КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Энергетический спектр нейтронов при наличии поглощения
НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА
Типы взаимодействий между нейтронами и атомными ядрами существенно определяются энергией нейтронов, поэтому значительное внимание приходится уделять теории нейтронного спектра в горных породах. При поисках и разведке полезных ископаемых нейтронными методами как в полевых, так и в скважинных условиях могут использоваться спектральные эффекты, обусловленные резонансными рассеянием и поглощением нейтронов в процессе их замедления в горных породах. При высоких энергиях (Е Знание нейтронных спектров в горных породах необходимо также для изучения распределения гамма-излучения неупругого рассеяния, захватного гамма-излучения и активационных эффектов. Если энергетический спектр
где
где В физике биологической защиты от нейтронного облучения поглощенная или экспозиционная доза Д определяется выражением
где В поглощающей среде плотность столкновений
где Решение этого интегрального уравнения в случае сильно изменяющихся с энергией нейтронов сечений рассеяния и поглощения представляет значительные трудности. Поэтому рассмотрим эквивалентную неканоническую форму этого уравнения [46], впервые полученную А. Вейнбергом и Е. Вигнером, Н. Корнголдом и В. В. Орловым:
Здесь Для среды, состоящей из одного элемента, функция Плачека
т. е. не зависит от начальной энергии нейтронов, но зависит от конечной энергии замедления.
Рис.8.8. Функция Плачека для водорода, углерода, кислорода и кальция; шкала летаргии – в единицах средней логарифмической потери энергии x для соответствующих элементов.
Переходя от плотности столкновений к измеряемой величине — плотности потока нейтронов
где æ Следовательно, энергетическое распределение замедленных нейтронов при отсутствии поглощения имеет следующий вид:
Поскольку замедляющая способность среды при E>50 кэВ существенно зависит от энергии, спектр нейтронов, вообще говоря, отличается от 1/Е. Точнее, на фермиевский закон 1/Е, определяющий общий характер спектра, накладывается локальная «тонкая» структура, обусловленная резонансным характером зависимости полного сечения рассеяния от энергии нейтронов. Из выражения (8.130') следует, что резонансным максимумам сечения рассеяния соответствуют провалы (депрессии) в спектре нейтронов, а интерференционным минимумам сечения — «всплески» плотности потока нейтронов. (Это важное свойство присуще энергетическому спектру замедленных нейтронов не только в чисто рассеивающих средах, но и в поглощающих.) Вернемся к изучению спектра замедленных нейтронов в поглощающих средах. Используя свойства функции Плачека
Подставив (8.131) в уравнение (8.120), получим
Где
Для решения этого уравнения применим метод, который назовем методом спектральных приближений. Последовательные приближения в этом методе соответствуют последовательно возрастающей точности, с которой учитываются неасимптотические свойства функции Плачека. В первом спектральном приближении примем
совпадает с известным в теории резонансного поглощения приближением Вигнера. В случае поглощения при замедлении в чистом водороде оно дает точный результат и служит хорошим приближением при хорошо разрешенных резонансных сечениях поглощения, когда ширина резонанса мала по сравнению с интервалом однократного рассеяния, а расстояния между резонансами превышают несколько таких интервалов. Спектральное приближение Вигнера является исходным при определении резонансного интеграла поглощения. Для вычисления следующего спектрального приближения воспользуемся тем обстоятельством, что функция
где
Это интегральное уравнение также сводится к дифференциальному (уравнение Бернулли), решение которого имеет вид
Неудобство использования этого спектрального приближения обусловлено необходимостью численного расчета величины
Требование постоянства парциальных вероятностей рассеяния означает, что сечения рассеяния нейтронов на ядрах различных элементов, входящих в состав среды, или не зависят от энергии нейтронов, или изменяются с энергией по одному и тому же закону. Для сред, не содержащих водород (или содержащих его в очень малом количестве), Подставив выражение (8.136) в (8.135), получим:
Этот результат совпадает с так называемым приближением Грюлинга — Гертцеля. Процесс вычисления спектральных приближений можно продолжить, но результаты уже потеряют наглядность. Из выражений (8.133) и (8.138) следует, что энергетический спектр нейтронов в поглощающей среде можно записать в виде произведения спектра нейтронов в среде без поглощения
В случае
где
Для полиэнергетического источника соответствующая величина
Интеграл в выражении (8.141) можно вычислить аналитически при условии, что сечение рассеяния не зависит (или слабо зависит) от энергии. Полагая
Подставив (8.141') в (8.140), окончательно получим
Требование постоянства сечения рассеяния ограничивает область применимости выражения (8.142). В реальном случае сечений рассеяния, зависящих от энергий нейтронов (в резонансной области), при Для водородсодержащих сред (
Отметим, что параметр
поскольку
На рис.8.9 приведены результаты наиболее тщательных измерений спектра нейтронов в различных средах. Как видно, с уменьшением энергии нейтронов, когда сечение поглощения увеличивается, возрастает и отклонение от фермиевского спектра 1/E,устанавливающегося в среде без поглощения.
Влияние концентрации поглотителя на величину плотности потока нейтронов иллюстрирует рис.8.10, на котором показана зависимость отношения плотности потока нейтронов Знание спектра замедленных нейтронов, не зависящего от координат (для равномерно распределенных источников), позволяет правильно описывать основные спектральные закономерности поля, образованного локализованным моноэнергетическим источником. Однако в случае локализованного источника происходит пространственное изменение спектра. В горных породах при энергиях нейтронов Е>3 —4 МэВ идут реакции с вылетом заряженных частиц, приводящие к поглощению нейтронов, поэтому с увеличением энергии нейтронов вероятность избежать поглощения в процессе замедления уменьшается и тем сильнее, чем меньше водородосодержание среды (рис.2.23, 2.24). В области надтепловых энергий величина Если в замедлителе присутствуют резонансные поглотители, величину Величина показателя экспоненты в выражении (8.140) для вероятности избежать поглощения в процессе замедления
определяется не только величиной, но и характером энергетической зависимости макроскопического сечения поглощения и замедляющей способности среды:
Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 1082; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |