Seryozha的剂量计。 第三部分 国家辐射计

在我一篇文章的评论中,最常见的投诉是对“无线电恐惧症”的声称。 尽管从原则上讲,我不理解这种“疾病”会带来哪些破坏性的公共信息(与同一种仇视恐惧症或某种形式的仇视恐惧症不同 )。 相反,对这个话题感兴趣的人越多,隐藏事件和歪曲事实的可能性就越小。 第二个主张是需要修补并非所有人都能做到的电子组件(甚至电力电子设备)。 因此,今天在削减我对权利要求的答复的同时,同时又使“测量辐射简单而负担得起”的思想达到了顶点。 我们阅读,添加书签并...一定要在尽可能多的熟人和朋友中分发。 我衷心希望Habr将成为确定异常放射性的简单且足够准确的设备(非常可与最简单的家用信号设备相提并论)的“通往人们的道路”的开端。 而且,对于它的创造,主要工具是直臂和明亮的头部(这与额外的钱不同,而我们的兄弟则拥有)。


首先,我回顾一下冷战时期以及苏联与美国之间的对抗。 大约在70年代,当已经很清楚发生大规模核打击时不会有胜利者时,美国政府担心在全球核冲突情况下民众的生存。

我的笔记
...比较最近在切尔诺贝利事故后解密的官方克格勃官方言论,即“ 克格勃切尔诺贝利档案。公众情绪。切尔诺贝利事故后时期 ”),并评估苏联政府在类似情况下关注的问题...

与这些问题有关的大多数研究是由橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)进行的,该实验室是与能源相关的一切的主要组织。


橡树岭国家实验室(Oak Ridge国家实验室; ORNL-美国能源部国家实验室系统中最大的研究机构,位于诺克斯维尔市附近的橡树岭(田纳西州)附近科学方向:材料科学,中子物理学,能源,高性能计算,系统生物学,国家安全。
从1975年左右开始,应急技术部门的工作就开始沸腾了,该部门是为新任务而创建的,该部门由各个部门(从物理学家到医生)的雇员组成。

值得注意的是,大约相同的主题曾经被苏联人所关注,而且比美国人早得多。 这是1957年爆炸后形成的EURT(东乌拉尔辐射迹线)中心的“放射线储备”的一部分(请参阅Kyshtym事故 )。 灾难发生大约一年后,政府决定在受污染地区建立一个科学中心,该中心将研究辐射对活生物体的影响,应对这种影响的方法以及相关研究。 1958年5月27日,在村庄部署了ONIS站(实验研究站)。 梅特利诺(Metlino),距封闭的车里雅宾斯克市-40,也称为Ozersk,十五公里。 气象站开放时,组织了七个科学部门,其领域包括:农业,水生生物学,土壤生物生物学,物理剂量学,化学,田间和农业。 这些家伙在那里工作相当有成果,许多开发成果被积极用于切尔诺贝利事故的清理中。 优秀的专家,无限的融资-所有这些都得到了回报。 随着苏联解体,ONIS也于1998年被清算。 现在在1000 mR以下的某些地方有一个普通的寂寞建筑群,是一座废弃的建筑群。


与后苏联地区不同,所有成就都被成功地丢失/分类或消除,美国同事的研究变得公开。 在所有这些特性中,最有趣的是最简单的设备方案,旨在评估放射性沉降物沉降后的辐射情况。 解决此问题的工作组由Cresson Kearney (生物医学和环境研究负责人)领导。 1979年,在他的严格指导下,在联合碳化物公司的支持下,发表了关于该设备的科学报告(编号ORNL-5040“ KFM,一种自制而又准确而可靠的沉降仪”)。
C.科尔尼·斯蒂芬妮(C. Kearney Stephanie)的女儿在《纽约时报》的an告中写道:“一生中,他认为您需要为麻烦做好准备”

1987年离开橡树岭实验室后,科尼(K. Kearney)撰写了《核战争生存技能》一书,其中向每个人揭示了该设备组装的秘密及其工作原理(有趣的是,所有图纸被制作成可以在报纸/杂志上印刷的布局。 从那时起,这种装置被称为Kearny辐射仪(KFM),在整个海洋中广为人知。

