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BS EN 60544-1:2013 Electrical insulating materials. Determination of the effects of ionizing radiation - Radiation interaction and dosimetry, 2013
- 30286764-VOR.pdf [Go to Page]
- English [Go to Page]
- CONTENTS
- FOREWORD
- INTRODUCTION
- 1 Scope
- 2 Normative references
- 3 Terms and definitions
- 4 Radiation-induced changes and their evaluation [Go to Page]
- 4.1 General
- 4.2 Permanent changes
- 4.3 Environmental conditions and material geometry
- 4.4 Post-irradiation effects
- 4.5 Temporary effects
- 5 Facilities for irradiation of material samples for evaluation of properties [Go to Page]
- 5.1 General
- 5.2 Gamma-ray irradiators
- 5.3 Electron-beam irradiators
- 5.4 X-ray (Bremsstrahlung) irradiators
- 6 Dosimetry methods [Go to Page]
- 6.1 General
- 6.2 Absolute dosimetry methods [Go to Page]
- 6.2.1 Gamma-rays
- 6.2.2 Electron beams
- 6.3 Dosimetry systems [Go to Page]
- 6.3.1 Reference standard dosimetry systems
- 6.3.2 Routine dosimetry systems
- 6.3.3 Measurement uncertainty
- 6.3.4 Dosimeter calibration
- 6.3.5 Dosimeter selection
- 7 Characterization of irradiation facilities
- 8 Dose mapping of samples for test [Go to Page]
- 8.1 Charged particle equilibrium
- 8.2 Depth-dose distribution (limitations)
- 9 Monitoring of the irradiation
- Annex A (informative) Radiation chemical aspects in interaction and dosimetry
- Bibliography
- Figures [Go to Page]
- Figure A.1 – Absorbed dose as a function of thickness
- Figure A.2 – Absorber thickness for charged-particle equilibrium as a function of energy for a material with an electron density of 3,3 × 1023 cm3 (water)
- Figure A.3 – Thickness of water (1 g/cm3) as a function of photon energy for a given attenuation of unidirectional X-ray or γ-ray radiation
- Figure A.4 – Typical depth-dose distribution in a homogeneous materialobtained with electron accelerators for radiation processing
- Figure A.5 – Example of calculated results of energy deposition function, I(z′), for a
slab layer of polyethylene exposed to 1 MeV electron
- Figure A.6 – Example of calculated results of energy deposition function, I(z′),
for typical organic insulators exposed to 1 MeV electron
- Figure A.7 – Two methods of arranging the irradiation samples in order to take
into account the typical depth-dose distributions
- Figure A.8 – Methods of arranging the irradiation samples for measuring electron depth-dose distributions with a stack of slab insulating materialsand wedge-shape insulating materials
- Figure A.9 – Scheme of radiation effects of polymers
- Tables [Go to Page]
- Table 1 – Examples of reference standard dosimeters
- Table 2 – Examples of routine dosimeter systems
- Table A.1 – Electron mass collision stopping powers, S/ρ (MeV cm2/g)
- Table A.2 – Photon mass energy absorption coefficients, μen /ρ (cm2/g)
- Français [Go to Page]
- SOMMAIRE
- AVANT-PROPOS
- INTRODUCTION
- 1 Domaine d’application
- 2 Références normatives
- 3 Termes et définitions
- 4 Modifications provoquées par le rayonnement et leur évaluation [Go to Page]
- 4.1 Généralités
- 4.2 Modifications permanentes
- 4.3 Conditions environnementales et géométrie du matériau
- 4.4 Effets post-irradiation
- 4.5 Effets temporaires
- 5 Installations d’irradiation des éprouvettes de matériau pour l’évaluation des propriétés [Go to Page]
- 5.1 Généralités
- 5.2 Sources de rayonnement gamma
- 5.3 Sources de faisceaux d’électrons
- 5.4 Sources de rayonnement X (Bremsstrahlung)
- 6 Méthodes de dosimétrie [Go to Page]
- 6.1 Généralités
- 6.2 Méthodes de dosimétrie absolues [Go to Page]
- 6.2.1 Rayonnements gamma
- 6.2.2 Faisceaux d’électrons
- 6.3 Systèmes de dosimétrie [Go to Page]
- 6.3.1 Systèmes de dosimétrie étalons de référence
- 6.3.2 Systèmes de dosimétrie courants
- 6.3.3 Incertitude de mesure
- 6.3.4 Etalonnage des dosimètres
- 6.3.5 Choix des dosimètres
- 7 Caractérisation des installations d’irradiation
- 8 Cartographie dosimétrique des éprouvettes pour l’essai [Go to Page]
- 8.1 Equilibre des particules chargées
- 8.2 Distribution de dose en profondeur (limites)
- 9 Surveillance de l’irradiation
- Annexe A (informative) Aspects chimiques du rayonnement en interaction et dosimétrie
- Bibliographie
- Figures [Go to Page]
- Figure A.1 – Dose absorbée en fonction de l’épaisseur
- Figure A.2 – Epaisseur d’absorbant pour l’équilibre de particules chargées en fonction de l’énergie pour un matériau ayant une densité d’électrons de 3,3 × 1023 cm3 (eau)
- Figure A.3 – Epaisseur d’eau (1 g/cm3) en fonction de l’énergie des photons pour une atténuation donnée des rayons X ou γ unidirectionnels
- Figure A.4 – Distribution type de dose en profondeur dans un matériau homogène obtenue avec des accélérateurs à électrons pour le traitement par rayonnement
- Figure A.5 – Exemple de résultats calculés de la fonction de dépôt d’énergie, I(z′), pour une plaque de polyéthylène exposée à un faisceau d’électrons de 1 MeV
- Figure A.6 – Exemple de résultats calculés de la fonction de dépôt d’énergie, I(z′), pour des isolants organiques types exposés à un faisceau d’électrons de 1 MeV
- Figure A.7 – Deux façons de disposer les éprouvettes à irradier afin de tenir compte des distributions de dose en profondeur types
- Figure A.8 – Différentes façons de disposer les éprouvettes à irradierpour mesurer les distributions de dose d’électrons en profondeurdans une pile d’isolants en forme de plaques et de coins
- Figure A.9 – Schéma des effets du rayonnement sur les polymères
- Tableaux [Go to Page]
- Tableau 1 – Exemples de dosimètres étalons de référence
- Tableau 2 – Exemples de systèmes de dosimètre courants
- Tableau A.1 – Pouvoirs massiques d’arrêt par collision des électrons, S/ρ (MeV cm2/g)
- Tableau A.2 – Coefficients d’absorption massique d’énergie des photons, μen /ρ (cm2/g) [Go to Page]