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但是,需要强调的是应避免不必要的CT检查,尤其是孕妇、儿童等特殊人群以及对甲状腺、性腺等特殊部位做CT时要进行相应的防护,目前各医院对此类检查均有专门的保护措施。医用射线防护铅门能有效杜绝这些问题,医用射线防护铅门主要用于x、γ射线和中子射线防护屏蔽(160KV、200KV、250KV、300KV、400KV、450KV、钴-Co60、铱-192),其结构为钢+铅复合结构。医用射线防护铅门可分为双扇对开防护铅门和单扇防护铅门,其传动方式有电动和手动两种,电动门可根据安装条件和用户的要求制作为上传动和下传动两种方式,防护铅当量和门体大小按用户的实际射线剂量等级和门洞大小定制,产品技术先进、制作精美,电动射线防护门还配套门机连锁、工作指示灯、电离辐射标志牌等装置。
射线防护的医用防护铅门工作原理及结构描述平开防护门平开式防护门是在门框的一侧设置有上,下固定铰链,通过铰链将门板与门框连接在一起,使门板绕铰链轴旋转实现平开门的启闭平开防护门主要由门框,门板,铰链,门栓,压紧机构,缓冲止挡器等组成,如需动力驱动,可安装电动或液动推杆或其它驱动机构防护门开启过程中对墙体的冲击。
一般设置有缓冲止挡器,防护门内侧粘接有密封橡胶垫,关闭时与门框贴合,起密封和缓冲作用,平开防护门的结构如图,所示推拉防护门,推拉防护门运动方向与门洞垂直即平行与墙体方向运动,行走机构装在门体上方或下方一般轻质门体安装在上方,可称上挂式驱动推拉防护门,重门驱动机构安装在下方,称底部驱动推拉防护门推拉防护门。
主要由门板,行走机构,医用防护铅门限位装置,把手,导轨及缓冲止挡器等组成,如需动力驱动,一般采需加长钻杆时,应根据孔深度选择钻杆继续钻孔,在孔内装入适量的树脂药卷,将安装套装入钻卡,将锚杆装入套头,纵钻机旋转阀及给进阀,升起钻臂,将锚杆导人钻孔内,当托盘与顶板距离约,时停止,停止旋转,使用给进阀向上推锚杆使锚杆托板与岩面紧贴保持一段时间,降下钻臂,取下连接套,人工紧固锚杆,其余顶锚杆及侧帮锚杆,重复上述过程即可劳动组织根据矿井的开拓布局和施工技术条件实行。
射线防护的医用防护铅门工作原理及结构描述平开防护门平开式防护门是在门框的一侧设置有上,下固定铰链,通过铰链将门板与门框连接在一起,使门板绕铰链轴旋转实现平开门的启闭平开防护门主要由门框,门板,铰链,门栓,压紧机构,缓冲止挡器等组成,如需动力驱动,可安装电动或液动推杆或其它驱动机构防护门开启过程中对墙体的冲击。
一般设置有缓冲止挡器,防护门内侧粘接有密封橡胶垫,关闭时与门框贴合,起密封和缓冲作用,平开防护门的结构如图,所示推拉防护门,推拉防护门运动方向与门洞垂直即平行与墙体方向运动,行走机构装在门体上方或下方一般轻质门体安装在上方,可称上挂式驱动推拉防护门,重门驱动机构安装在下方,称底部驱动推拉防护门推拉防护门。
主要由门板,行走机构,医用防护铅门限位装置,把手,导轨及缓冲止挡器等组成,如需动力驱动,一般采需加长钻杆时,应根据孔深度选择钻杆继续钻孔,在孔内装入适量的树脂药卷,将安装套装入钻卡,将锚杆装入套头,纵钻机旋转阀及给进阀,升起钻臂,将锚杆导人钻孔内,当托盘与顶板距离约,时停止,停止旋转,使用给进阀向上推锚杆使锚杆托板与岩面紧贴保持一段时间,降下钻臂,取下连接套,人工紧固锚杆,其余顶锚杆及侧帮锚杆,重复上述过程即可劳动组织根据矿井的开拓布局和施工技术条件实行。
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中子辐射不像带电粒子辐射那样容易被吸收,这使得这种类型具有高度穿透性。 中子在核反应中被原子核吸收。 这通常产生二次辐射危害,因为吸收核转变为下一个较重的同位素,其中许多是不稳定的。宇宙辐射并不是一个常见的问题,因为地球的大气吸收它并且磁层起屏蔽作用,但它对和宇航员造成了问题。 频繁的飞行员也有轻的风险。 宇宙辐射是极高的能量,并且非常具有穿透力。
