Ядерная, радиационная и экологическая безопасность
Наименование публикации | МЕТОД ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ СРЕДНЕЙ ЭНЕРГИИ СПЕКТРА Y-ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ СПЕЦКОРПУСА АЭС |
---|---|
Авторы | © 2018 А.П. Елохин*, А.И. Ксенофонтов*, Исса Алалем*, С.Н. Федорченко** |
Адреса авторов | * Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия |
Аннотация | В работе с помощью детекторов БД БДРГ-47Р, обладающих высокой радиационной стойкостью к ионизирующему излучению, высоким диапазоном регистрации мощностей доз и широким диапазоном энергий γ-квантов рассчитываются значения средних энергий γ-излучения радионуклидов, возникающих, например, в помещениях спецкорпуса АЭС в случае аварийного выброса в условиях тяжелой радиационной аварии. При указанных условиях спектрометрическая аппаратура, как показали аварии в Чернобыле и на Фукусиме_1, не может обеспечить качественные измерения. Поэтому для оценки средней энергии спектра γ-излучения целесообразно использовать лишь 4 детектора БД БДРГ-47Р, три из которых следует помещать в защитные оболочки (фильтры) из вольфрама, свинца и висмута, а четвертый оставить без защиты. Оценка средней энергии спектра γ-излучения основывается на идее слоя половинного ослабления материала фильтра. Расчёты показали, что погрешность оценки восстановленной средней энергии γ-излучения зависит от спектра и изменяется от 5% (0,25 МэВ) до 36% (МэВ 1,25 МэВ), что позволяет получить нижнюю и верхнюю оценки дозовых нагрузок на персонал, который должен проводить ремонтные работы в аварийных помещениях. Предлагаемая методика даёт возможность оценить предельно-безопасное время работы персонала в зоне радиоактивного загрязнения, минимальное число работников для проведения ремонтных работ, а также составить рабочую карту проведения ремонтных работ, т.е. минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в подобных ситуациях. |
Ключевые слова | радиационная авария, средняя энергия спектра, мощность дозы внешнего облучения, ионизирующее излучение, радиоактивное загрязнение окружающей среды, радиационный мониторинг, помещение спецкорпуса АЭС |
Язык | Русский |
Список литературы | 1. Федорченко, С.Н. и др. Блок детектирования мощности дозы фотонного излучения для работы в условиях запроектной аварии на атомных станциях» [Текст] / С.Н. Федорченко, С.В. Волков, А.С. Книжник // Сб. документов конференции, г. Пенза 11-13 сентября 2002 г. – Пенза: Изд-во ФГУП «НИИ физических измерений», 2002. 2. Волков, С.В. и др. Блок детектирования для контроля мощности дозы фотонного излучения при авариях на АЭС» [Текст] / С.В. Волков, С.Н. Федорченко, А.С. Книжник // Приборы и системы управления. Контроль. Диагностика. – 2002. – №12. 3. Бусаров, А.П. и др. Аппаратура для измерения мощности дозы фотонного излучения в воздухе гермообъема реактора типа ВВР-1000 при авариях и в послеаварийный период [Текст] / А.П. Бусаров, Г.П. Кириченко, С.И. Маслов, А.А. Сорока, С.П. Киянов, С.Н. Федорченко // Сб. документов конференции «Аппаратура обеспечения ядерной и радиационной безопасности объектов Росатома». СНИИП, 12–19 апреля 2007. [Б.м.], 2007. 4. МЭК 60951-1. Аппаратура для контроля радиоактивности атомных электростанций в условиях аварии и после нее. Часть 1: Общие требования. [Б.м.], 1989. 5. МЭК 60780. Атомные электростанции. Электрическое оборудование системы безопасности. Квалификационная оценка [Б.м.], 1988. 6. Иванов, Е.А. и др. Программное средство “QUASAR” расчета утечки продуктов деления в атмосферу из защитной оболочки в случае аварии на АЭС с ВВЭР-1000 [Текст] / Е.А. Иванов, А.Д. Косов, С.С. Полянцев // Пятая Международная Научно-техническая конференция «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики». Сборник трудов. – М., 2006. – С. 343–345. 7. Машкович, В.П. и др. Защита от ионизирующих излучений [Текст] / В.П. Машкович, А.В. Кудрявцева: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1995. – 496 с. 8. Елохин, А.П. Методы и средства систем радиационного контроля окружающей среды : монография. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. – 520 с. 9. Елохин, А.П. и др. Метеорологические характеристики района АЭС «Бушер» в Иране А.П. Елохин, Алалем Исса, А.И. Ксенофонтов // Глобальная ядерная безопасность. – 2017. – №4(25). – С. 23–47. 10. Елохин А.П. Оптимизация методов и средств автоматизированных систем контроля радиационной обстановки окружающей среды [Текст] / А.П. Елохин. Дисс. докт. техн. наук. – М.: МИФИ, 2001. – 325 с. |
