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在科罗拉多州东部,对六幢居住和三幢非居住掩土建筑内空气的氡浓度,用无源积分探测器进行了为期九个月(一季一次)的监测。在取样的三个月内,平均氡浓度约在1—9pci/L间变化,不过有一幢通风不良的储库建筑内的氡浓度高达39pci/L。这些氡浓度稍大于传统建筑一般报道的数值(约为1PCi/L),但它们是与已报道的非掩土,能效高的建筑内的氡浓度处于同一数量级。氡(R_n)是一种原子数为86的惰性气体元素。由于在地壳中存在着微量的铀,所有土壤都包含着由最丰富的铀的同位素~(238)u所产生的放射性衰变产物。这些衰变产物包括镭(~(228)R_α)和它的裂变产物氡(~(222)R_n)——一种寿命最长的氡的同位素。在所有铀的衰变产物中,只有氡在常温常压下以气体形式存在。因此,在土壤中产生的氡是可能通过其中的孔隙扩散的。在外露的土壤及岩石表面上,在洞穴及矿山通风井中,在建筑物内,在地面上或土壤内部,一些氡进入大气。美国放射性策略委员会建筑物内氡的特别工作组(1980)(The Task Force on Radon instructures of the 11.S.RadiationPolicy Council 1980)最近断定:室内氡辐照的问题必须引起政府的注意,其因系:“…由于可能流行比较大的辐照;由于改进居住建筑物内的能量效益,趋向于高的辐照,由这样的辐照所产生的危险,以及冒着危险的,潜在的大量人口”。地下建筑的土壤和岩石通常可视为主要的室内氡源(Oswald等人1982,联合国原子放射效应科学委员会1982(United Nations Scientific Committee on the Effects of AtomicRadiation 1982))。在加拿大安大略省,建在约含1PCi/g镭的冰碛沙上的传统住宅里发现氡浓度升高了(Mooney及Scott 1978),这些镭含量对地层材料是有代表性的(估计世界范围内表面土壤的平均含镭量约为0.8PCi/g)(Myrick等人1981)。考虑到这一点,掩土建筑由于增大了同土壤的接触及节能设计,似乎存在着其内空气氡浓度升高的潜在可能。为了验证这一假定,在科罗拉多州选择的掩土建筑内,测量了室内空气的氡浓度。 相似文献
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为了最大化地协调好公路建设与自然环境的关系,利用有利的自然条件,绕开不利地势,必须在工程施工前对沿线地质进行细致的勘察。本文从客观和主观两方面考虑,分析了在公路工程勘察中存在的一些问题,并在勘察报告、勘察方法等方面对公路工程的勘察工作提出了一些建议。 相似文献
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在有源井型符合中子计数器(AWCC)其他参数确定的情况下,使用人工智能算法寻找3He管的最佳排布方式,以提高设备的中子探测效率。首先对排布方案整体空间进行均匀抽样,再使用蒙特卡罗方法模拟AWCC探测过程,计算每种排布方式下的中子探测效率,从而生成数据样本供人工智能算法学习,然后使用深度神经网络(DNN)快速拟合出3He管排布与中子探测效率的关系,最后结合遗传算法寻找AWCC中3He管的最优排布方式。该方法的中子探测效率与蒙特卡罗计算结果的误差在可接受范围内,且筛选出的最优效率高于原设备的效率。该方法还可用于其他参数的优化设计,并拓展至解决多目标优化问题,为提高AWCC设计的智能性开辟了新途径。 相似文献
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在选择拉底空间的最优参数时,一个重要条件是拉底空间的水平面积与水平最小暴露面积相适应,以达到矿体的有效自然崩落和矿石的优质破碎。 相似文献
36.
飞片速度是冲击片雷管能否可靠起爆的一个关键因素,为了深入研究加速膛参数对飞片速度的影响,分别通过实验和数值模拟方法对飞片速度的影响因素进行分析。采用磁控溅射技术设计制备了一种膜层厚度为0.5/0.5/2 μm,尺寸为0.15 mm×0.15 mm的TiW/Ni/Au复合薄膜爆炸箔。在激励条件为0.1 μF、1200 V下,选用密度为1.45 g·cm-3,厚度为25 μm的聚酰亚胺飞片,利用光子多普勒速度测试技术测量了不同加速膛参数的飞片速度。研究结果显示:在相同孔径条件下,当加速膛厚度分别为0.3,0.4,0.5,0.6 mm时,随着加速膛厚度的增加,飞片速度先增后减,在厚度为0.4 mm时达到最高值;在相同厚度条件下,当加速膛孔径分别为0.15,0.23,0.3,0.35,0.45 mm时,飞片速度随孔径增加而降低,其中孔径为0.15 mm时速度最高;此外,在相同孔径和厚度下,飞片经过聚酰亚胺和陶瓷两种材质的加速膛测试得到的速度变化趋势和数值相近,而聚酰亚胺具有较高的强度和韧性,成本更低,因此可替代陶瓷作为加速膛材料。同时采用数值模拟方法重新拟合了适用于TiW/Ni/Au复合薄膜的飞片速度经验公式,验证结果表明,计算结果与实验数据的偏差均在2.5%以内。 相似文献
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