Principes généraux de protection contre l’exposition externe
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facteur de transmission est de permettre le calcul rapide d’une épaisseur de
protection.
( )
( )
( )
*
0
*
2
10
10
,
H
H
T x E
d
=
× μ
&
(5.17)
Ce facteur T est fonction de l’énergie du rayonnement et de la nature de
l’écran. Les faisceaux de courbes donnant ce facteur de transmission en fonction de l’épaisseur de différents matériaux, pour différents radionucléides ou en
fonction de l’énergie pour du béton ou du plomb, sont fournis dans les figures
5.11 et 5.12. Elles ont été calculées avec le logiciel d’atténuation en ligne droite
Microshield [20].
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
10
-10
10
-9
10
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
192
Ir 131
I
75
Se
60
Co
T(ȝx,E)
épaisseur de béton (cm)
137
Cs+
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
10
-10
10
-9
10
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
75
Se
131
I
192
Ir
137
Cs+
T(ȝx,E)
épaisseur de plomb (cm)
60
Co
Figure 5.11 – Facteurs de transmission T(μx, E) dans du béton ordinaire et du plomb
pour cinq radionucléides.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
10
-10
10 -9
10 -8
10 -7
10 -6
10 -5
10 -4
10 -3
10 -2
10 -1
10
0
10 MeV
2
1
0,8
0,511
T(ȝx,E)
épaisseur de béton (cm)
0,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10
-10
10 -9
10 -8
10 -7
10 -6
10 -5
10 -4
10 -3
10 -2
10 -1
10
0
10 MeV
2
1
0,8
0,511
T(ȝx,E)
épaisseur de plomb (cm)
0,3
Figure 5.12 – Facteurs de transmission T(μx, E) dans du béton ordinaire et du plomb
pour différentes énergies.
Il est intéressant de constater que l’épaulement en début de courbe est la
conséquence du build-up ; sans ce facteur, la courbe serait une droite.
Pour illustrer l’utilisation directe du facteur de transmission, calculons
l’épaisseur de béton ordinaire de densité 2,3 pour obtenir un débit d’équivalent
de dose ambiant de 5 μSv·h
–1 pour un observateur à 5 mètres d’une source de
60
Co d’activité de 10 TBq.
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