GB T 31837-2015 用于探测、报警与识别放射性材料的手持式辐射监测仪.pdf

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资源描述

1、ICS 13.280 F 84 中华人民共和国国家标准GB/T 31837-2015 用于探测、报警与识到放射性材料的手持式辐射监测仪Hand-held radiation monitor for detectioD , a1arming and identification of radioactive material (IEC 62327: 2006 , Radiation protection instrumentation一-Hand-heldinstruments for the detection and identification of radionuclides and f

2、or the indication of ambient dose equivalent rate from photon radiation, MOD) 2015-07-03发布2016-02-01实施-b飞31i/h毒者盹飞J-地吨hm/牛Fh望Jl-fkJL干-与白了瞌中华人民共和国国家质量监督检验检瘦总局也世中国国家标准化管理委员会a咽中华人民共和国国家标准用于探测、报曾与识别放射性材料的手持武辐射监测仪GB/T 31837 .2015 中国标准出版社出版发行北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)北京市西城区三里河北街16号。0004日网址总编室1(010)68533533发行中

3、心1(010)51780238读者服务部:(010)68523946中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销* 开本880X12301/16 印张1.5字数40千字2015年7月第一版2015年7月第一次印刷* .1S号:155066 1-51504定价24.00元如有印装差错由本社发行中心调换版权专有侵权必究举报电话:(010)68510107a、GB/T 31837-2015 目次前言. . . . . E 1 范围. . 2 规范性引用文件3 术语和定义. 4 一般特性. 4.1 概述4.2 辐射探测器4.3 能量校准4.4 软件. . . . . 3 4.5 用户界面. . .

4、. . 3 4.6 通信接口4.7 防潮和防尘. . 3 4.8 际志. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.9 电池状态指示. . . . . 4 4.10 开关保护. . . . 4 4.11 谱储存和显示. . . . . 4 4.12 周围剂量当量率指示5 一般试验方法. . 5 5.1 试验性质. . . . 5 5.2 参考条件和标准试验条件.5.3 统计涨落. . . . . . 5 6 放射性核素识别. 6.1 放射性核素分类. . . . . 6 6.2 单个放射性核素的识别. 6.3 掘合放射性核素的识别6.4 识别的过载特性6.

5、5 源指示器. . . . 7 7 周围剂量当量率指示. . . . . . . 8 7.1 相对固有误差. . . . . 8 7.2 报警和响应时间. . . . 8 7.3 周围剂量当量率指示的过载特性. . . . . 8 8 中子探测. . . . . . . . 8 8.1 中子指示. . . . . . . 8 8.2 存在辐射时的中子指示. . . 9 9 电气和环境性能要求. . . . 9 9.1 稳定时间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 GB/T 31837-2015 9.2 电源一电池. . . . . . . . . .

6、. . . . . . . 9 9.3 振动. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9.4 机械冲击. . . . . . . . . . . . . . . . 10 9.5 防尘和防潮. . . . . . . . . . . . . . . . 10 9.6 环境温度影响. . . . . . . . . .11 9.7 温度冲击. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9.8 相对湿度. . . . . . . . 12 9.9 电磁兼容. . . . . . . .

7、. . . . . . 12 9.10 运输和储存. . . . . . 14 10 文件. . . . . . . . . . . . . . . 14 10.1 合格证书. . . . . . . . . 14 10.2 操作和维修手册. . . . . . . . . . . . . 14 11 试验的归纳. . . . . . . . . . . . 14 附录AC资料性附录本标准与IEC62327 :2006的技术性差异及其原因. . . 16 参考文献. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 E GB/T 31837-2015 前言本标准按照GB/T

8、1.1-2009给出的规则起草。本标准使用重新起草法修改采用IEC62327 :2006(辐射防护仪器用于探测与识别放射性核素和指示光子辐射周围剂量当量率的手持式监测仪儿本标准与IEC62327: 2006相比存在技术性差异,附录A中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)归口。本标准起草单位t中国人民解放军防化研究院第二研究所。本标准主要起草人z肖元云、梁卫平、李京伦、王善强、艾宪芸、史志兰、马新华。E 1 范围用于探测、报警与识别放射性材料的手持式辐射监测仪GB/T 31837-2015 本标准规定了用于探测、报警与识别放射性材料的手

