ASTM E854-03(2009)
Método de prueba estándar para la aplicación y análisis de monitores registradores de seguimiento de estado sólido (SSTR) para vigilancia de reactores, E706(IIIB)

Estándar No.
ASTM E854-03(2009)
Fecha de publicación
2003
Organización
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Estado
Remplazado por
ASTM E854-14
Ultima versión
ASTM E854-19
Alcance
El método SSTR permite medir la densidad absoluta de fisión por unidad de masa. La fluencia absoluta de neutrones puede entonces inferirse a partir de estas observaciones de la tasa de fisión absoluta basadas en SSTR si se conoce una sección transversal de fisión promedio apropiada del espectro de neutrones. Este método es altamente discriminatorio contra otros componentes del campo de radiación interno. Los rayos gamma, los rayos beta y otras partículas ligeramente ionizantes no producen pistas observables en materiales candidatos LWR SSTR apropiados. Sin embargo, la fotofisión puede contribuir a la densidad de huellas de fisión observada y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta cuando no sea despreciable. Para una discusión más detallada sobre los efectos de la fotofisión, consulte 13.4. En este método de prueba, los SSTR se colocan en contacto superficial con depósitos fisionables y registran fragmentos de fisión inducida por neutrones. Mediante la variación de la densidad de masa superficial (&#μg/cm2) del depósito fisionable, así como empleando el rango permitido de densidades de seguimiento (desde aproximadamente 1 evento/cm2 hasta 105 eventos/cm2 para escaneo manual), Es posible un rango de sensibilidad de fluencia total que cubra al menos 16 órdenes de magnitud, desde aproximadamente 102 n/cm 2 hasta 5 × 1018n/cm2. El rango permitido de densidades de pistas de fisión es más amplio que el rango de densidad de pistas para trabajos de escaneo manual de alta precisión con microscopía óptica citado en 1.2. En particular, existen métodos automatizados y semiautomáticos que amplían el rango de densidad de pistas habitual disponible con microscopía óptica manual. En esta región más amplia de densidad de vías, los efectos de las estadísticas de conteo reducidas en densidades de vías muy bajas y las correcciones de acumulación de vías en densidades de vías muy altas pueden presentar limitaciones inherentes para trabajos de alta precisión. Las técnicas de exploración automatizada se describen en la Sección 11. Para aplicaciones de dosimetría, se pueden resaltar selectivamente diferentes regiones de energía del espectro de neutrones cambiando el nucleido utilizado para el depósito de fisión. Es posible utilizar SSTR directamente para la dosimetría de neutrones como se describe en 4.1 u obtener una eficiencia de detección de neutrones compuesta mediante exposición en un campo de neutrones de referencia. Es necesario conocer la fluencia y la sección transversal promedio del espectro en este campo de referencia. Además, la aplicación en otros campos de neutrones puede requerir ajustes debido a la desviación espectral del espectro del campo de referencia utilizado para la calibración. En cualquier caso, hay que destacar que las mediciones de densidad de fisión SSTR se pueden realizar de forma totalmente independiente de cualquier estándar de sección transversal (6). Por lo tanto, para determinadas aplicaciones, no se debe comprometer la naturaleza independiente de este método de prueba. Por otro lado, existen muchas aplicaciones prácticas en las que este factor no tiene importancia, por lo que la calibración de campo de referencia sería totalmente apropiada. 1.1 Este método de prueba describe el uso de registradores de trayectoria de estado sólido (SSTR) para dosimetría de neutrones en aplicaciones de reactores de agua ligera (LWR). Estas aplicaciones se extienden desde la fluencia de neutrones baja hasta la fluencia de neutrones alta, incluida la vigilancia de recipientes a presión de alta potencia y las irradiaciones de reactores de prueba, así como la medición de campo de referencia de baja potencia. (1) Este método de prueba reemplaza el Método E 418. Este método de prueba es más detallado y se presta especial atención al uso de métodos de conteo de huellas manuales y automatizados de última generación para lograr altas precisiones absolutas. Se hace hincapié en la dosimetría in situ en aplicaciones reales de LWR de alta fluencia y alta temperatura. 1.2 Este método de prueba incluye análisis SSTR mediante métodos manuales y automatizados. Para lograr la precisión deseada, el método de escaneo de huellas seleccionado impone límites a la densidad de huellas permitida. Normalmente se obtienen buenos resultados en el rango de 5 a ......

ASTM E854-03(2009) Historia

  • 2019 ASTM E854-19 Método de prueba estándar para la aplicación y análisis de monitores registradores de seguimiento de estado sólido (SSTR) para la vigilancia de reactores
  • 2014 ASTM E854-14e1 Método de prueba estándar para la aplicación y análisis de monitores registradores de seguimiento de estado sólido (SSTR) para la vigilancia de reactores
  • 2014 ASTM E854-14 Método de prueba estándar para la aplicación y análisis de monitores registradores de seguimiento de estado sólido (SSTR) para vigilancia de reactores, E706(IIIB)
  • 2003 ASTM E854-03(2009) Método de prueba estándar para la aplicación y análisis de monitores registradores de seguimiento de estado sólido (SSTR) para vigilancia de reactores, E706(IIIB)
  • 2003 ASTM E854-03 Método de prueba estándar para la aplicación y análisis de monitores registradores de seguimiento de estado sólido (SSTR) para vigilancia de reactores, E706(IIIB)
  • 1998 ASTM E854-98 Método de prueba estándar para la aplicación y análisis de monitores registradores de seguimiento de estado sólido (SSTR) para vigilancia de reactores, E706(IIIB)



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