7 - Grandeurs physiques fondamentales et dérivées
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cette sensibilité est relative à l’énergie des particules ; on la note, ici, s(E). On définit une
grandeur sensible au flux de particules,
par une expression de la forme :
R
est appelée réponse du détecteur (tally en anglais) considéré, c’est-à-dire du dispositif
expérimental (appareil) choisi pour mesurer la grandeur physique d’intérêt qu’il s’agisse
d’une dosimétrie relative aux personnes, d’une dosimétrie relative à la tenue des matériaux ou encore d’une dosimétrie renseignant sur l’état du cœur du réacteur et contribuant
à son contrôle (de Choudens, 1997 ; Portal, 1978 ; Fontana, 1981 ; Béraud, 1982 ;
Hantouche, 1984 ; Aït Abderrahim, 1990). C est une constante associée au type de grandeur que l’on détermine. Les bornes d’intégration en énergie E min et E max dépendent du
détecteur (gamme d’énergie d’intérêt).
Exemples
R
est :
– un taux de réaction de fission sur l’uranium 235 mesuré par une chambre d’ionisation à
fission [Chambre à Fission Mobile (CFM) placée dans un cœur REP permettant de déterminer les distributions axiale et radiale de la puissance du cœur, de détecter les points
chauds, de déterminer l’usure du combustible]. La réaction 235 U(n, f) donne naissance à
des fragments de fission très ionisants car dépourvus de cortège électronique au moment
de leur émission ;
– un taux de réaction sur le bore 10 mesuré par une chambre d’ionisation à dépôt de bore.
La réaction est 10 B(n, α) 7 Li et c’est l’une des deux particules chargées α ou 7 Li qui sert à
la détection. Ce type de détecteur est placé hors du cœur du réacteur (« chambre
Tableau 7.1. Unités des principales grandeurs rencontrées en radioprotection.
Grandeurs physiques
Unités
Flux, courant angulaires
cm –2 >MeV –1 >strd –1 >s –1
Flux scalaire, courant intégré en angle
cm –2 >MeV –1 >s –1
Flux total, courant
cm –2 >s –1
Fluence
cm –2
Taux de réaction : taux d’absorption, taux de diffusion
des particules
Réactions>cm –3 >s –1
Débits de dose
Gy>h –1
Débits d’équivalent de dose
Sv>h –1
Échauffements
W>g –1 , W>cm –3
Déplacements d’atomes
dpa
Albédo
sans
Albédo différentiel en énergie
MeV –1
Albédo différentiel en énergie et en angle
MeV –1 >strd –1
Facteurs d’accumulation ou build up factor
sans
r E
,
(
)
R r
( )
C s E
( ) r E
,
(
) E
d
E min
E max
#
ϭ
r
( )
r
( )
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cette sensibilité est relative à l’énergie des particules ; on la note, ici, s(E). On définit une
grandeur sensible au flux de particules,
par une expression de la forme :
R
est appelée réponse du détecteur (tally en anglais) considéré, c’est-à-dire du dispositif
expérimental (appareil) choisi pour mesurer la grandeur physique d’intérêt qu’il s’agisse
d’une dosimétrie relative aux personnes, d’une dosimétrie relative à la tenue des matériaux ou encore d’une dosimétrie renseignant sur l’état du cœur du réacteur et contribuant
à son contrôle (de Choudens, 1997 ; Portal, 1978 ; Fontana, 1981 ; Béraud, 1982 ;
Hantouche, 1984 ; Aït Abderrahim, 1990). C est une constante associée au type de grandeur que l’on détermine. Les bornes d’intégration en énergie E min et E max dépendent du
détecteur (gamme d’énergie d’intérêt).
Exemples
R
est :
– un taux de réaction de fission sur l’uranium 235 mesuré par une chambre d’ionisation à
fission [Chambre à Fission Mobile (CFM) placée dans un cœur REP permettant de déterminer les distributions axiale et radiale de la puissance du cœur, de détecter les points
chauds, de déterminer l’usure du combustible]. La réaction 235 U(n, f) donne naissance à
des fragments de fission très ionisants car dépourvus de cortège électronique au moment
de leur émission ;
– un taux de réaction sur le bore 10 mesuré par une chambre d’ionisation à dépôt de bore.
La réaction est 10 B(n, α) 7 Li et c’est l’une des deux particules chargées α ou 7 Li qui sert à
la détection. Ce type de détecteur est placé hors du cœur du réacteur (« chambre
Tableau 7.1. Unités des principales grandeurs rencontrées en radioprotection.
Grandeurs physiques
Unités
Flux, courant angulaires
cm –2 >MeV –1 >strd –1 >s –1
Flux scalaire, courant intégré en angle
cm –2 >MeV –1 >s –1
Flux total, courant
cm –2 >s –1
Fluence
cm –2
Taux de réaction : taux d’absorption, taux de diffusion
des particules
Réactions>cm –3 >s –1
Débits de dose
Gy>h –1
Débits d’équivalent de dose
Sv>h –1
Échauffements
W>g –1 , W>cm –3
Déplacements d’atomes
dpa
Albédo
sans
Albédo différentiel en énergie
MeV –1
Albédo différentiel en énergie et en angle
MeV –1 >strd –1
Facteurs d’accumulation ou build up factor
sans
r E
,
(
)
R r
( )
C s E
( ) r E
,
(
) E
d
E min
E max
#
ϭ
r
( )
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