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CURSO DE CAPACITACION “Uso y cuidados en el manejo de densímetros nucleares.”

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Page 1: Curso capacitación densímetros

CURSO DE CAPACITACION

“Uso y cuidados en el manejo de densímetros

nucleares.”

Page 2: Curso capacitación densímetros

Objetivo

Proporcionar información acerca del funcionamiento, cuidados y medidas para un uso radiológicamente seguro del densímetro; en busca de un conocimiento sólido sobre el alcance y aplicaciones de la técnica de toma de densidades y humedades.

Page 3: Curso capacitación densímetros

Facilitador

Ingeniero mecánico Camilo Augusto Apolinar, egresado de la Universidad de América de Bogotá; con 5 años de experiencia como encargado de protección radiológica en Dirimpex Ltda.

Page 4: Curso capacitación densímetros

Programa

Viernes 30 de junio de 2006

1. GENERALIDADESQue es un densímetro (medidor de contenido de asfalto)Marcas y modelosPrincipio de funcionamiento.Descripción del equipo.Operación de densímetros

Page 5: Curso capacitación densímetros

Ejecución del ensayo. - preparación del equipo. - preparación del terreno. - cuidados en el densímetro

3. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Reglamentación. - resolución 18434. - resolución 181304

Page 6: Curso capacitación densímetros

Generalidades - Objetivo y finalidad - Radiactividad. - Magnitudes dosimétricas. - Efectos biológicos de la radiación - Tipos de exposición - Niveles de referencia - Instrumentación.- Procedimientos operacionales para la radiación externa

Licencia de manejo de material radiactivo.

Page 7: Curso capacitación densímetros

Sábado 01 de julio de 2006

1. PRÁCTICA- Conteo estándar.- Conteo estadístico.- Pruebas en campo.- Transporte del densímetro.- Tiempo, distancia, blindaje, monitoreo.

Page 8: Curso capacitación densímetros

Que es un densímetro

El densímetro es un equipo de medición que permite obtener en sitio la densidad y humedad de suelos, bases, hormigón y asfalto; sin recurrir a métodos de intervención física; determinando la densidad y humedad a través de emisiones radiactivas.

Page 9: Curso capacitación densímetros

Equipo que puede rápidamente y de forma precisa determinar el contenido de cemento asfáltico en mezclas de agregado-asfalto, sin la utilización de procedimientos con químicos volátiles

Medidor de contenido de asfalto

Page 10: Curso capacitación densímetros

Principio de funcionamiento

Utiliza el principio de termalización del neutrón, donde los neutrones lentos emitidos por la fuente de Am241:Be, son detectados por varios tubos de He-3, localizados en la base del medidor; que por medio de un microprocedasor los convierte en conteos de precisión de contenido de asfalto.

Page 11: Curso capacitación densímetros

Marcas y modelosTroxler. 3401, 3411, 3411B, 3430,3440 y 3450.

Page 12: Curso capacitación densímetros

Humboldt. 5001 P, 5001 C, 5001 Z, 5001 E/Z

Page 13: Curso capacitación densímetros

CPN. MC 1, MC IDR, MC 3HR

Page 14: Curso capacitación densímetros

Principio de funcionamiento

Utiliza dos radio-nucleidos (Cs -137 y Am 241:Be), y respectivos receptores.

Cs 137, mide la densidad - (8 mCi), vida media de 30 años.Am 241Be, mide la humedad (40 mCi), vida media de 431 años.

Page 15: Curso capacitación densímetros

Utiliza dos modos de operación (transmisión directa y retrodispersión)

Page 16: Curso capacitación densímetros

Descripción del equipo

Densímetro, caja de transporte, bloque de referencia, placa enrazadora, varilla de perforación, dos cargadores, estuche de batería alcalina, extractor, manual de usuario, certificado de las fuentes, certificado de calibración, candado.

