Спектрометрические средства измерений должны обе­спечивать измерение энергетического распределения с интеграль­ной нелинейностью 0,1—0,3% для альфа- и бета-излучения с ис­пользованием полупроводникового детектора, 0,01—0,05% для гам­ма и рентгеновского излучения с использованием полупроводни-

ГОСТ 27451—87 С.


Нормы для спектрометров

альфа-излу­чения (СЕД)

гамма-излучения (СЕГ)

рентгеновского из­лучения (СЕР)

бета-из­лучения (СЕБ)

нейтрон­ного из­лучения (СЕН)

гамма-излучения

Наименование параметра

Работающих на основе полупроводниковых детекторов с площадью чувстви­тельней поверхности или объема чувствительной области

Работающих на ос­нове сцинтилляци­онных детекторов с диаметрами, в мм


около

9,5 см2

от

(0,5 до

3,0)

см2

около

<0 см3

от (50 до 100) см3

около

0,25 см2

от (0,5 до 1,0) см2

до 25

до 40

Относительное энер­гетическое разрешение, %

0,1— 0,25

0,2-. 0,6

0,1— 0,3

0,1— 0,1

1,0—

1,5

1,0—

6,0

0,5-

50,0

1,0—

20,0

7,0— 8,5

7,5—

9,0

Максимальная вход­ная статистическая за­грузка, с-1

104

5-104

104

5-Ю4

5-Ю4— 5-Ю5

5- Ю4— 5-Ю5

2-Ю4— 2-Ю5

2-Ю4— 2-105

5-Ю3— 1-Ю5

3-ГО3

1 • 105

' 5-Ю4-

-1-Ю5



При м е ч а н и е. Относительное энергетическое разрешение спектрометров альфа-излучения устанавливается для излучения плутония-239, спектрометров гамма-излучения с полупроводниковыми детекторами — для излучения кобальта-60, сцинтилляционных спектрометров гамма-излучения — для излучения цезия-137, спектрометров рентгенов­ского излучения — для излучения железа-55 или кобальта- 57.Виды и подвиды средств измерений

Документ, устанавливаю­щий поверочную схему

Предел до­пускаемой относительной основной пог­решности, %, не более

Средства измерений потока и плотности по­тока нейтронов

ГОСТ 8.031

30

Средства измерений потока энергии рентге­новского излучения

ГОСТ 8.034

20

Средства измерений активности, удельной активности и объемной активности радионук­лида в жидкостях

ГОСТ 8.033

35

Средства измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения

ГОСТ 8.035

40

Средства измерений активности и объемной активности радионуклида в газах

ГОСТ 8.039

60

Средства измерений мощности поглощенной дозы фотонного излучения

ГОСТ 8.070

50

Средства измерений объемной активности радиоактивного аэрозоля

ГОСТ 8.090

60

Средства измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических ус­тановках

ГОСТ 8.105

30

Средства измерений потока и плотности по­тока энергий тормозного излучения с макси­мальной энергией фотонов от 5 до 50 МэВ

ГОСТ 8.201

30

Средства измерений потока. электронов и потока энергии электронов с энергией от 5 до 50 МэВ

ГОСТ 8.202

25

Средства измерений поглощенной дозы рент­геновского излучения с максимальной энер­гией фотонов от 20 до 60 кэВ

ГОСТ 8.203

30

Средства измерений мощности поглощенной и эквивалентной доз нейтронного излучения

ГОСТ 8.347

40

Средства измерений среднего потока и сред­ней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения

ГОСТ 8.473

20



Примечание. В соответствии с ГОСТ 8.033 для радиометрических уста­новок специального назначения и альфа-радиометров предел допускаемой отно­сительной основной погрешности допускается устанавливать ±50%.

кового детектора и 1,0% для гамма-излучения с использованием сцинтилляционного детектора.

  1. Значения интегральной нелинейности спектрометров должны указываться в стандартах и (или) технических условиях на конкретные виды спектрометров.

2.6.1.13, 2.6.1.14. (Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. Значения интегральной нелинейности спектрометров ней­тронов должны быть 0,2—20% и устанавливаться в стандартах и (или) технических условиях по согласованию изготовителя и по­требителя.

  2. Дополнительная погрешность для средств измерений должна нормироваться в виде предела допускаемой дополнитель­ной погрешности в зависимости от температуры, относительной влажности, атмосферного давления, напряжения электропитания, постоянного и переменного магнитного поля, внешнего фона иони­зирующего излучения и др. Пределы отклонения характеристик средств измерений в рабочих условиях применения должны указы­ваться в стандартах и (или) технических условиях на конкретные средства измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. Номинальная функция преобразования блока или уст­ройства детектирования должна нормироваться для конкретного типа и представляться в виде формулы, графика, таблицы. Линей­ная функция преобразования, проходящая через начало координат, должна задаваться именованным числом — коэффициентом преоб­разования.

  1. Требования надежности

    1. Надежность средств измерений характеризуется безот­казностью, долговечностью и ремонтопригодностью и сохраняемо­стью.

    2. Выбор норм показателей должен соответствовать тре­бованиям действующей нормативно-технической документации на конкретные средства измерений.

  1. 2.6.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. Средняя наработка до отказа — не менее 4000 ч.