9、持式监测仪(谱仪的要求,特别是对探测器、多道分析器、识别软件、放射性核素库和监测仪显示的要求。另外还规定了一般特性、一般试验方法、辐射特性以及电气特性、机械特性、安全特性和环境特性。本标准还可为选择合适的放射性核素库(其中包括在边境口岸频繁探测到的放射性材料提供指导.本标准适用于探测和识到j放射性核素并能指示y辐射周围剂量当量率的手持式监测仪。本标准不适用于GB/T4835.1-2012涵盖的辐射防护监测仪的性能。本标准涉及的监测仪可用于IS022188: 2003规定的目的。本标准可用于设计中无中子探测功能的监测仪,此时,中子探测要求不适用.本标准不包括实验室用的高分辨率谱仪。考虑到可能使用

10、本标准规定的监测仪的一线执法人员通常不是辐射防护专家,这就需要用户友好的监测仪设计和操作过程中高度的固有安全性.2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单适用于本文件.GB 4208-2008 外壳防护等级CIP代码)(lEC 60529: 2001 , IDT) GB/T 4835.1-2012 辐射防护仪器队X和辐射周围和/或定向剂量当量率仪和/或监测仪第1部分z便携式工作场所和环境测量仪与监测仪(IEC60846-1 : 2009 ,IDT) GB/T 4960.6-200

11、8核科学技术术语第6部分z核仪器仪表(lEC60050-393: 2003 ,IEC 60050-394:2007,NEQ) GB/T 12162.1-2000 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和y参考辐射第1部分z辐射特性和产生方法(lSO4037-1: 1996 ,IDT) GB/T 16511-1996 电气租电子测量设备随机文件。EC61187 :1 993 , IDT) IS0 22188: 2003 放射性材料的无意移动和非法运输的监测(Monitoringfor inadvertent movement and illicit trafficking of radio

12、active material) 3 术语和定义GB/T 4960.6-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件.3.1 常规模式routine mode 由受过培训的非专家用户使用的操作模式。包括探测和识别放射性核素以及指示周围剂量当量率水平。1 GB/T 31837-2015 注=该模式可称为自动或简易模式.3.2 专事模式expert mode 由专家用户使用的高级操作模式.在该模式下可获得谱数据和控制对测量结果有影响的参数,例如E放射性核素库、常规功能控制、校准参数、报警阔等。通过密码保护或其他类似方法限制进人该模式,注2该模式也可称为高级或保护模式.3.3 专家用户expert鹏

13、r允许访问和修改专家模式中监测仪操作参数的人.3.4 量的约定真值conventionally true value of a quanti句被认为充分接近真值,可以代替真值的值。通常它的数值由次级标准或基准确定,或者由按次级标准或基准校准过的参考装置确定。3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 2 揭示值提差error of in副cation在测量点处,被测量的指示值u与其约定真值U之差。相对固有误疆relative intrinsic eor 在参考条件下,受到规定参考辐射照射时,设备或装置指示值的相对误差,以式(1)表示sej =(-u, )/Uc . . ( 1

14、) 式中E一一量的指示值EUc一-测量点处量的约定真值。幅射测量设备或提置的晌应附ponseof a radiation measuring吨nipment01翩翩bly在规定的条件下,由式(2)给出的比值2式中zu一一设备或装置在试验时测量的量值在Uc -一该量的约定真值。型式试验type t四tR=/u 对代表生产的一个或多个产品样本进行的符合性试验.常规试验routine t四t对制造中或完工后的每一件产品所进行的试验,以确定其满足某些标准.验收试验accep阳cet四t向顾客证明产品符合其某些规范要求,按合同规定进行的试验。种充试验snpplementa町t四为了提供仪器或装置某些特性

15、的补充信息的试验. ( 2 ) GB/T 31837-2015 3.12 周围剂量当量事ambient de equivalent rate H (10) 用于环境监测的10mm推荐深度处的周围剂量当量在时间间隔也内的增量dH*(10)与dt的商见式。): 7 一-n .H ( 3 ) 4 -舰特性队4.1 概述这些监测仪用于探测、定位和识别放射性材料并指示周围剂量当量率水平。监测仪通常测量y能谱并通过与内置放射性核素库对比来识别放射性核素。作为手持式并由电池供电的监测仪,用于现场测量。4.2 辐射探测器为满足不同应用要求,这类监测仪通常使用一个以上的探翻器.为了能准确识别放射性核素,用于能谱

16、测量的y辐射探测器应具有足够的能量分辨率、灵敏度和稳定性。4.3 能量校准辐射能量校准应在要求的温度范围内保持稳定。校准不应受电池电压、计数率或功能状态开机或关机)变化的影响。应提供检测校准漂移的方法,并允许在现场重新调整。4.4 软件内置软件应能识别6.1、6.2列出的放射性核素和存在其他放射性核素时6.3列出的放射性核素。4.5 用户界面监测仪应采用z-一在正常光照条件下和要求的温度范围内易读的显示p一一用户友好的控制界面F一一-简单易懂的菜单结构p一一至少两个不同的操作模式,一个是常规模式,另一个是专家模式.4.6 通信接口监测仪应具有数据传输能力,例如E将y能谱传输到另一个装置如计算机

17、。制造商应提供传输数据格式的详细说明。4.7 防潮和防尘监测仪外壳的设计应满足IP53(见GB4208-2008)的要求.监测仪应作防护以免受灰尘和淋水的进人。IP53防护虽然不能完全防止灰尘进入,但进入的灰尘量不妨碍监测仪正常工作或削弱其安全性,并且与垂直方向夹角600内的淋水不应对监测仪造成有害影响.3 GB/T 31837-2015 4.8标志4.8.1 概述监测仪所有的外部控制、显示和调节部件应根据其功能作出标志.内部控制部件应在电路板上加以标识并在技术手册中标明。4.8.2 外部标志在监测仪和每个主要部件如探头的外部,应标注下列合适的标志z一一制造商名称和型号,序列l号s-一各探测器

18、有效中心的位置s一一用于控制、开关和调节部件的功能指示.在正常使用(包括正常去污条件下,标志应保持易读和牢固.4.9 电池状杏揭示监测仪应配备电池状态检测电路或给出其他直接可见的电池状态指示。4.10 开关保拚应保护开关和其他控制部件以减少或防止无意中关断或不适当地操作监测仪。4.11 谱储存和显示在常规模式下不要求显示y能谱.监测仪应能储存至少50个谱。储存的每个谱应包含采集和识别结果的信息,包括z一时间和日期z一一识别的放射性核素和相关的置信水平s一一指示的周围剂量当量率,一一测量时的中子计数率。4.12 周围剂量当量事指示4.12.1 辐射监测仪应能指示周围剂量当量率。最大周围剂量当量率

19、不应低于10mSv/h.中子对y的影响应尽可能小并由制造商说明。4.12.2 中子监测仪可选择探测中子,并宜采用计数率指示.当探测到中子时应给出报警.4.12.3 报警当指示的周围剂量当量率超过阔值水平时,应提供报警以曹示用户。报警应包括声、光两种形式,并能在专家模式下进行设置.还应提供静音报警指示的方法,例如z采用振动和或使用耳机。报警时应能通过确认或其他控制方法实现静音.4 GB/T 31837-2015 5 一般试验方法5.1 试验性质除非在个别的试验步骤中另有规定,本标准的所有试验均为型式试验。经制造商和用户协商,某些试验也可作为验收试验。5.2 参考条件和标准试瞌条件参考条件在表1的

20、第2列给出。除非另有规定,试验应在表1第3列给出的标准试验条件下进行,对于在标准试验条件下进行的试验,应说明试验时的温度、气压和相对湿度值,并进行适当的修正以给出参考条件下的响应值。应说明所有的修正值.表1参考条件和标准试验条件参考条件标准试验条件影响最除非制造商另有说明)(除非制造商另有说明用于H.(10)测量的辐射能量137 Cs(GB/T 12162.1-2000) J37 Cs 稳定时间由制造商说明由制造商说明环撞温度20 c 18 C -22 c 相对湿度65% 50%-75% 大气压强101.3 kPa 70 kPa-l06.6 kPa 电池电压标称电压电池使用时间不超过寿命的一半

21、所对应的电压范围内辐射人射角由制造商绘出的参考方向在绘出的参考方向的土50以内外界电磁场可忽略小于能引起干扰的最小值外界感应磁场可忽略小子地磁场感应值的两倍监测仪的取向由制造商说明在规定取向的土50的以内监测仪的控制部件调到正常工作状态调到正常工作状态辐射本底周围剂量当量率为0.2Sv.h-1或周围剂量当量率小于0.25Sv.h-1 更低如果实际如此)放射性活染可忽略可忽略5.3 统计涨落对于任何使用辐射的试验,如果单独由辐射的随机性引起的指示值的统计涨落在试验所允许的指示值的变化中占有显著的份额,那么为了确定试验特性是否满足要求,就应获取足够多的读数,以保证有足够的精确度去估计这些读数的平均

