Главная страница
Навигация по странице:

  • Лабораторная установка

  • Результаты, полученные в ходе работы

  • Лаба 1 по нейтронной физике. Отчет по лабораторной работе Определение плотности потока нейтронов с помощью пластинок мусковита, покрытых слоями Рu


    Скачать 21.98 Kb.
    НазваниеОтчет по лабораторной работе Определение плотности потока нейтронов с помощью пластинок мусковита, покрытых слоями Рu
    АнкорЛаба 1 по нейтронной физике
    Дата16.10.2021
    Размер21.98 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаLaba1.docx
    ТипОтчет
    #249009

    Министерство образования и науки Российской Федерации

    _________

    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

    ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

    Институт энергетики

    КАФЕДРА "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА"

    Отчет по лабораторной работе

    Определение плотности потока нейтронов с помощью пластинок мусковита, покрытых слоями Рu238 и Nр237

    по дисциплине «Экспериментальная реакторная физика»

    Выполнили студенты Быценко К.А.

    гр. 3251401/60101 Малофеев М.Ю. Завьялов Д.С.

    Руководитель Митранков Ю. М.

    «___» __________ 2020 г.

    Санкт-Петербург

    2020




    Цель работы


    Определить плотности потоков реакторных тепловых нейтронов, воздействовавших на детекторы.
    Лабораторная установка

    Микроскоп с объективом 10× и окуляром 5×. С его помощью исследуются образцы – пластики мусковита, покрытые слоем Рu238 или Nр237.

    Результаты, полученные в ходе работы

    Таблица 1

    Номер детектора j

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Наблюдаемое число следов Nij, шт.

    199; 151; 154; 196; 164; 163; 171; 151; 162; 189

    51; 50; 61; 53; 42; 35; 58; 49; 48; 67

    79; 88; 97; 117; 113; 100; 120; 102; 88; 96; 80; 104; 99; 107; 103

    16; 13; 18; 11; 12; 17; 19; 10; 11; 12; 11; 11; 14; 11; 13

    13; 12; 9; 8; 14; 10; 7; 12; 8; 15; 10; 19; 18; 16; 20

    7; 11; 12;8; 16; 16; 7; 12; 16; 18; 14; 18; 9; 20; 13; 7; 18; 13; 12; 13

    15; 33; 21; 31; 20; 31; 32; 28; 39; 23; 27; 18; 23; 30; 27; 27; 15; 35; 33; 14

    Среднее число следов <Nj>, шт.

    170

    51

    100

    13

    13

    13

    27

    Погрешность измерения числа следов ΔNj, шт.

    5,78

    9

    12,21

    3

    4

    4

    7

    Среднее число следов на единицу площади <njтрек>, см-2

    96200321

    29086450

    56324345

    7507398

    7205593

    7356495

    15448640

    Погрешность измерения числа следов на единицу площади Δnjтрек, см-2

    3270586

    5194651

    6910397

    1635435

    2366943

    2278382

    15448640

    Средняя плотность потока нейтронов <Фj>, см-2с-1

    2,16·1013

    1,26·1013

    2,69·1013

    1,50·1012

    9,00·1011

    1,02·1012

    1,45·1012

    Погрешность измерения плотности потока нейтронов ΔФj, см-2с-1

    3,11·1012

    2,98·1012

    2,66·1012

    2,34·1011

    2,09·1011

    2,24·1011

    2,68·1011

    Пример расчёта на примере образца № 1.
    1. Среднее число следов Nj:



    2. Неопределённость измерения :



    3. Среднее число следов на единицу площади:



    4. Неопределенность числа следов на единицу площади:



    5. Средняя плотность потока нейтронов:







    6. Неопределенность



    Выводы

    Ввиду того, что статистическая погрешность сопоставима с полученными значениями данный метод является ненадёжным. Также на точность результатов сильно влияет человеческий фактор.


    написать администратору сайта