一个笔记
我什至无法想象1986年会允许KFM计划在报纸上印刷。 毕竟,有一个绝妙的普遍借口“会有恐慌!” 我回想起白俄罗斯工程师物理学家Churkin Yu。I. 的采访 ,他在事故发生后的第一天就提议将碘化钾倒入集中式供水系统中...
大约在18:30左右,我进入了白俄罗斯部长M.V. Kovalev部长会议主席的办公室(他也是共和国民防主席,可以介绍紧急情况,紧急重新安置人民)。 我再次谈到需要详细的辐射情报,对居住在白俄罗斯南部的人们的安全进行医学评估以及需要预防碘的必要性。 我们研究所M.F. Kokhanov的首席工程师已经拜访了该市的首席卫生医生,并说服他准备了700公斤的碘溶液 ,并将其放入饮用水加氯站的饮用水中,以及乳制品厂的牛奶中。 但这需要民防主席的决定。 我还建议限制街头开放市场上的产品销售,以限制儿童参加五一劳动节游行。 这时,招待会上的卫生部长N. Savchenko致电莫斯科的生物物理研究所所长L. A. Ilyin,要求对我的建议发表评论。 答案是:没有急事,没有安置的必要。 结果,在我所有的建议中,一件事被接受了-在5月1日的示威游行之前洗街。 按照苏联政府的指示,对白俄罗斯的所有辐射污染地图进行了分类。 不幸的是,白俄罗斯领导人禁止明斯克和整个国家的居民预防碘病-对他们来说,恐慌症比对公共卫生的某种“假想”威胁更为严重。 白俄罗斯共产党中央委员会第一书记N. N. Slyunkov和白俄罗斯部长会议主席M. V. Kovalev在事故后果方面的无能仍然可以理解,但卫生部长N. Savchenko的行动仍无法理解。 切尔诺贝利事故发生后的头几天,并非所有国家的统治者都像白俄罗斯和苏联的统治者那样对待其公民的健康。 经常在波兰广播电台听爵士乐的帕米尔(Pamir)NPP A.K. Fedorinchik的工程师兼运营商说,这些节目经常因要求预防碘而中断,并解释了如何进行碘处理,等等。所有这些导致了什么? 由于该事故以及缺乏消除其后果的行动,白俄罗斯收到了大量甲状腺疾病和许多其他明显的感染后果的人。

为了不让您感到沮丧,我将告诉您最初向“美国国家剂量计”的开发人员提出了哪些要求。 首先,设备的易损件应该是可以在普通美国人家中找到的材料(此外,即使是在自然灾害之后),普通家庭的力量应该能够在几个小时内从这些材料中收集到一些东西。 无需事先准备即可组装,仅在印刷说明的指导下进行。 第二个基本要求是,设备的制造/操作/校准不需要额外的辐射源,并且设备本身必须易于充电,并且必须在高湿度条件下(可靠地在庇护所内部条件下)可靠且准确地工作。 一个重要的条件是在没有专门包装的情况下抵抗粗糙的处理和运输。 该设备应该能够长期存储,并且没有长期运行过程中会老化/磨损的组件。 最后,该设备应该能够以足够高的精度(±25%或更高)从背景到50 R / h的功率测量伽玛射线。 仅在印刷说明的指导下,测量应该能够对没有准备的人进行操作。 同一个人,在这种情况下,他必须轻松确定设备的可操作性。

经过近五年的研究,所谓的 阿尔瓦雷斯的辐射计(由诺贝尔奖获得者,核物理学家路易斯·阿尔瓦雷斯提出 ),它是一个静电计和一个电离室的组合,该电离室是基于一个内部装有铝箔的玻璃罐。 广口瓶包含两个单层铝箔花瓣,悬浮在用作绝缘体的尼龙线上。 阿尔瓦雷斯(Alvarez)的验电器带有静电,在鹦鹉身上作证,并坚决拒绝在潮湿的空气中工作。 值得注意的是,阿尔瓦雷斯(Alvarez)电镜是该装置的合乎逻辑的延续,这是第一台电镜的发明者亚伯拉罕·本内特Abraham Bennett)在遥远的1787年提出的。