Page 17: Curso capacitación densímetros

Operación de densímetros

- On/yes- Off/no- Flechas de

desplazamiento.- MA/PR- Periodo- Estándar- Profundidad- Especial- Comenzar

Page 18: Curso capacitación densímetros

- Store- Off – set- Status, mode, special,

project, off set, erase, counts, calc, recall.

- Slow, norm, fast, trinch,stnd/stat, test, up, down, date, proj, offst, statn

Page 19: Curso capacitación densímetros

Ejecución de un ensayo

1. Preparación del equipo.2. Preparación del terreno.3. Registro de datos.

Page 20: Curso capacitación densímetros

Preparación del equipo

- Monitoreo de radiación y colocación de dosímetro.- Encender el equipo (Posición segura)- Realizar un conteo estándar- Configuración de parámetros de ensayo (Proctor y/o Marshall teórico, tiempo de medida, unidades de trabajo y cuando se requiera operaciones avanzadas

Page 21: Curso capacitación densímetros

Conteo estándar

- Elimina el envejecimiento de la calibración, es decir compensa el efecto de la disminución progresiva de la fuente.- Parámetro del correcto funcionamiento- En lo posible tomar uno diario.

Page 22: Curso capacitación densímetros

- Debe tomarse en el bloque propio del equipo.- Hacerse por lo menos a 3 m de una superficie vertical y 10 m de otro densímetro nuclear o fuente radiactiva.- La superficie con un espesor por lo menos de 10 cm.- El lado derecho del instrumento debe estar colocado junto al tope metálico.

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Page 24: Curso capacitación densímetros

Operaciones avanzadas

- Compensaciones- Calibraciones especiales.- Mediciones de capas delgadas

Page 25: Curso capacitación densímetros

Compensaciones- Densidad- Humedad- Zanja

Compensación en densidadSon frecuentes para materiales cuya densidad esta fuera de la gamma (1121-2723 kg / m3) y para materiales cuya composición es bien distinta al promedio suelo/asfalto.

Page 26: Curso capacitación densímetros

Compensación en humedadSon frecuentes para suelos con materiales distintos al agua que absorbe los neutrones, con un alto contenido de hidrogeno. Este factor k se determina comparando el valor de humedad de laboratorio con una muestra del valor de humedad del densímetro así:

k = (%MLab - %Mdens)/(100+%Mdens) * 100

Page 27: Curso capacitación densímetros

Compensación para medición en zanjasEsta compensación ajusta todas las medidas de humedad, pero ajusta las de densidad solamente para retrodispersión.- Realice un conteo estándar anote DS y HS.- Coloque el densímetro sobre el bloque de referencia y en la zanja, realice un conteo de (1 y/o 4 minutos), y anote CD zanja y CH zanja

- Determine DC y HC.- Active la compensación de humedad y densidad.

Page 28: Curso capacitación densímetros

Calibraciones especiales

Aplica cuando la composición del material es variable; pudiéndose calcular un nuevo valor de B.

Page 29: Curso capacitación densímetros

Medición de capas delgadas- Determine la densidad de la capa inferior - Aplique el recubrimiento de capa delgada.- Determine el espesor del recubrimiento y seleccione el valor K de la tabla predispuesta.- Realice una medición de la densidad del recubrimiento con el densímetro en retrodispersión.- Inserte los valores en la siguiente ecuación DT= (WD-DB * K)/ (1-K)

Page 30: Curso capacitación densímetros

Preparación del terreno

1. Localice un lugar plano, allane con la placa de enrazado y luego rellene los agujeros con arena fina, cal o polvo de cemento.2. Haga que la varilla de perforación pase por el extractor y luego por una de las guías de la placa enrazadora.