22、值。为了保证这些读数在统计上是相互独立的,相邻两次读数之间的时间间隔应足够长。5 GB/T 31837-2015 6 雄射性核素识别6.1 放射性核蠢分类6.1.1 最关注和最可能遇到的四大提放射性核章最关注和最可能遇到的四类放射性核素包括z一一核材料:233U、235U、231Np,Pu(武器级或反应堆级); 一一医用放射性核素E正电子发射断层成像装置(PET)使用的核素(例如18F)、67Ga, 99m Tc、111In、1231、1251、1311、133Xe、201Tl, 一一工业用放射性核素:57Co,15Se、60Co、133Ba、131CS , 192 Ir、241Am;一一天然

23、存在的放射性物质(NORM):40K、226Ra及其子体、232Th及其子体、238U及其子体.注g这只是资料性列表,不宜认为需要识到j的放射性核素仅限于此.用于试验目的的放射性核素库作为识别程序的一部分应至少包含上述所列的放射性核素,并且在整个试验过程中保持放射性核素库不变。对不能识别的放射性核素应给出未识jJlJ指示。6.1.2 对鸭、铀、怀和牡进行分类的特殊要求当对腆、铀、坏和仕进行分类时,下述要求可根据制造商和用户的协商来处理E一一如果探测到腆的同位素,宜指示医用腆,一一如果探测到铀的同位素,可指示铀,一一如果探测到辄的同位素,可指示核材料一辄,一一如果探测到232Th及其子体,可指示

24、天然存在的放射性物质一牡自一一如果探测到朝致辐射摞例如:90 Sr/90凹,宜指示韧致辐射或未识别。6.2 单个敢射性核寰的识别6.2.1 要求在受到放射性核素照射后的指定时间内,监测仪应能识别下列放射性核素和(或)按上面的说明对其加以分类z一一未屏蔽,1min内:111In、133Xe、加Tc、201Tl,67Ga、四I、1231、1311, 18 F(PET) 1) , 一-3mm钢屏蔽,2min内z低浓铀(LEU)、反应堆级辄(RGPu)、高浓铀(HEU)、武器级辄(WG-Pu)、51CO、241Am、231Np;一-5mm钢屏蔽,2min内:RGPu、HEU、WGPu,133Ba, 4

25、0K , 226Ra、Z32Th,137 CS , 60CO、192Ir. 注,本标准中,HEU的23SU浓缩皮大于90%,LEU的臼5U浓缩度为3%-5%.RGPu含有不大于24%的2(0PU , WGPu含有不大于6%的2IOPU.6.2.2 试验方法以6.2.1列出的放射性核素照射监测仪。用一个独立的辐射测量装置(例如z周围剂量当量仪测量每个未屏藏或经屏蘸洒在探测器位置处产生的周围剂量当量率应高于本底0.5Sv h-l (士30%)。对每个放射性核素,应至少进行10次试验.如果在至少90%的试验中监测仪能正确识别出某放射性。可以用PET或其他类似文字信息表示18F的正电子湿波辐射.6 核

26、素,则监测仪性能满足要求。6.3 混合放射性被蠢的识到6.3.1 要求GB/T 31837-2015 应在1min内识别下列棍合放射性核素,其中每种放射性核素未屏蔽在探测器处产生的周围剂量当量率应高于本底0.5Sv.h-1(士30%):一_131CS十HEU,一_131I+HEU,一一_51CO+HEU,一一_133Ba + RGPu. 6.3.2 试验方法以每组中的所有放射性核素同时照射监测仪。每种放射性核素未屏蔽在探测器处产生的周围剂量当量率应高于本底0.5Sv.h一1(土30%)。应在照射后的1min内完成识别.对每组放射性核素,应至少进行10次试验。如果在至少90%的试验中监测仪能正确

