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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。
屏蔽根据厚度降低辐射强度。 这是一种指数关系,随着相同的屏蔽材料切片的增加,效果逐渐减弱。 称为减半厚度的量用于计算。 例如,在具有十分之一厚度的填充污垢的防尘罩中的实际防护罩,其大约115厘米(3英尺9英寸)将伽马射线减少到其原始强度的1/1024(即1/2 10 )。屏蔽材料的有效性通常随着其原子数(称为Z)而增加 ,除了中子屏蔽之外,中子屏蔽更容易被中子吸收剂和调节剂如硼化合物(例如硼酸 , 镉 , 碳和氢)分别屏蔽。
渐变Z屏蔽是由具有不同Z值( 原子序数 )的若干材料制成的层压板,设计用于防止电离辐射 。 与单材料屏蔽相比,相同质量的渐变Z屏蔽已经显示出将电子穿透减少超过60%。 [17]它通常用于基于的粒子探测器,具有以下几个优点:防止辐射损坏,降低探测器的背景噪音与单材料屏蔽相比质量更低设计各不相同,但通常涉及从高Z (通常是钽 )到连续低Z元素(例如锡 , 钢和铜 )的梯度,通常以铝结尾。 有时甚至使用更轻的材料,例如聚丙烯或碳化硼 。 [18] [19]
在典型的渐变Z屏蔽中,高Z层有效地散射质子和电子。 它还吸收伽马射线,产生X射线荧光 。 每个后续层吸收先前材料的X射线荧光,终将能量减少到合适的水平。 每次能量的减少都会产生bre致辐射和俄歇电子 ,这些电子低于探测器的能量阈值。 一些设计还包括铝外层,其可能仅仅是的外壳。 作为生物屏蔽的材料的有效性与其散射和吸收的横截面有关 ,并且 近似与沿着辐射源和区域之间的视线插入的每单位面积的材料的总质量成比例。受到保护。 因此,屏蔽强度或“厚度”通常以g / cm 2为单位测量。 设法通过的辐射随着屏蔽的厚度呈指数下降。 在X射线设备中,具有X射线发生器的房间周围的墙壁可以包含铅板,或者石膏可以包含硫酸钡 。 操作员通过带铅玻璃屏幕观察目标,或者如果它们必须与目标保持在同一个房间,则戴上围裙 。
粒子辐射,粒子辐射由带电或中性粒子流组成,带电离子和亚原子基本粒子。 这包括核反应堆中的 太阳风 , 宇宙辐射和中子通量 。α粒子 ( 氦 核 )穿透力小。 甚至非常高能的α粒子也可以被一张纸挡住。β粒子 ( 电子 )更具穿透力,但仍可被几毫米的铝吸收。 然而,在发射高能β粒子的情况下,屏蔽必须用低原子量材料完成, 例如 塑料 , 木材 , 水或丙烯酸玻璃(Plexiglas,Lucite)。 [20]这是为了减少Bre致辐射 X射线的产生。 在β+辐射( 正电子 )的情况下,来自电子 - 正电子湮灭反应的伽马辐射引起了额外的关注。
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