橡树岭实验室的工程师分析了利弊,决定不进行哲学思考,而只是完善一个简单而可靠的系统。 为了最小化“静电的祸害”(空气湿度)的影响,使用了干燥剂,然后在使用前将其倒入电离室中。 Kearney验电器使用了8层铝箔花瓣来代替金花瓣。 为这种验电器充电不需要任何其他仪器和设备,它足以拥有任何带电的表面(梳子和塑料,聚酯毛衣和PVC管等)。 Oak Ridge的科学家彻底检查了电镜细节的几何尺寸上的所有变化,并选择了最有效的。 另外,为了优化设备设计,还创建了特殊的校准表,根据该表可以高精度估算电离辐射的功率。 有趣的是,尽管这项工作已经花费了大约十二年的时间(我不是在谈论科尔尼流量计向美国纳税人泄漏的金额),但这种设备并未广为人知。 在最后提到的地方,我们只能回想起“ Lombardi剂量计”,它是由同名科学家于2004年提出的,目的是普及学校的物理实验。 在该工艺中,使用了单层箔,实际上,这是L. Alvarez提出的一种选择。 所以,美国人忘记了,我们必须提醒我们:)

工作坊 第一部分准备工作


某件事告诉我,公众对诸如KFM之类的有趣事物缺乏了解的主要原因是制造说明的混乱。 大量信息被堆积成一堆,并且结构不良。 除其他事项外,网上冲浪的说明都是来自Oak Ridge的黑白报告,并带有相应的插图质量。 因此,为了弥补这一遗漏,我们从头开始。 随着选择必要的材料和工具。

材料:

1.我们电离室的底部是直径约65.1毫米,高度73毫米,初始体积约267毫升(= 8盎司)的金属罐。 作为参考,这种罐的周长大约等于208mm。 明斯克商店提供的商品包括:


当寻找合适的罐头时,使用一根长208 mm的线或纸带很方便。 我们将其包裹在罐子上,看看尺寸是否合适。 电离室(堆)的高度的选择由最小实际距离确定,这将防止箔花瓣下部与底部干燥剂表面之间的干燥空气流失静电电荷。 任何直径为65毫米,高度为73毫米的金属罐均适合该产品。 如果高度超过73毫米,则必须缩短广口瓶。 不再建议拿罐头,因为 减小直径会刺激花瓣和罐壁的相互吸引,进而导致花瓣可以存储在其自身上的静电电压降低(这意味着我们的“电容器”将更快地放电),这将导致静电计的读数与校准表之间的不匹配。

2)第二个重点是铝箔。 通常,最薄的食品箔纸(不要变厚/变硬等)即可。 最佳厚度为10微米。 厚度通常由包装上的较小字体指示。


作为参考,一块尺寸为305x610 mm的“正确”箔应该重约8.2 g。对于10μm的箔,这样的箔重约为6 g,对于11μm〜8.1 g。就我们的目的而言,一块15.24x15.25 cm的箔就足够了,更大的一块-会弹出更多的箔纸(切花瓣后)。 使用较厚的箔纸(如果突然找不到其他箔纸)时,可以减少层数(五层而不是八层)。

3)透明(最佳)塑料罐盖。 最困难的选择。 我没有找到直径为65毫米的咖啡罐(即其中的理想塑料盖)。 唯一合适的选择是俄罗斯制造商Grizzly Nuts的蜂蜜和花生酱。


这是它们的外观:


的确,这种糊并不便宜:)企鹅加工奶酪是一种更实惠的白俄罗斯选择(是的,从童年时代就开始品尝了,是的)。 顶盖非常适合我们的设备。 的确,与上述花生酱不同,奶酪罐的盖子由易碎的聚苯乙烯制成。 即 怕强热和机械应力。


全包


4)重要! 干燥剂 。 最初,原始方法使用的是石膏墙板中经过粉碎和煅烧的石膏块。 您可以将此方法投入使用(如果找不到其他方法)。 我现在发现:a)某种干燥过滤器中的NaA沸石。 使用前,必须将颗粒在400度下煅烧:


指示剂硅胶(b)也是一种更实惠,更简单的选择,它在有水分的情况下会变成粉红色(返回其先前的工作状态-在200度的烤箱中煅烧2-3小时)


另一种可能的替代方法是硅胶(c),将其作为除湿机放置在装有鞋,一些药品和电子设备的盒子中。 N个袋子将不得不打开,最多在烤箱中烘干内容物几个小时。 而且很有可能使用...