  2. Средний ресурс до первого капитального ремонта — не менее 10000 ч, средний срок службы до первого капитального ремонта — не менее 6 лет.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. Среднее время восстановления:

для быстровосстанавливаемых — не более 60 мин;

для средневосстанавливаемых — не более 12 ч;

для долговосстанавливаемых — не более 96 ч.

  1. Числовые значения пок зателей сохраняемости (сред­ний срок сохраняемости и (или) назначенный срок хранения) ус­танавливаются в стандартах и (или) технических условиях на конкретные средства измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. Требования по устойчивости к внешним воздействиям

    1. Средства измерений должны быть устойчивы к воздей­ствию температуры и относительной влажности окружающего воздуха в диапазонах, указанных в табл. 5.

Средства измерений должны быть устойчивы к воздей­ствию атмосферного давления в диапазонах, указанных в т бл. 6.Группа исполне­ния

Температура окру­жающего воздуха, °С

Верхнее значение относи­тельной влажности, %

Место размещения при эксплуатации

В1

от 4-Ю доЧ-35

75 при 30°С и при бо-

Отапливаемые или не-

В 2-а

от —10 до 4-40

лее низких температурах без конденсации влаги

отапливаемые помеще­ния (устройства, требу-

В2'б

от 4-5 До 4-50

80 при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги

ющие постоянного над­зора обслуживающим персоналом)

С1

от —25 до 4-55

100 при 30°С и при более низких температу­рах с конденсацией вла­ги

Под крышей и (или) закрытые необогревае- мые помещения с кон­денсацией влаги (водя-

С4

от —ЗО до 4-50

95 при 36 ° С и более низких температурах без конденсации влаги

ного пара), вызванной резкими изменениями температуры или в ре­зультате воздействия за­носимых ветром осад­ков и капающей воды

Д2*а

от —50 до 4-85

от —50 до 4-ЮО от ■—50 до 4-125 от —50 до 4-155 от —50 до -j-200 от —50 до 4-300

98—100 при 3’5~4’О°С и более низких темпе­ратурах с конденсацией влаги

Открытое пространст­во



* По требованию потребителя.

Примечание. Средства измерений групп исполнения Cl, С4 и Д2а дол­жны быть устойчивы к воздействию других климатических факторов по ГОСТ 15150. К средствам измерений групп исполнения Bl, В2а, В2б требования к ус­тойчивости при воздействии других климатических факторов по ГОСТ 15150 не предъявляются.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 6

группа исполнения

Атмосферное давление, кПа

Место размещения

Р1

От 84 до 106,7

На высоте до 1000 м над уровнем моря

Р2

От 66 до 106,7

На высоте от 1-000 до 3000 м над уровнем моря



  1. Средства измерений, подвергаемые в процессе эксплу­атации вибрации должны быть устойчивыми к воздействию сину­соидальных вибраций с параметрами, выбираемыми из табл. 7.

Частота перехода должн^ находиться в пределах 57—62 Гц (толь­ко для механических вибростендов).

Примечание. Требования настоящего пункта не распространяются на

•самопишущие устройства, устанавливаемые на выходе средств измерений.

Таблица 7

Группа исполнения

Диапазон частот, Гц

Смещения для частоты перехода, мм

Ускорение для час­тоты выше частоты перехода, м/с2

L 1

5—35

0,35

__

L 2

5—35

0,75

L 3

5—25

0,1

(N 1

N 2

10—55

0,15

0*35

N 3


0,075

9,8

N 4

o*U

0,15

19,6

V 1


0,075

9,8

V 2

10—150

0,15

19,6

V 3


0,35

49,0

V 4

5—120

0,15

19,6

V 5


0,20

29,4

F 1


0,075

9,8

F 2

10—500

0,15

19,6

F 3


0,35

49,0

G 1

G2

10—2000

0,35

0,75

49,0

98,0

G3*

5000

3,5

490,0

* По требованию потребителя.



  1. Средства измерений, подвергаемые в процессе эксплу­атации механическим ударам, должны быть устойчивы к ударным воздействиям. Длительность ударного импульса должна быть в пределах 6—50 мс, частота следования импульсов в пределах 4—180 в минуту. Общее число ударов 1000± 10, максимальное ускорение удара должно быть выбрано из ряда чисел: 49, 98, 147, 245, 390, 735 м/с2.

2.6Д.З, 2.6.3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. Требования к ударным и вибрационным воздействиям для обеспечения сейсмостойкости средств измерений должны быть установлены в стандартах и (или) технических условиях на кон­кретные средства измерений.Средства измерений в транспортной таре должны вы­держивать воздействие температуры от минус 50 (от минус 60°С для средств измерений, транспортируемых в неотапливаемых не- герметизированных отсеках самолетов) до плюс 50°С.

Изделия, которые по принципу действия не выдерживают от­рицательных температур, что должно быть указано в технических условиях на конкретные средства измерений, должны выдержи­вать воздействие на них в упаковке температур от 1 до 50®С.

  1. Средства измерений в транспортной таре должны вы­держивать воздействие относительной влажности (95±3) %■ пр» температуре 35°С.

  2. Средства измерений в транспортной таре должны вы­держивать воздействие одной из следующих нагрузок:

тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 ударов в минуту или 15000 ударов;

механико-динамические нагрузки, действующие вдоль трех вза­имно, перпендикулярных осей тары или в направлении, обозначен­ном на таре;