Page 31: Curso capacitación densímetros

3. Con el pie sujetando la placa, golpee con un martillo la barra de perforación, hasta lograr 50 mm más de la profundidad de ensayo deseada.Trace en el suelo el perímetro del área de la placa enrazadora.4. Retire la varilla de perforación junto con la placa enrazadora; y coloque el densímetro sobre el trazó realizado.5. Inserte la varilla de medición a la profundidad deseada, moviendo suavemente el instrumento hacia el frente buscando el contacto con la pared del orificio.

Page 32: Curso capacitación densímetros

Cuidados en el densímetro

1. Limpie externamente el densímetro cada vez que lo utilice.2. Prevenga condensación en el equipo.3. Programe mantenimientos preventivos mínimo una vez al año. Igualmente la calibración

Page 33: Curso capacitación densímetros

Calibración

Page 34: Curso capacitación densímetros

Calibración

Page 35: Curso capacitación densímetros

Prueba de fugas

Page 36: Curso capacitación densímetros

Protección radiológica

Page 37: Curso capacitación densímetros

- Genera efectos biológicos sobre el ser humano.

- La manipulación en Colombia por mucho tiempo a sido incorrecta (confianza)

- Desconocimiento de reglamentación.

- Introducción al país de fuentes radiactivas, sin políticas de gestión.

INTRODUCCIÓN

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REGLAMENTACIÓN

Resolución 181434: 5 de diciembre de 2002, donde se adopta la política nacional en materia de energía y gestión de materiales radiactivos.

Resolución 181304: 8 de octubre de 2002, donde se reglamenta la expedición de licencias de manejo.

Page 39: Curso capacitación densímetros

Generalidades

Operar correctamente el material radiactivo, buscando irradiarse lo mínimo posible.- conocer radiológicamente el densímetro.- conocer las implicaciones de la radiactividad para el ser humano.- saber actuar ante un accidente radiológico.- certificar el conocimiento, (licencia-manejo)

Objetivo

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Radiación en humanos

Page 41: Curso capacitación densímetros

Radiactividad

Es la transformación espontánea de energía o partículas por parte del átomo como resultado de la inestabilidad nuclear, tendiendo encontrar una estructura más estable, los núcleos que se transforman espontáneamente se denominan radionucleidos.

Page 42: Curso capacitación densímetros

Átomo

Electrón

Postulados de Borh

Protón

Neutrón

Estados estacionarios

Transición de estado se emite energía

Nucleaones

Page 43: Curso capacitación densímetros

Z = Número atómico = Número protones

A = Número másico = Número de protones más neutrones

(Radionucleidos Z = 83 Y A = 209)

Fuerza electrostática

Inestabilidad nuclear ?

Page 44: Curso capacitación densímetros

- ISOTOPOS: (=Z) (=/A)

- ISOTONOS: (=/A) (=/Z)

- ISOBÁROS: (=/Z) ( =A)

- ISÓMEROS: (=Z) (=A) y difieren en el nivel energético.

Tipos de radionucleidos

Page 45: Curso capacitación densímetros

Fotón

(alteración energética), cantidad más pequeña de cualquier tipo de radiación electromágnetica.

RADIACIÓN ELECTROMÁGNETICA

Page 46: Curso capacitación densímetros

- Amplitud

- Frecuencia (nu)

- Longitud de onda

Page 47: Curso capacitación densímetros

- Se desplaza en línea recta

- Viaja a la velocidad de la luz.

- Transporta energía

- Es indirectamente ionizante

- Es una onda que tiene campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre si.

- Puede ser desviada por campos magnéticos intensos.

PROPIEDADES RADIACIÓN ELECTROMÁGNETICA

Page 48: Curso capacitación densímetros

Ionizar un átomo consiste en extraerle uno o más electrones de su configuración.

RADIACIÓN IONIZANTE

Page 49: Curso capacitación densímetros

Actividad: número de desintegraciones por segundo (Bq); (Ci)

1 Ci = 3,7 x 10¨10 Bq

Page 50: Curso capacitación densímetros

ALFA: poseen carga positiva, salen dos (p) y dos (n), poder de penetración bajo, pueden ser detenidas por una hoja.

