|
|
Продолжение табл. 2.14 |
14 |
Протонное излучение |
Корпускулярное излучение, состоящее из ядер |
|
|
1Н. |
15 |
Нейтронное излучение |
Корпускулярное излучение, состоящее из |
|
|
нейтронов. |
|
|
Примечания: |
|
|
1 Нейтроны, испускаемые при делении |
|
|
атомных ядер, называются нейтронами |
|
|
деления. |
|
|
2 Нейтроны, испускаемые при |
|
|
взаимодействии фотонного излучения с |
|
|
атомными ядрами, называются |
|
|
фотонейтронами. |
16 |
Холодные нейтроны |
Нейтронное излучение со средней энергией |
|
|
нейтронов, меньшей средней энергии атомов |
|
|
окружающей среды. |
17 |
Тепловые нейтроны |
Нейтронное излучение, находящееся в |
|
|
термодинамическом равновесии с |
|
|
рассеивающими атомами среды. |
18 |
Промежуточные |
Нейтронное излучение с энергией нейтронов в |
нейтроны |
интервале от средней энергии тепловых |
|
|
|
нейтронов до 200кэВ. |
19 |
Быстрые нейтроны |
Нейтронное излучение с энергией нейтронов в |
|
|
интервале от 200кэВ до 20МэВ. |
20 |
Сверхбыстрые |
Нейтронное излучение с энергией нейтронов |
нейтроны |
больше 20МэВ. |
|
21 |
Мезонное излучение |
Корпускулярное излучение, состоящее из |
|
|
мезонов. |
22 |
Нейтринное излучение |
Корпускулярное излучение, состоящее из |
|
|
нейтрино. |
23 |
Космическое |
Ионизирующее излучение, состоящее из |
излучение |
первичного ионизирующего излучения, |
|
|
|
пропускающего из космического |
|
|
пространства, и вторичного ионизирующего |
|
|
излучения, возникающего в результате |
|
|
взаимодействия первичного ионизирующего |
|
|
излучения со средой. |
24 |
Моноэнергетическое |
Ионизирующее излучение, состоящее из |
ионизирующее излучение |
фотонов одинаковой энергии или частиц |
|
|
|
одного вида с одинаковой кинетической |
|
|
энергией. |
|
|
|
156
|
Окончание табл. 2.14 |
25 Немоноэнергетическое |
Ионизирующее излучение, состоящее из |
ионизирующее излучение |
фотонов, различной энергии или частиц |
|
одного вида с разной кинетической энергией. |
26 Смешанное |
Ионизирующее излучение, состоящее из |
ионизирующее излучение |
частиц различного вида или из частиц и |
|
фотонов. |
27 Направленное |
Ионизирующее излучение с выделенным |
ионизирующее излучение |
направлением распространения. |
28 Диффузное |
Ионизирующее излучение, не имеющее |
ионизирующее излучение |
преимущественного направления |
|
распространения. |
29 Поляризованное |
Ионизирующее излучение, состоящее из |
ионизирующее излучение |
частиц с определенной ориентацией спинов и |
|
(или) фотонов с определенной ориентацией |
|
электрического вектора. |
|
|
30 Естественный фон |
Ионизирующее излучение, состоящее из |
ионизирующего |
космического излучения и ионизирующего |
излучения |
излучения естественно распределенных |
|
природных радиоактивных веществ. |
31 Фон ионизирующего |
Ионизирующее излучение, состоящее из |
излучения |
естественного фона и ионизирующих |
|
излучений посторонних источников. |
Ионизационные приборы основаны на использовании явления взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, при котором часть энергии излучения передается атомам этого вещества и расходуется на их ионизацию. Под действием радиоактивных излучений воздух между обкладками конденсатора ионизируется, и его молекулы и атомы из электрически нейтральных превращаются в ионы, несущие положительные и отрицательные заряды. Наличие разности потенциалов, приложенной к обкладкам, приводит к тому, что ионы разных знаков, двигаясь в противоположные направления, вызовут ток в цепи, пропорциональный интенсивности излучения.
157
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основным требованием, предъявляемым к современной радиоэлектронной аппаратуре, является пригодность использования ее по назначению в заданных условиях. Совокупность свойств, определяющих степень пригодности, характеризуется качеством. Составной частью качества является надежность, в понятие которой включается некоторая часть свойств, определяющих качество.
Анализ технологических процессов испытаний и практика их проведения позволяют выделить характерные для всех видов испытания этапы, а именно: подготовку объекта и оборудования к испытаниям и собственно испытания. К последним относится управление процессом испытаний; измерение физических параметров объекта испытаний и внешних воздействий; обработка результатов измерений; анализ состояния объекта испытаний; выработка рекомендаций по корректировке проектных решений; регулировка; диагностирование и поиск неисправностей объекта испытаний; регистрация результатов или документирование технологического процесса испытаний.
Все перечисленные этапы состоят из сложных и трудоемких информационно-измерительных и управляющих процессов. Успешная их реализация невозможна без знания и правильного использования средств испытательного оборудования.
Учебное пособие написано по программе курса «Методы и средства испытаний и контроля приборов и систем» читаемого в ВГТУ по направлению 12.03.01 «Приборостроение» (профиль «Приборостроение») и 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» (профиль «Проектирование и конструирование электронных средств»). Материал пособия излагается на основе действующих государственных и отраслевых стандартов.
158
ГЛОССАРИЙ
1.Контроль - процесс установления соответствия между состоянием объекта и заданной нормы путем восприятия и оценки информации.
2.Испытания - процесс определения параметров РЭА по установленной методике с целью оценки их соответствия требованиям.
3.Виды контроля:
по способу контроля;
по отношению к производственному процессу;
по способу определения степени пригодности изделия к использованию;
по степени охвата;
по характеру воздействия контроля на производственный процесс;
по периодичности контроля;
по степени участия человека в контроле.
4.Основные функции ОТК: контроль процесса производства и его подготовка.
5.Операции контроля в процессе производства:
выходной контроль;
контроль за соблюдением технологического
процесса;
анализ брака и дефектов;
техническая приемка и испытания изделий.
6.Способы контроля:
визуальный;
геометрический;
механический;
электрический;
физико-химический;
технологический;
159
7. Факторы, учитываемые при выборе средств контроля:
цели контроля;
виды производства;
назначение контролируемого устройства и степень его сложности;
требуемая надежность РЭА;
место проведения контроля;
допустимая длительность действия средств
контроля;
допустимая погрешность и поля допуска параметров;
условия эксплуатации средств контроля;
квалификация контролеров и безотказность их
работы.
8.Разброс параметров - разность между медианой и значением измеряемого параметра выборки.
9.Цель испытаний - определение работоспособности РЭА при воздействии внешних факторов.
10.Виды испытаний на влагоустойчивость: при длительном и кратковременном воздействии повышенной влажности.
11.В зависимости от условий эксплуатации изделия подвергаются циклическим ил непрерывным испытаниям с выпадением росы или без этого.
12.Способы создания условий для выпадения росы:
ежесуточное включение источников нагрева и влаги на определенное время (6-8 часов);
периодическое (суточное) понижение температуры на 5-10 градусов.
13.При длительных испытаниях на влагоустойчивость время выдержки составляет 24 часа, при кратковременных - 1- 2 часа.
14.Проблемы при испытаниях на влагоустойчивость, с которыми сталкиваются специалисты:
160