鑰體制中,每個用戶設定一把公鑰,由本人公開,用它進行()。
A.加密和驗證簽名
B.解密和簽名
C.加密
D.解密 8.在公開密鑰體制中。加密密鑰即()。
A.解密密鑰
B.私密密鑰
C.公開密鑰
D.私有密鑰 9.SET協議又稱為()A.安全套接層協議
B.安全電子交易協議 C.信息傳輸協議
D.網上購和物協議 10.安全套接層協議又稱為()A.SET
B.B.S-HTTP C.HTTP
D.SSL 二.填空題
1.在實際應用中,一般將對稱加密算法和公開密鑰算法混合起來使用,使用__________ 算法對要發送的數據進行加密,而其密鑰則使用__________算法進行加密,這樣可以綜合發揮兩種加密算法的優點。
2.SSL協議的中文全稱是_______________,英文全稱是__________________。三.問答題
1.數據在網絡上傳輸為什么要加密?現在常用的數據加密算法主要有哪些?
2.簡述DES算法和RSA算法的基本思想。這兩種典型的數據加密算法各有什么優劣? 3.在網絡通信的過程中,為了防止信息在傳送的過程中被非法竊取,一般采用對信息進行加密后再發送出去的方法,但有時,不是直接對要發送的信息進行加密,而是先對其產生一個報文摘要,這樣處理有什么好處?
4.比較一 下 電子商務領域中經常用的兩種安全在線支付協議----SSL協議和SET協議在認證要求,安全性,網絡協議位置,應用領域方面的區別? 5.PGP是一個什么軟件?簡要說明它和RSA,DES的關系?