BETA (-): de carga negativa, es un (e) que sale del núcleo después que un (n), se convierte en (p), su alcance es de varios metros en el aire.

Tipos Radiactividad

Page 51: Curso capacitación densímetros

BETA (+): poseen carga positiva, una vez que un (p) se convierte en un (n), poder de penetración en varios metros de aire.

GAMMA : onda electromagnética sin carga ni masa cuando el núcleo pasa a un nivel inferior; es decir un (p), se convierte en un (n), por capturar un (e).

Page 52: Curso capacitación densímetros

La actividad de un material es directamente proporcional a la cantidad de átomos inestables que este presente.

La actividad en un radioisótopo decrece exponencialmente.

Ley de la radiactividad

Page 53: Curso capacitación densímetros

Ecuaciones de decaimiento

Page 54: Curso capacitación densímetros

La intensidad de emisión disminuye como inverso del cuadrado de la distancia de origen

I1 / I2 = (d2)2 / (d1)2

Ley de la inverso del cuadrado

Page 55: Curso capacitación densímetros

El tiempo necesario para que la actividad decrezca en un 50 % se denomina periodo de semidesintegración o vida media.

PERIODO FISICO

Page 56: Curso capacitación densímetros

Interacción de la radiación con la materia

Page 57: Curso capacitación densímetros

Interacción de los neutrones con la materiaSu origen sale del bombardeo de ciertos núcleos con

las partículas pesadas aceleradas

Interacción del electrón y partículas cargadas

Page 58: Curso capacitación densímetros

COLISSIÓN

- Colisión lejana: (más probable)

- Colisión frontal: (menos probable).

Se considera el electrón incidente aquel que después del choque posee la mayor energía cinética.

Page 59: Curso capacitación densímetros

FRENADO.

- Cambio de la trayectoria del electrón (dispersión), produciendo una aceleración centrípeta. (diferencia enorme de masas)

- El electrón sometido a una aceleración intensa radia energía en formar de radiación electromagnética

Page 60: Curso capacitación densímetros

Origen:

1. bombardeo de ciertos núcleos con las partículas pesadas aceleradas

2. Fisión de átomos pesados

Interacción de los neutrones con la materia

Page 61: Curso capacitación densímetros

Interacción de los neutrones con la materia

Page 62: Curso capacitación densímetros

Características- Hay perdida de energía cinética.- Hay cambio de trayectoria- El hidrogeno es el medio más eficaz para su

detención- Los neutrones se llaman térmicos cuando

su energía cinética es reducida a un valor muy pequeño.

Interacción de los neutrones con la materia

Page 63: Curso capacitación densímetros

Características- Atenuación por la interacción con el medio.

- La energía del fotón es transmitida al electrón.

- La energía del electrón secundario es disipada en el medio por sus interacciones.

- Hay tres mecanismos de interacción.

Interacción de los Gamma con la materia

Page 64: Curso capacitación densímetros

Efecto fotoeléctricoEs la absorción por

parte de un átomo de la totalidad de la E del fotón incidente, esa E es transferida a un electrón que sale del átomo.

Interacción de los Gamma con la materia

Page 65: Curso capacitación densímetros

Efecto simpleEl fotón incidente

absorbido por el átomo es remitido con la misma energía a una dirección cualquiera,

Interacción de los Gamma con la materia

Page 66: Curso capacitación densímetros

Efecto ComptonEl fotón incidente entra

en interacción con el electrón, le transfiere una energía y el resto lo lleva un fotón disperso.

Interacción de los Gamma con la materia

Page 67: Curso capacitación densímetros

Magnitudes dosimétricas

Son aquellas que permiten la medida de los efectos reales o potenciales de la radiación sobre la materia

Page 68: Curso capacitación densímetros

- Energía Impartida E: Es la energía impartida por la radiación ionizante.(J).

