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医用电子直线加速器老机房改建辐射防护最优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景及意义第9-12页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 存在的问题第10-11页
        1.1.3 研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
    1.3 本文的研究方法第14-15页
2 医用电子直线加速器机房辐射防护第15-33页
    2.1 医用电子直线加速器简介第15-17页
        2.1.1 加速器的原理第15-16页
        2.1.2 束流的产生第16页
        2.1.3 射线质量监测第16-17页
        2.1.4 射野调节第17页
    2.2 射线与物质作用第17-20页
        2.2.1 中子与物质的相互作用第17页
        2.2.2 光子与物质的相互作用第17-20页
    2.3 辐射损伤的生物效应第20-22页
        2.3.1 物理化学阶段第21页
        2.3.2 机体生物效应阶段第21-22页
    2.4 加速器机房辐射防护最优化第22页
    2.5 辐射屏蔽最优化计算方法第22-33页
        2.5.1 基本概念第22-23页
        2.5.2 主屏蔽标准算法第23-25页
        2.5.3 主屏蔽墙屏蔽宽度第25-27页
        2.5.4 主屏蔽的混合屏蔽第27-29页
        2.5.5 次屏蔽第29页
        2.5.6 机房屏蔽门第29-33页
3 某医院老机房改建辐射防护最优化研究第33-45页
    3.1 机房现状第33页
    3.2 辐射场所分区与屏蔽设计目标第33-34页
        3.2.1 剂量限值第33页
        3.2.2 控制区第33页
        3.2.3 非控制区第33-34页
    3.3 辐射源项分析第34-37页
        3.3.1 常见辐射源项第34页
        3.3.2 特殊辐射源项第34-37页
    3.4 工作负荷与使用因子第37-38页
        3.4.1 工作负荷第37页
        3.4.2 使用因子第37-38页
    3.5 屏蔽材料第38-41页
        3.5.1 普通混凝土第39页
        3.5.2 重混凝土第39页
        3.5.3 铅第39页
        3.5.4 钢第39-40页
        3.5.5 聚乙烯和石蜡第40页
        3.5.6 泥土第40-41页
        3.5.7 木材第41页
    3.6 机房的入口第41页
    3.7 接头,混凝土板的连接第41-45页
4 某医院医用电子直线加速器机房改建屏蔽计算第45-57页
    4.1 某医院医用电子直线加速器机房屏蔽设计目标第45-46页
    4.2 机房外各点的屏蔽计算第46-57页
        4.2.1 主屏蔽上的C点第46-47页
        4.2.2 C点处病人散射辐射与泄露辐射的考虑第47-49页
        4.2.3 治疗控制区D点处的主屏蔽第49页
        4.2.4 B点处的次屏蔽第49-51页
        4.2.5 E点处的次屏蔽第51-53页
        4.2.6 迷道门的屏蔽第53页
        4.2.7 屋顶上G点的主屏蔽第53-57页
5 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57页
    5.2 展望第57-59页
致谢第59-61页
参考文献第61-62页

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