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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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Capítulo 5<br />

Fig. 5.3: Perfil del flujo de neutrones medido con<br />

detectores de Ni en una irradiación con 12 placas.<br />

Fig. 5.5: Comparación entre el perfil de neutrones y de radiación<br />

gamma residual en una irraciación con ocho placas de prueba.<br />

Fig. 5.4: Evolución de la tensión de caída del fotodiodo<br />

BPW34 durante una irradiación. Los picos corresponden a<br />

recocidos durante las paradas del reactor.<br />

Fig. 5.6: Evolución de la temperatura durante una<br />

irradiación. Fue medida con cuatro sensores Pt-100<br />

distribuidas a lo largo de las placas.<br />

térmico. Por esta causa, el daño parece ser mayor en los diodos más irradiados. Sin embargo, los<br />

datos son suficientemente fiables para confirmar las cifras arrojadas por los detectores de níquel.<br />

La medida de la radiación gamma residual se llevaba a cabo por medio de una cámara de<br />

ionización de Mg con Ar, calibrada para una fuente de 60 Co, y probada en reactores con energías<br />

entre 50 kW a 1MW. Esta cámara se colocaba en el centro del soporte de las placas y se<br />

conectaba a un conversor de corriente a tensión externo. Esta tensión se registraba en el sistema<br />

de medida y, por medio de las proporciones 0.114 Gy(air)/h →1 nA→0.1 V, se podía obtener la<br />

velocidad de irradiación. A continuación, una sencilla integración en el tiempo permitía<br />

determinar la dosis total de radiación ionizante recibida en el punto medio de la cavidad. Para<br />

determinar la dosis exacta recibida por cada placa de prueba con componentes, se realizaron<br />

simulaciones de la cavidad mediante técnicas de Monte Carlo [Fer01] que concluyeron que la<br />

función que relaciona la dosis de radiación gamma residual con la distancia a la cara interior de la<br />

cavidad es:<br />

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