电磁辐射电磁辐射由电磁波的发射组成,其特性取决于波长 。X射线和γ射线好被重核 原子吸收; 核越重,吸收越好。 在一些特殊应用中,使用贫化铀或钍 [21] ,但铅更常见; 通常需要几厘米。 硫酸钡也用于某些应用中。 但是,当成本很重要时,几乎可以使用任何材料,但它必须更厚。 大多数核反应堆使用厚的混凝土防护罩来制造一个生物防护罩,内部有一层薄薄的水冷铅层,以保护多孔混凝土免受内部冷却剂的影响。 混凝土也用重骨料制成,如Baryte或MagnaDense(磁铁矿),以帮助混凝土的屏蔽性能。 伽马射线被具有高原子序数和高密度的材料更好地吸收,尽管与伽马射线路径中每个区域的总质量相比,这两种效应都不重要。
紫外线 (UV)辐射在其短波长内电离,但不会穿透,因此可以通过薄的不透明层(如防晒霜 ,衣服和防护眼镜)进行屏蔽。 防紫外线比上述其他形式的辐射更简单,因此通常单独考虑。在某些情况下,当辐射与屏蔽材料相互作用并产生更容易吸收生物体的二次辐射时,不正确的屏蔽实际上会使情况变得更糟。 例如,尽管高原子序数材料在屏蔽光子方面非常有效,但是使用它们来屏蔽β粒子可能会由于bre致辐射 X射线的产生而导致更高的辐射暴露,因此使用低原子序数的材料。 而且,使用具有高中子活化 横截面的材料来屏蔽中子将导致屏蔽材料本身变得具有放射性,因此比不存在时更危险。
外部穿透辐射,已经存在许多针对诸如X射线的低能量辐射暴露的解决方案。 例如, 铅围裙可以保护患者和临床医生免受日常体检的潜在有害辐射影响。 保体的大表面区域免受较低能量辐射的辐射是非常可行的,因为需要非常少的屏蔽材料来提供必要的保护。由于适当保护整个身体所需的大量屏蔽材料将使功能运动几乎不可能,因此很难实现对诸如伽马辐射之类的更高能辐射的个人屏蔽。 为此,对放射敏感的内脏器官进行部分身体屏蔽是可行的保护策略。
电磁辐射电磁辐射由电磁波的发射组成,其特性取决于波长 。X射线和γ射线好被重核 原子吸收; 核越重,吸收越好。 在一些特殊应用中,使用贫化铀或钍 [21] ,但铅更常见; 通常需要几厘米。 硫酸钡也用于某些应用中。 但是,当成本很重要时,几乎可以使用任何材料,但它必须更厚。 大多数核反应堆使用厚的混凝土防护罩来制造一个生物防护罩,内部有一层薄薄的水冷铅层,以保护多孔混凝土免受内部冷却剂的影响。 混凝土也用重骨料制成,如Baryte或MagnaDense(磁铁矿),以帮助混凝土的屏蔽性能。 伽马射线被具有高原子序数和高密度的材料更好地吸收,尽管与伽马射线路径中每个区域的总质量相比,这两种效应都不重要。
紫外线 (UV)辐射在其短波长内电离,但不会穿透,因此可以通过薄的不透明层(如防晒霜 ,衣服和防护眼镜)进行屏蔽。 防紫外线比上述其他形式的辐射更简单,因此通常单独考虑。在某些情况下,当辐射与屏蔽材料相互作用并产生更容易吸收生物体的二次辐射时,不正确的屏蔽实际上会使情况变得更糟。 例如,尽管高原子序数材料在屏蔽光子方面非常有效,但是使用它们来屏蔽β粒子可能会由于bre致辐射 X射线的产生而导致更高的辐射暴露,因此使用低原子序数的材料。 而且,使用具有高中子活化 横截面的材料来屏蔽中子将导致屏蔽材料本身变得具有放射性,因此比不存在时更危险。
外部穿透辐射,已经存在许多针对诸如X射线的低能量辐射暴露的解决方案。 例如, 铅围裙可以保护患者和临床医生免受日常体检的潜在有害辐射影响。 保体的大表面区域免受较低能量辐射的辐射是非常可行的,因为需要非常少的屏蔽材料来提供必要的保护。由于适当保护整个身体所需的大量屏蔽材料将使功能运动几乎不可能,因此很难实现对诸如伽马辐射之类的更高能辐射的个人屏蔽。 为此,对放射敏感的内脏器官进行部分身体屏蔽是可行的保护策略。