此项是最重要的一项(以及对零件的比例和几何尺寸的严格遵守)。 该仪器在相对湿度<50%时效果最佳。 如果湿度高于70%,将很难为静电电镜充电,并且更多时候是不可能的。

5)尼龙钓鱼线,用于冬季垂钓(单丝),用于悬挂铝花瓣。 最初,该报告涉及普通纺织线。 但是,在大多数制造商开始使用抗静电添加剂(以保护织物和衣物免受静电干扰)之后,只有细的鱼线仍然是悬浮液。 推荐的单丝Trilex XL(伯克利),设计用于重约1.8千克,厚度0.1-0.15毫米的鱼。 这里的重点是最大的隔离能力和没有抗静电涂层。 我找到了我朋友的渔民(感谢Viktor Andreyevich!)发现了这些:


如果找不到钓鱼线,则可以使用长发(最好是从一个红发金发女郎的朋友那取,因为红发金发女郎的头发厚度最大),用洗发水/酒精洗净并擦干。 的确,使用这种薄材料加工需要出色的灵活性和视敏度。

6)用于观察窗的一块柔软的透明塑料(PVC,PET等)。 您可以使用任何合适的选项,例如,一块环氧树脂粘合剂“第二”或类似物品包装的薄透明塑料。

例如...
(


Gilette.



7)一组粘合剂:环氧双组分粘合剂,如KwikWeld(购自汽车修理厂),棒状热熔粘合剂,氰基丙烯酸酯强力胶。关于环氧胶的几句话。我尝试了几种不同的透明胶粘剂选择(ala“第二”)。它们都令人满意地工作,但是用于散热器的KwikWeld CX-80环氧密封胶干燥得最快,并为随后的加工提供了最舒适的粘合缝。


带有热熔胶/超级胶凝剂的枪和用于纸张的校正剂(用刷子装在瓶子中)也可以用作密封剂。

8)任何颜色的PVC绝缘胶带(传统上是蓝色),窄而宽的透明胶带,双面胶带,美纹纸胶带和三片肉色胶带(非织物)。

9)一块长度为35厘米,任何直径(至少20毫米)的PVC管。我发现壁厚为1.7毫米。

10)绝缘的铜线,芯线横截面为2.5-3 mm 2

工具:

1)直臂和头脑清晰
2)带有打印机的计算机
3)指南针刀/圆规
4)剪刀
5)软木板或薄锥子的按钮
6)缝衣针
7)金属尺子
8)柔软的橡胶手套(乙烯树脂等) p。)
9)鸭嘴兽或钳子
10)刀子
12)三角锉刀和小
锉刀(或小锉刀13)镊子
14)黑色标记笔和用刷子涂改正液(白色)。

工作坊 第二部分 开始组装


首先,我们点击链接到开发人员的异地并下载原始文档。从中我们将打印出图纸(图纸是设备制造中最重要的阶段,因为在该设备上工作的两个支柱是钓鱼线悬架的纯度和模板的准确性)。我们打印第235页(原始尺寸或放大比例),以便将这样的尺寸保存在打印的图形上:


就我而言,我必须增加106%的打印量一旦可以将具有正确尺寸的打印纸影印(或更好地复制到胶版印刷机上),就更有可能保存刻度...以相同的放大倍数,打印第239页:


和第243页:


此页面需要打印三次。其中一个用于预期目的,另外两个用红色圆圈圈出,应将该模板剪下:


模板准备就绪后-使用硬件。金属罐应准备工作(内容-吃,贴标签-取下,用肥皂彻底清洗)。


准备就绪后,将第235页上的预切割模板粘贴到广口瓶上,并用胶带或胶带将边缘固定。如果模板没有超出必要的高度,则可以将其粘上,以使图纸紧贴上肋的下方,底部可能会稍微伸出罐子的边缘。


将纸张牢固固定后,使用软木板上的按钮-在带有十字标记的地方打孔(通过扭转按钮)。


我们留出几个按钮来进一步固定纸模板,并在上下摆切出第一个三角形然后是平锉的两个凹口。 它们应位于参考线的正上方(红色箭头表示该线):


如果所有孔均已标记并切开,我们将移除纸张模板,然后继续下一步-拉出止动止动螺纹。 建议戴着手套进行此操作。 我们将一根钓鱼线(或头发)放在一根针上:


并始终穿过所有四个孔。 您应该在罐子里得到两条直线。 这些所谓的 止动线的设计可防止花瓣意外碰触到腔室壁并避免电荷流失。


我们将钓鱼线在罐子的侧面绑成一捆,不要太紧地拧紧(这样钓鱼线就不会在罐子里下垂)。 我们将牙签放在结下,并通过拉动钓鱼线将其旋转几次(我们用牙签检查罐内的张力程度)。

使其更加清晰-在一块硬纸板上进行训练
1。


2。



伸展的鱼线应该像吉他弦。 将其拉至所需水平时-无需除去牙签,用一条电工胶带将其固定在罐的侧面,然后将一滴环氧密封胶(在罐的外部)涂在罐上的孔中,钓鱼线穿过这些孔。 晾干。

我们进入最关键的部分之一。 戴着手套必须执行本部分中的所有步骤。 我们取一张约30乘50厘米的箔纸,将其折叠4次,这样一共可获得8层。 箔的层数(八)给出了验电器的花瓣的最实用重量。 1-2-4-6层的花瓣太轻,并且与静电电荷分离得太远(它们靠在止动线上),电荷向下流动。 16层的花瓣太重,无法使用这种验电器获得准确的读数。

通过折叠箔纸,您可以使用金属尺帮助折叠过程,避免折痕和褶皱区域。 折叠箔纸后,我们将从第243页切下的模板应用于“死角”(没有打开的纸页)(为验证,模板的宽度为38毫米,高度为41毫米,到桥的距离为32毫米)。 我们修理电工胶带。 在安装了标尺的跳线上,我们用圆珠笔或一些尺子画几次,迫使金属箔穿过。 然后切出花瓣。


我们沿着先前被手柄压住的接缝弯曲箔纸。 我将文书刀片作为模板,以避免倾斜。 弯曲边缘后,我们将修剪边角(以最大程度减少将来在其上累积的静电)。


图片显示了作用在电离室内的带电花瓣上的力。 力G H是重力的水平分量,使花瓣彼此移动。 力A F是每个花瓣上相反电荷与电离室底部之间引力的水平分量。 力R是花瓣上同名电荷的水平分量,使它们分开。 力A W是花瓣上不同电荷与电离室壁之间引力的水平分量。


我们正在准备一个连接切板的平台。 我们用胶带将平坦的页面固定在平坦的表面上243。


在“点击此处”的胶带上,我们粘贴在一条宽胶带上。 楼上-三层相同的电工胶带。 现在我们戴上橡胶手套 ,开始钓鱼线工作。 为了防止任何污染(随后可能导致绝缘性能损失),需要从新的钓线轮上解开许多钓线,以去除卷轴上的顶层。 然后测量约60厘米的“新鲜”钓鱼线,并将其绑成一圈。 接下来,最好用助手将钓线粘在模板上(很好,或使用一些增重剂)。 我们将钓鱼线沿着模板的线展开,将其拉上,此时助手在此处的水龙头区域粘贴一条胶带,以固定钓鱼线。 粘贴第一个线程后,我们也执行第二个线程。 一个人沿着模板的线拉扯钓鱼线,第二个人-用胶带在参考点抓住它。 它应该像这样结束:


现在,轻轻地将箔片放到每根线上。 您可以通过用牙签帮助自己(再次提醒您戴手套的操作)。 花瓣应对称放置。 一瓣挂在底线上,另一瓣挂在上线上。 正确安装的传单-毫无问题地移动到侧面而不会互相干扰。


悬挂花瓣并根据图纸将它们居中后,我们弯曲边缘,在钓线上滴一滴环氧密封剂。 按箔纸。 我们将肉色的小块切成条状并粘上花瓣,以免它们蠕变。 您可以用牙签抬起花瓣,然后从下面跳过一块补丁(这对于未从箔的空白面切下来的花瓣尤为重要)。


将箔与钓丝一起晾干十分钟。 然后,使用标记在图形上标记的点处将该线标记为“此处标记的螺纹”。 在这些时候,我们将把花瓣挂在河岸上。 当所有东西都干了之后,将一根牙签放在鱼线环边缘的电工胶带下,然后将线和花瓣一起抬起。 我们将这种设计安装在罐子内,将钓鱼线上标记的点与标记以及上下摆的文件槽相结合。 钓鱼线应平行。 对准螺纹的位置,将胶带轻轻地粘在罐子上,并与位于其中的钓线一起在槽上滴上一滴环氧密封胶。


密封剂干燥后,建议在每片花瓣的底部涂一条白纸校正剂。 这对于通过透明盖改善花瓣的可见性(并因此增加对放射性背景的评估准确性)是必要的。 如果使用浅色除湿机(相同的沸石或石膏),则可以将花瓣的边缘涂成黑色。 在我的情况下,使用深蓝色指示剂硅胶,因此优先选择白色校正剂。


完成所有“花瓣状”步骤后,您可以在罐子上粘贴一个我们用来打孔的模板(带有X射线检查台),并包裹一层宽胶带以进行密封。 我粘贴了一张翻译成俄文的表格(带有“ 灰色 /小时”的“附加比例”)。


罐子装完了,去盖子。

在这里,我们正在积极使用第239页上的模板。对于透明盖,您只需要将模板的中心与盖的中心对齐(一个小的技术凹槽),并标记充电线的孔的位置和刻度尺的粘贴位置(不要忘了加上几个标记以使盖更准确地对准里面的螺纹)。


如果奶酪的表皮不透明,则“ Penguin”必须结合使用。


此外,对于塑料盖,您只需在充电线上切一个孔,然后将刻度尺从239页粘贴到双面胶带上。 但是我决定在两个封面上都放一个透明的窗口。 为此,他用罗盘针在刻度尺的宽度上按了一个塑料半圆。



创建窗户时,原理是相同的-将“标记”指南针挤压成一个半圆,该圆的直径比盖中窗户的直径大4-6毫米。


整个东西都用胶粘在盖子的背面,以热熔胶粘剂(以圆周运动的方式粘合以更好地密封)。


在使用奶酪盖的情况下,我没有使用热熔胶,而是使用胶粘的透明塑料来胶凝超级胶水(因为聚苯乙烯与传统的家用胶水很好地粘合在一起,与聚乙烯不同)。 没错,我忘记了氰基丙烯酸酯在要粘合的零件表面上蒸发并结晶。 因此-建议坚持少量使用,以免观察窗混浊。


完成所有步骤后,只需在我们的封面上粘贴一个测量秤。 我用双面胶带做的。 为了获得紧密性,您可以在另一层薄的普通胶带上粘贴。 刻度尺会根据图案粘贴到预先标记的点上。 标尺的零应与盖子的中心重合。


替代
如果在商店里,GrizzlyNuts和凝乳干酪非常紧密-盖子可以用透明的PVC或聚乙烯制成。 第239页的圆圈图将对此有所帮助,我们将聚乙烯放在图形上,在大直径的圆周上切掉,粘上刻度尺,勾勒内部尺寸,并在充电线上打一个小孔。 完成上述所有步骤并将干燥剂倒入广口瓶中后,我们将聚乙烯圈放在顶部,并用几根橡皮筋将其固定(或用线包裹,并在顶部“挤压蓝色电气胶带”,其外观应类似于图片所示):