- Energía absorbida (D): es la energía impartida en un volumen dado. (Gy)(rad).

- Tasa de dosis absorbida (D): es el incremento de dosis absorbida en un intervalo de tiempo (Gy/t)

- Exposición (X):es el valor de la carga de iones-rayos x y rayos gamma (R)

Page 69: Curso capacitación densímetros

Dosis equivalente (Ht):Es la dosis absorbida en todo el tejido, ponderada respecto a la calidad de la radiación (Sv) (Rem); donde 1Sv = 100 rem.

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Page 71: Curso capacitación densímetros

Dosis efectiva ( E ): Es la dosis equivalente respecto a un factor de ponderación por el tejido. (Sv) 0 (Rem)

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Page 73: Curso capacitación densímetros

1. Somáticos: pueden aparecer después de la radiación.

- deterministicos: visibles, perdida de la función del órgano, la dosis supero el umbral.

- estocásticos: la célula se recupera y genera un clon de células modificadas.

2. Genéticos: se manifiestan solamente en la progenie, por compromiso de las células germinales.

Efectos biológicos

Page 74: Curso capacitación densímetros

Efectos biológicos

Page 75: Curso capacitación densímetros

1. Ocupacional (20 mSv/año)

- Normales: Previstas

- Potenciales: No previstas

2. Médicas

3. Al publico (1 mSv/año)

Tipos de exposición

Page 76: Curso capacitación densímetros

Nivel de registro: Cuando la dosis equivalente es medida más no es significativa.

Nivel de investigación: Cuando la dosis absorbida supera un valor que puede ser justificado.

Nivel de intervención: Cuando la dosis es demasiado alta y se debe suspender el funcionamiento de la instalación.

Niveles de referencia

Page 77: Curso capacitación densímetros

Instrumentación

-El hombre no detecta las radiaciones, mostrándose sus efectos en días o hasta décadas.

- un adecuado conocimiento de la instrumentación y su interpretación es fundamental.

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1. Detectores por ionización

1.1 Gaseosos: cámaras de ionización, contadores proporcionales, Geiger Muller.

1.2 Semiconductores.

Instrumentación

Clasificación principio físico

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Cámara de Ionización

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Contador proporcional

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Contador Geiger Muller

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2. Detectores por excitación.

2.1 Inmediatos: centelleo

2.2 Retardados: película, termoluminiscences, radioluminiscences

Page 86: Curso capacitación densímetros

Excitación-centelleo

Page 87: Curso capacitación densímetros

Excitación-película TLD

Page 88: Curso capacitación densímetros

1. Intensimetros o monitores (cámaras de ionización, contador proporcional, Geiger Muller). Determinan la exposición o tasa de dosis absorbida o equivalente, según el modelo.

2. Dosímetros personales. Medir exposición o dosis absorbida o equivalente por el personal ocupacionalmente expuesto, durante un tiempo determinado.

Instrumentación

Clasificación radiológica

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Procedimientos radiológicos

1. Tiempo.

2. Distancia

3. Blindaje

4. Monitoreo

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Blindaje

1. Partículas alfa: si la fuente es sellada, no presenta riesgo.

2. Partículas Beta: depende de la energía; blindajes no tan densos como la madera, vidrio, plástico

Estas dos absorbidas completamente por el material

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Blindaje

1. Partículas Gamma: se atenúa exponencialmente sin absorberse totalmente.

Page 93: Curso capacitación densímetros

Blindaje

Page 94: Curso capacitación densímetros

Blindaje

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Blindaje

1. Neutrones: materiales hidrogenados como parafina, polietileno.

Page 96: Curso capacitación densímetros
Page 97: Curso capacitación densímetros

MANUAL DE PROTECCIÓN

OBJETIVO:Generar e implementar procedimientos radiológicos para los servicios de ensayo con el densímetro nuclear; con un ambiente de trabajo controlado, donde la dosis recibida por el personal expuesto

sea la mínima.