27、识别放射性核素,则监测仪性能满足要求.6.4 识到的过载特性6.4.1 要求制造商应说明满足就射性核素识到j要求的最大周围剂量当量率.当周围剂量当量率过高以致于不能正确识别放射性核素时,监测仪应给出相关提示.6.4.2 试验方法使用131CS使周围剂量当量率增加至制造商说明的用于放射性核素识别的最大周围剂量呼量率的80%并进行放射性核素识别。监测仪应能正确识别137CS.将周围剂量当量率增加至制造商说明的用于放射性核素识别的最大周围剂量当量率的120%并进行放射性核素识别。监测仪应显示不能正确识别放射性核素。制造商可为用户提供附加信息,说明将辐射水平减小至能正确识别放射性核素所应采取的措施。6

28、.5 源指示器6.5.1 要求当搜索或扫描放射源时,监测仪应提供一种方法用于指示由于辐射源的存在而引起周围辐射场增加。指示应以声、光两种方式给出,并能在专家模式中进行调整。还应提供静音指示的方法,例如z使用振动方式和或耳机。该要求应与7.2给出的周围剂量当量率报警相区别。6.5.2 试验方法将监测仪置于大约为0.2Sv.h-1的稳定周围剂量当量率中。缓慢移动137CS源并经过监测仪,使该处的周围剂量当量率为0.5Sv.h-1监测仪应指示周围剂量当量率增加,并随着源远离监测仪而指示周围剂量当量率降低。7 GB/T 31837-2015 7 周圄剂量当量事指示7.1 相对固有误差7. 1. 1 要

29、求在标准试验条件下,对1Sv h-1-10 mSv h-1范围内的所有周围剂量当量率,监测仪对来自137CS参考y辐射响应的相对固有误差不应超过士30%。周围剂量当量率指示值的范围应包括低至0.03Sv. h-1的天然本底水平,此时相对固有误差限值可以放宽。7.1.2 试验方法以2Sv.h-1、4Sv.h-1、8IlSv h-1、20Sv.h-1、40Sv.h-1、80Sv.h-1、200Sv.h-1、400Sv. h-1、800Sv.h-1、2mSv h-1 ,4 mSv h-1、8mSv. h-1的周围剂量当量率照射监测仪,验证监测仪读数的变化在照射监测仪的周围剂量当量率的士30%内。7.

30、2 报警和晌应时间7.2.1 要求当监测仪在周围本底辐射水平中受到大于用户设置的报警阔值的辐射照射时,监测仪应在发生阶跃变化的3S内给出报警。报警应给出声光信号.此外,在发生辐射水平变化的5S内,显示的周围剂量当量率指示值变化应在改变后的周围剂量当量率的士30%内。7.2.2 试验方法将报警阔值调整到0.25Sv.h-1o将监测仪置于约为0.2Sv h-1的稳定周围剂量当量率环境中。使用137CS源使周围剂量当量率在1S内增加到0.5Sv.h-1。观察监测仪的响应。监测仪应在发生阶跃变化的3S内触发报警,并且在5s内周围剂量当量率的指示值应在(1士30%)XO.5Sv h-1 以内。确认报警后

31、再重复9次这一过程。如果10次照射有9次触发报警,则满足要求。7.3 周围剂量当量率指示的过载特性7.3.1 要求当周围剂量当量率增加至监测仪有效测量范围的最大周围剂量当量率10倍时,监测仪应指示满量程.7.3.2 试瞌方法将监测仪所处位置的周围剂量当量率陡然增加到有效测量范围的最大周围剂量当量率的10倍。监测仪应在5S内指示过载,并在整个照射期间(最少5min)保持这一状态。照射至少5min后,将辐射场减少至试验前的水平。监测仪应在5min内恢复到正常工作状态。8 申子摞测8.1 申子指示8.1.1 要求当受到中子照射时,监测仪应指示中子的存在并触发报警。8 GB/T 31837-2015

32、8.1.2 试验方法试验前将中子报警水平调至约4倍于中子的本底水平值,后者可由监测仪的计数率指示值确定。用1cm的铅屏蘸未慢化的发射率约20000 8-1的0.01p.g 252Cf中子源,使辐射降至未屏蔽时的1%.将中子摞瞬间置于距监测仪参考点25cm处,照射的中子周围剂量当量率约为3Sv.h-1。在上述中子辐射水平阶跃变化的105内,监测仪应给出中子指示并触发报警。8.2 存在辐射时的中子指示8.2.1 要求当监测仪参考点受到0.1mSv. h-1辐射周围剂量当量率照射时,应不触发中子报警。当监测仪同时受到中子掘和增加的y辐射水平照射时,应指示中子的存在。8.2.2 试验方法首先应按8.1