最初,盖子要放在有余量的罐子上,因此首先需要密封电气胶带。 为此,请测量约45厘米,宽度为12毫米的电工胶带,并用一把办公刀将其切割成两条6毫米的条。 这些条被粘在罐的顶部。


现在做充电线。 您将需要一条绝缘的铜线,其横截面为2..2.5 ... 3 mm 2 。 原则上,任何电线都可以,只需要在盖子上切一个直径即可。 所需的长度约为75毫米。


电线需要用这样的弯管弯曲,并在每侧用5-7 mm的绝缘进行清洁。


功能说明


安装在广口瓶中,充电线如下所示:


将电线插入盖子后,量出30-40克硅胶(或处于工作状态的另一种干燥剂),然后将其放入我们的广口瓶中,并粘附在边缘(这样干燥剂就不会粘在花瓣上,等等)。

过程
这几乎等于所需的除湿机(对于那些没有体重的人)

睡在边缘

好吧,“轰炸!” 终于


合上盖子,准备进一步使用该设备。 通常,我强烈建议在对一个KFM进行测试组装后,尝试再次组装它。 很有可能第二个比第一个更快,更好地完成。


工作坊 第三部分 充电装置


现在开始为我们的验电器充电。 从理论上讲,您甚至可以从头发上带电的梳子上将其带上静电。 实际上,事实证明,梳子产生的电荷非常小(尤其是在湿度较高的房间中)。 最好的选择是使用PVC塑料制品和羊毛/聚酯制品。 就我而言,管道和电箱原来是方便的塑料方便物品。 两者都可以用作充电器,也可以用作观察结果的重点。


充电是按照以下步骤进行的-在某种聚酯毛衣上放三块塑料。 通过摩擦-我们迅速进行了与充电线平行的操作(距离为5到7毫米)。

电荷转移程序


由于存在特征性的静电裂纹,这些板会相互远离。 再次重复该过程。 我们正在尝试给花瓣充电,以使它们分开至少15毫米。 充满电后,将KFM安装在水平表面上时,花瓣不应触碰停止线。 顺便说一下,当设备移动,倾斜或倾斜时,止动螺纹还可以防止花瓣接触罐子的壁。

少量的静电会从“棒状充电器”(用过的带电塑料)起3厘米的距离处跳到充电线上。 对于电压,标准电压为4-5 kV,足以为设备充电。 据信,对于1cm的空气层的火花击穿,大约30kV是必要的(即,在3cm的情况下,获得〜90kV的电压)。 仅在空气非常干燥的房间中才能达到此最大值。 的确,大多数电荷从花瓣的下角流到接地的广口瓶,但剩余的电量足以使设备正常工作。 如原始报告中所述,开发人员尝试使用压电充电器(这是一个问题:“您是否可以在织物上擦拭塑料,而不能用打火机中的馅饼充电?”)。 事实证明,太多的电荷(约13 kV)刺穿了设备中的空气,形成了火花,并且不允许电荷积聚在花瓣上。 所有这些都无法进行足够的测量。 因此,您需要使用老式的方法。

工作坊 第四部分 伽玛背景测量


像大多数冷凝器电离室一样,KFM仅适用于测量伽玛背景,并且完全不适合评估β和中子辐射。 测量过程本身非常简单。 首先,将设备安装在距离地面约一米的位置(或在需要进行背景测量的高度)。 如上所述充电。 并检测证据。 重要的是,在测量眼睛时/智能手机的相机始终保持相同的距离(最好在相同的位置)。 您甚至可以从泡沫上切下原始座椅,以进行相同类型的测量

中国包装的泡沫支持
这样的瓶坯:


组装后即可使用的形式:



我们将充电棒放在设备旁边,然后看一下秤,以便支架的上端触及阅读眼睛上方的眉毛(或者我们放手机拍照)并阅读读数。 最好一只手握住验电器,另一只手握住重点,必要时可以用手电筒照亮KFM。 充满电后测量花瓣之间的距离:


我们可以承受KFM小时(在以15 mR / h的最低本底水平测量放射性时,需要最大可能的暴露时间,随着环境放射性的增加,时间减少),并再次测量:


读数之间的差异约为1毫米(大约是因为我认为变化小于1毫米,但我将其四舍五入为整数)。 根据上表,我们可以找到放射性背景的数值:



即 因此,没有人会说,该设备的读数非常准确( 我的“成人”剂量计显示背景约为11-12μR/ h ),考虑到上述事实“实际上小于一毫米”。 没错,可以仅在展台上目视测试此准确性(感谢上帝!)。 但是可以识别出危险的过量气体(从15,000μR/ h起-比允许的标准高出一千倍)。 设备开发人员本人曾多次表示,唯一的缺点是“设备看起来像玩具”。 我要在这里补充一点,在潮湿的条件下很难将其充电到花瓣之间的最小15毫米(但是在干燥的房间里,仅将PVC充电管擦在头发上就足够了,累积的静电足以为静电笔充电)。 随着背景的增加-曝光所需的时间减少了。 我无法与使用伽马装置的同志接触,他们可以检查仪器的测量准确性,但是使用X射线,获得的值非常接近使用剂量计获得的值。 通常,所有的缠扰者都可能将这种东西和充电棒一起放在“背景为0.015 R / h”的地方,并提醒其他人,就像某种信号装置一样。

wergjg的提示
用眼睛测量1毫米非常困难,这会导致误差。 这很可能就是为什么在源中所有测量均以2 mm开始。 为了获得更准确的值,有必要增加时间,结果,列别斯科夫的收敛距离将增加。 好了,可以通过幂律回归公式R = L * 0.788 * T ^ -0.96重新计算该值,其中R是X射线,L是以毫米为单位的距离,T是以分钟为单位的时间。

一个小挑战 :居住在辐射背景增加的地区的人们听到有关使用该设备的经验会很有趣。 以白俄罗斯为例,这些人是斯拉夫哥罗德,科斯秋科维奇,多布拉什等的居民。 (有关更多详细信息,请参阅2015年污染地图 )。 在俄罗斯,传统上是EURT和后切尔诺贝利布良斯克地区和普斯科夫地区。 乌克兰-日托米尔,切尔尼戈夫...将有信息-我将补充本文。

可点击的2015年白俄罗斯共和国辐射情况图


而不是结论


...有必要证明,无私的工作,员工的最高专业水平和所用设备的质量,而不是消磁和...对无线电波有错。

这样
2011年7月,车里雅宾斯克州政府发布了提供服务的报价请求,其中包括要求Google和Yandex搜索引擎的前十个链接,涉及与Kyshtym事故和Karabash的环境问题相关的请求,并应包含“正面或中立等级”的材料车里雅宾斯克州和车里雅宾斯克州的环境状况。” « , …», , . , 2012 , , .

sim卡就是这样。照顾好自己和所爱的人,并尝试至少一次收集本文所述的剂量计。

谢尔盖·贝萨拉布(Siarhei Besarab)

重要!现在,可以在我的电报频道lab66中看到所有更新和临时说明,然后可以轻松地形成habr文章订阅以免期望下一篇文章,而立即了解所有研究信息:)

使用的来源
Kearny CH, Barnes PR, Chester CV, Cortner MW. The KFM, a homemade yet accurate and dependable fallout meter. Oak Ridge, TN: Oak Ridge National Laboratory; Report No. ORNL-5040 (corrected); January 1978.
Kearny CH. Nuclear war survival skills. Cave Junction, OR: Oregon Institute of Sciences and Medicine; 1987.
Oldenburg D. A man, a plan: A tin can homemade fallout meter could be the new duct tape. News Article: Washington Post (April 13); 2003: F01.
www.oism.org/nwss/s73p938.htm
web.archive.org/web/20121030174241/http ://www.ornl.gov/~webworks/cppr/y2001/rpt/112538.pdf
www.abomb1.org/pdf/kfm_inst.pdf
The Modified Kearny Fallout Meter #1 , #2 , #3

Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN471236/


All Articles