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Radioprotection et ingénierie nucléaire
où E n est l’énergie du neutron émergent donnée par l’expression (Wattenberg, 1947) :
E n = (A – 1)/A [E γ – E s – E γ
2 / (1862 (A – 1))] + δ
δ ≈ E γ cosθ [[2(A – 1) (E γ − E s )]/(931A 3 )] 1/2
A : masse atomique du noyau cible, en unité de masse de neutron.
E s : énergie de seuil de la réaction (γ, n) considérée (MeV).
E γ : énergie des gamma incidents (MeV).
Σ p ( , E γ ) : section efficace macroscopique de la réaction (γ, n) sur l’isotope considéré au
point , induite par un gamma d’énergie E γ >(cm –1 ).
ϕ ( , E γ ) : flux de gamma d’énergie E γ au point (gamma>cm –2 >s –1 ).
7.1.3.2. Calcul de l’énergie cédée à la matière – Échauffements
La connaissance de la quantité d’énergie déposée par les neutrons et les γ dans les différentes structures du réacteur et les protections est importante pour évaluer leur tenue dans
la durée sous irradiation.
Pour désigner cette énergie déposée, on utilise aussi le terme d’échauffement (heating).
La figure 7.4 (repris avec quelques modifications de MacFarlane, 1991) explicite les différents types d’échauffements induits par les neutrons et les γ prompts et différés :
Remarques :
En toute rigueur les dépôts d’énergie dits locaux ne sont pas locaux car le noyau de recul
et les particules chargées effectuent des parcours dans la matière : de l’ordre du μm à quelques cm selon les énergies, la nature de la particule et la nature du milieu.
Figure 7.4. Échauffements induits par les neutrons et les γ.
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