33、.2的方法试验监测仪的中子灵敏度,验证中子报警信号.移去中子源后将137CS辐射源以0.1mSv. h-1周围剂量当量率照射中子探测器,确认在连续照射10min时间内不触发中子报警,为避免中子探测器的几何条件依辙性,137CS辐射源与探测器之间的距离宜至少达到50cm. 当监测仪存在上述增大的y辐射水平照射下,按8.1.2同样方法用中子源照射监测仪,监测仪的响应与不存在y辐射时的中子响应相比,其差别应在20%以内。9 电气和环撞性能要求9.1 稳定时间9.1.1 要求制造商应说明监测仪开机至全部功能可用所需要的时间,应不大于10min. 9.1.2 试睦方法在经过制造商说明的稳定时间后,立即用

34、削Am和曲。照射监测仪,每个源产生高于本底0.5Sv.h-1 (土30%)的周围剂量当量率。本项试验不是监测仪识别放射性核素能力的试验,因此也不要求正确识别(10次试验至少9次成功。如果监测仪在接通电源的10min内给出稳定的响应并能够执行识别,则满足要求.9.2 电源一电池9.2.1 要求制造商应说明电池的寿命以及有关工作温度的要求。在标准试验条件下,监测仪在全功能能够探测和识别状态下应至少连续工作8h. 注s监测仪在低温条件下工作时,太多数型号的电池容量会明显降低.制造商还应说明监测仪正常工作所需要的最低电压。当指示的周围剂量当量率比使用新电池时低10%和/或监测仪仍能按本标准的要求正确识

35、别放射性核素时的电压规定为最低电压.电池的低容量指示不应小于上面规定的最低电压。9.2.2 试验方法监测仪应安装充满电的电池。在试验期间所有功能电路不包括报警和喇叭均处于开启状态.9 GB/T 31837-2015 用24IAm和60Co源照射探测器,并使得每种核素在探测器参考点处产生的周围剂量当量率为0.5Svh-I (士30%)。在制造商推荐的预热时间后和其后每隔一小时,应读取足够的读数并应正确识别放射性核素。当平均读数与初始平均读数的比值超过0.9-1.1和(或当不再正确识别放射性核素时的时间即为电池寿命。9.3 振动9.3.1 要求监测仪应能经受表2给出的振动而不损坏。振动冲击9.3.

36、2 试验方法表2握动和坤击试验水平频率1Hz最大加速度/(ms-Z)辙数试验时间最大加速度/(ms-2)脉冲时间Ims每个方向的总冲击次数冲击方向10-500 10 3 每个轴向15min 300 6 3 6 进行外观检查目测并确保监测仪功能正常。将监测仪置于表2给出的振动条件下进行三个方向的振动。试验后检查监测仪是否有机械损坏或部件松动.打开监测仪开关并验证监测仪功能正常.9.4 机械冲击9.4.1 要求将监测仪置于包装箱内,监测仪应能经受表2给出的冲击而不损坏。9.4.2 试验方法进行外观检查(目测并确保监测仪的功能正常。将监测仪安装在冲击台上并使其处于表2给出的瞬时冲击。试验后检查监测仪

37、是否有机械损坏或部件松动。打开监测仪开关并确认监测仪功能正常。9.5 防尘和防潮9.5.1 要求监测仪外壳的设计应满足IP53(见GB4208-2008)的要求,即应保护监测仪免受灰尘和淋水的进入。IP53防护并不能完全防止灰尘的进入,但进入的灰尘量不应妨碍监测仪的正常工作或削弱其安全性,并且与垂直面方向左右夹角在60。以内的淋水不应对监测仪造成有害影响。9.5.2 试验方法一一防尘应使用防尘箱(GB42082008的2类进行试验,密闭试验室的精尘循环泵可用能使滑石精(或硅酸盐水泥悬浮的其他方法来代替.滑石粉用量宜为每立方米试验室容飘2峙,且使用次数不应超过GB/T 31837-2015 20次。为了减小监测仪读数统计涨落的影响,使用足够强度的137CS源照射监测仪。然后将监测仪置于灰尘环境中1h.在试验期间和试验后,监测仪应对辐射产生响应。在试验后,应进行检查以确定灰尘进入的程度.应特别注意监测仪的电池盒和其他任何容易进入灰尘的部位。在检查中,如果聚集的灰尘量或聚集位置没有妨碍监测仪的正常工作或削弱其安全

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