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三)
、主要采用的防护措施
通常我们采用的防护措施有以下三种:
1
、采用铅板等重金属防护层进行防护。
2
、采用钢筋混凝土维护结构进行防护。
3
、不同的设备单独放置在独立的空间。
二、做好防辐射工作的意义
由于医院是一个特殊的公共场所,
人流量很大且多数为身体较差和抵抗力较
低的患者,同时医院也是辐射源较多的场所,
大量的设备都有一定的辐射,
尤其
是一些透视、
照片和癌症治疗设备,
如何做好医院的防辐射工作并保证防辐射设施的施工质量,对保护这个特殊环境内人员的安全显得尤为重要。
下面我们主要说一下中大医院临床肿瘤中心的直线加速器机房的防辐射钢筋混凝土在施工质量控制上的一些做法。
三、中大医院临床肿瘤中心直线加速器机房防辐射混凝土施工质量控制 (一)、工程概况
中大医院临床肿瘤中心直线加速机房位于临床肿瘤中心地下一层,每个机房建筑面积120平方米,机房加速器设备部位顶板厚度2800mm其它部位为1400mm,隔墙最小厚度700mm,墙体最大厚度1500mm,混凝土全部采用C35抗渗混凝土。机房室内标高为-6.00m,从设计上基本杜绝了射线外漏的可能性。 (二)、工程质量控制重点和难点 1、控制重点
由于射线是直线穿透的,所以在施工中防止产生贯通性裂缝是防止射线外漏的关键。 2、施工难点
由于机房的高度达到了6.0m,墙体一次浇注成型是不太现实的,如何在施工缝处防止射线外漏是施工中的一个难点;再者,由于混凝土墙体和顶板的厚度太厚,且同一顶板有两种相差较大的厚度,所以混凝土在养护和完成自身水化反应的过程中,很容易由于自身的温度变化而产生收缩裂缝,从而可能造成射线外漏。
铅板门设计说明
随着技术与经济的不断发展,在许多工业领域,铅板门应用不断扩展。随着待检工件的体积和壁厚逐渐增大,所要求的射线强度随之提高,但利用具有极强的能量和穿透力的γ射线对大型压力容器等进行探伤,会对人体造成更大的伤害,为此对射线防护提出了更高的安全要求。在设计时一定要保证安全系数,有效的防护措施一定要到位。探伤室周围主要由墙体、运送待检工件的大门、迷宫处的小铅门组成,墙体和门体的形式、厚度及结构必须满足国家相关的工业γ射线、X射线探伤卫生防护标准GBZ132-2002及GBZ117-2006标准。为了满足防护射线的要求,使得防护铅门的尺寸和重量都很大,与一般的大门有着不同的开启关闭传动机构和门体结构设计的要求(目前还没有统一完整的行业标准)。随着技术和生产制造业的发展,今后会研制出自动化程度高、技术含量高、维护方便、安全防范措施更加完善的防护门,以满足使用和防护要求。 1、铅板门结构的类型和特点分析.
为了保证大直径的环形集箱等压力容器能够进出,所以门框尺寸必须加大,这样门的重量将大于30t,按照环评要求,对以下几种方案的特点进行分析,根据具体情况确定最终方案。
1)上置直接驱动型.
采用铅作为防护材料的门板结构,电机直接带动主动轮在横梁上行走,门体重量主要作用在支撑轮上,采用单一的支承行走轮,主要特点是可避免支承铅门的导轨与被检测工件车导轨交叉,简化支承导轨的结构。如图1所示,这种结构适用于重量相对较轻的门体,门体越重,对横梁的抗变形能力要求越高,使动力源部分的设计难度增大。
2)混凝土门体. ①传动式结构.
见图2,门体移动是根据链传动的原理,将门体的牵引头与传动链固定在一起,实现门体移动。这种传动机构在行业中运用较多,机构主要由传动链、链轮组、动力装置、过渡链轮组、缓冲装置、滚轮
组、门下导轨、门上部导轮装置、附属装置几部分构成。大门的灵