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利用Hi-Art tomotherapy加速器辐射场的数据,来计算某医院同型加速器机房防护屏蔽厚度,并进行职业病危害辐射防护评价。由于螺旋断层加速器自屏蔽结构的存在,对于其机房屏蔽防护设计只需考虑散射线和漏射线。根据同型加速器辐射场特性,计算以加速器中心点为中心、每隔15o张角所对应机房墙体辐射防护屏蔽厚度,并对机房的设计值进行对比评价。结果表明,机房各屏蔽体所需防护屏蔽厚度最大值为与加速器中心点张角为15o处,东、南、西、北面墙体、顶棚、地板所需屏蔽厚度分别为1023、975、917、1460、1147和1189mm。经核实计算,除北侧防护墙设计厚度(1200mm)偏小外,其余均满足辐射防护屏蔽的要求。 相似文献
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本文概要介绍了加速器的一般知识和测量准备工作,较详细地介绍了对加速器吸收量,百分深度剂量,射线能量,射野离轴比,射野均坦度等几个主要项目的测量和计算方法,并重点强调了对加速器进行正确可靠的剂量,是放射治疗质量保证和质量控制的重要环节。 相似文献
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目的: 探讨PDCA循环在黄冈市中心医院放疗科辐射防护管理持续质量改进中的实施与效果分析。方法: 应用PDCA循环, 建立科室放射辐射安全管理小组, 分析和对比2016年6月份(整改前)及2017年9月份(整改后)采用PDCA法进行放射防护专项整改前后, 工作人员佩戴个人剂量计率、治疗技师佩戴个人剂量报警仪率、新员工辐射防护岗前培训率、放射工作人员参加放射防护培训率、辐射防护警示标记覆盖情况、辐射防护用品购进情况, 汇总结果进行统计分析。结果: 实施PDCA循环后, 黄冈市中心医院放疗科工作人员(7人)个人剂量计佩戴率由85.71%(6/7)提高至100%(7/7), 治疗技师(4人)佩戴个人剂量报警仪率由50%(2/4)提高至100%(4/4), 新员工辐射防护岗前培训率由30%(3/10)提高至100%(10/10), 放射工作人员参加辐射防护培训率由90%提高至95.7%, 机房环境警示提醒标志和红色警示线整改后增加2处, 辐射防护演练次数由之前的3次(9个月, 4 次/a)提高至整改后的7次(12个月, 7 次/a), 辐射防护用品总数量增加了6个。结论: 在医院放疗科辐射防护管理体系实践中应用PDCA循环工具, 可以促进放射工作人员加强自身防护, 提高辐射防护管理水平和医疗质量。 相似文献
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本文介绍了1982年4月“粒子加速器辐射防护规定编制小组”对四川大学五台加速器辐射防护状况调查与测量的主要结果,总结了防护设计和安全运行的经验教训,提出了改进与提高防护水平的建议。 相似文献
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用EGSnrc/BEAMnrc程序对Varian 600C医用直线加速器进行模拟.通过模拟结果和测量结果相比较,确定加速器治疗头的入射电子柬参数,并分析入射电子束参数对百分深度剂量和离轴比的影响、射野大小对百分深度剂量的影响.模拟结果和测量结果相当一致,模拟结果可用于进一步的研究工作. 相似文献
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兰州重离子研究装置(HIRFL)的辐射防护 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了兰州重离子研究装置(HIRFL)的辐射防护概况。分五个部分:(1)装置概况;(2)辐射发射率;(3)辐射屏蔽;(4)感生放射性及其对环境的影响;(5)区域监测及安全系统。 相似文献
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本文简明扼要地介绍了国际放射防护委员会(ICRP)第82号出版物的主要内容,列出了持续照射情况下公众辐射防护相关的ICRP的定量建议,给出了持续照射情况下考虑干预的程序图。 相似文献
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本文介绍在结合我国具体情况尽量采用ICRP和IAEA等国际权威组织的有关建议及先进国家的标准的原则下,制定我国《辐射防护规定》中考虑和研究的一些问题。其中主要是:辐射防护最优化原则在辐射防护规定中如何具体化;加强和明确对可能造成天然辐射水平增高的实践的限制的必要性;确定公众成员年有效剂量当量限值和婴儿、儿童的ALI的依据;明确和强调流出物监测的意义;对流出物排放的控制,要将过去单纯的浓度控制改变为既控制浓度又控制总量;明确辐射防护评价的基本要求、主要内容和上报评价报告规定的必要性;对辐射工作人员的医学监督必须根据一般职业医学原则进行等。还介绍了与这些问题有关的近期的一些研究进展。 相似文献
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辐射防护基本点的演变 总被引:3,自引:0,他引:3
辐射防护,也称辐射安全或保健物理,一个多世纪以来一直在随着人类生产、科技活动的发展而演变着。特别是近几十年来,公众对辐射和核能安全的可接受性和关注也成为影响其演变的重要因素。本文结合一个世纪的回顾概要分析了辐射防护基本点的历史演变和新世纪遇到的新挑战。 相似文献
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本文介绍现任国际放射防护委员会(ICRP)主席R.Clarke博士提出的辐射防护新建议的重要背景和主要内容,以及德国辐射防护委员会(SSK)对这个建议所持的立场。 相似文献
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对粒子加速器的高频设备(如速调管)和加速腔,除了要防护微波的洩漏外,还必须防护高频产生的x射线。速调管是通过电子束与高频场的相互作用,将电子束的直流能量转换为高频能量的装置,速调管中电子束在高频场的作用下受到速度调制,从而激起更强的高频振荡,并通过波导管将高频能量馈送至加速腔,以加速带电粒子。而电子束的剩余能量则在它轰击收集极时,绝大部分转化为热能,极少部分因轫致辐射转化为辐射能。 相似文献