Principes généraux de protection contre l’exposition externe
355
( )
( )( )
2
1
0
0
0
1
2
H r
H r r r
= ×
dans le premier couloir
(5.31)
Dans les couloirs successifs, l’expression est la somme de deux exponentielles donnée dans l’expression (5.32).
( )
1,3
0
1,3
exp
0,022
exp
0,45
2,35
1 0,022
i
i
i
i
i
i
r
r
S
H r
H
S
§
·
§
·
§
·
−
+
×
×
−
¨
¸
¨
¸
¨
¸
©
¹
©
¹
¨
¸
=
×
+
×
¨
¸
¨
¸
©
¹
pour le i-ième couloir (i > 1)
(5.32)
avec r0 la distance (en m) entre la source et l’entrée de la chicane ; r1 la distance (m) entre la source et le premier trajet dans le couloir ; H0(r0)
l’équivalent de dose primaire à l’entrée de la chicane ; Si la surface de la chicane ; H0i l’équivalent de dose à l’entrée du i-ième couloir ; ri la distance (m)
du i-ième trajet dans le couloir.
La figure 5.37 donne la géométrie pour les paramètres utilisés dans les expressions (5.31) et (5.32).
r0
r1
S
r2
r3
Figure 5.37 – Géométrie pour le calcul des expressions (5.31) et (5.32).
Pour illustrer cette approche, calculons l’équivalent de dose d’une source de
neutrons d’énergie 14 MeV et de flux 1·10
11 n/s dans la casemate de la figure
5.27. À noter que le calcul ne considère que les équivalents de dose dus à la
diffusion dans la chicane et non ceux directs transmis à travers le mur. Ces
équivalents de dose peuvent être plus importants que ceux diffusés dans la
chicane.
Le facteur de conversion « fluence-équivalent de dose » pour des neutrons
de 14 MeV est 520 pSv·cm
2 (chapitre 3) et r0 = 4,3 mètres (les cotations sont
données sur la figure 5.27). On a donc : r0 = 4,3 m ; r1 = 5,4 m ; r2 = 3 m ; r3
= 7,8 m et S2 = S3 = 1,5 × 3 = 4,5 m
2
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( )
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H r
H r r r
= ×
dans le premier couloir
(5.31)
Dans les couloirs successifs, l’expression est la somme de deux exponentielles donnée dans l’expression (5.32).
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1,3
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0,022
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r
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H r
H
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+
×
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©
¹
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×
+
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pour le i-ième couloir (i > 1)
(5.32)
avec r0 la distance (en m) entre la source et l’entrée de la chicane ; r1 la distance (m) entre la source et le premier trajet dans le couloir ; H0(r0)
l’équivalent de dose primaire à l’entrée de la chicane ; Si la surface de la chicane ; H0i l’équivalent de dose à l’entrée du i-ième couloir ; ri la distance (m)
du i-ième trajet dans le couloir.
La figure 5.37 donne la géométrie pour les paramètres utilisés dans les expressions (5.31) et (5.32).
r0
r1
S
r2
r3
Figure 5.37 – Géométrie pour le calcul des expressions (5.31) et (5.32).
Pour illustrer cette approche, calculons l’équivalent de dose d’une source de
neutrons d’énergie 14 MeV et de flux 1·10
11 n/s dans la casemate de la figure
5.27. À noter que le calcul ne considère que les équivalents de dose dus à la
diffusion dans la chicane et non ceux directs transmis à travers le mur. Ces
équivalents de dose peuvent être plus importants que ceux diffusés dans la
chicane.
Le facteur de conversion « fluence-équivalent de dose » pour des neutrons
de 14 MeV est 520 pSv·cm
2 (chapitre 3) et r0 = 4,3 mètres (les cotations sont
données sur la figure 5.27). On a donc : r0 = 4,3 m ; r1 = 5,4 m ; r2 = 3 m ; r3
= 7,8 m et S2 = S3 = 1,5 × 3 = 4,5 m
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