Страницы | 7 - 17 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Наименование публикации | ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ С ПОТЕРЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА АЭС: ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВВЭР-1000 |
---|---|
Авторы | © 2018 Идакво Ако Пол |
Адреса авторов | Томский государственный университет, Томск, Томская обл., Россия |
Аннотация | Принятые процедуры и нормы не являются полностью адекватными, если выполняются просто механически. Уроки трех крупных ядерных аварий, в том числе, на Три-Майл-Айленд, в Чернобыле и на Фукусима Дайичи, продемонстрировали недостаточность существующих методов, стандартов и правил для предотвращения аварий. Поэтому постоянно ведется работа по предотвращению повторения таких бедствий или минимизации их последствий. Многие критерии и проекты были предложены и использованы в новых поколениях АЭС. В настоящей работе основное внимание уделяется изучению аварий с потерей теплоносителя и различным способам работы ученых и инженеров по её предотвращению и безопасному удержанию теплоносителя. |
Ключевые слова | АЭС, ВВЭР-1000, ядерная безопасность, авария с потерей теплоносителя |
Язык | Английский |
Список литературы | [1] Modarres Mohammad, Kim Seock Inn. (2010). Deterministic and Probabilistic Safety Analysis. Cacuci D.G. (ed.), Handbook of Nuclear Engineering. Vol. 1: Nuclear Engineering Fundamentals. (2185-2247). Springer Science + Business Media, LLC. New York. (in English) [2] Nuclear Energy Agency. (2009). Nuclear Fuel Behaviour in Loss-of-coolant Accident (LOCA) Conditions. State-of-the-art-Report. www.oecd.org (in English) [3] United States Nuclear Regulatory Commission. Appendix A to Part 50 – General Design Criteria for Nuclear Power Plants. www.nrc.gov. visited February 27, 2018. Last updated August 29, 2017. (in English) [4] Ryzhov S.B., Mokhov V.A., Nikitenko M.P., Bessalov G.G., Podshibyakin A.K., Anufriev D.A., Gado J. (ed.), Rohde U. (ed.). VVER-Type Reactors of Russian Design. Cacuci D.G. (ed.), Handbook of Nuclear Engineering. Vol. 1: Nuclear Engineering Fundamentals. (2249-2320). Springer Science + Business Media, LLC. New York. (in English) [5] Uffelen P.V., Konings R.J.M., Vitanza C., Tulenko J. (2010). Analysis of Reactor Fuel Rod Behaviour. Cacuci, D.G. (ed.), Handbook of Nuclear Engineering. Vol. 1: Nuclear Engineering Fundamentals. (1522-1620). Springer Science + Business Media, LLC. New York. (in English) [6] International Atomic Energy Agency (2003). Accident Analysis for Nuclear Power Plants with Pressuried Water Reactors. Safety Report Series no 30. ISSN 1020-6450. (in English) [7] Turinsky J. Paul. (2010). Core Isotropic Depletion and Fuel Management. Cacuci D.G. (ed.), Handbook of Nuclear Engineering. Vol. 1: Nuclear Engineering Fundamentals. (1243-1310). Springer Science + Business Media, LLC. New York. (in English) |
Страницы | 18 - 25 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Наименование публикации | ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ БАКТЕРИАЛЬНОГО ФЕРРИГИДРИТА ДОПИРОВАННОГО АЛЮМИНИЕМ НА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЕ |
---|---|
Авторы | © 2018 М.Е. Баранов |
Адреса авторов | Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, Красноярский край, Россия |
Аннотация | В статье рассматривается вопрос использования наночастиц бактериального ферригидрита (5Fe2O3·9H2O) допированного алюминием (FeAl) для снижения фитотоксичности нефтезагрязнённого почвенного субстрата. Предлагается провести оценку антитоксического эффекта при повышенном загрязненении нефтепродуктами, сравнить уровень фитотоксичности (снижение всхожести и энергии прорастания тест-культуры Lepidium sativum L). Определить оптимальные концентрации наночастиц для нейтрализации нефтепродуктов в почве. |
Ключевые слова | почвенный субстрат, нефтезагрязнение, наночастицы, биотестирование, кресс-салат |
Язык | Русский |
Список литературы |
|
Страницы | 26 - 35 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Проектирование, изготовление и ввод в эксплуатацию оборудования объектов атомной отрасли
Наименование публикации | РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ИЗГИБАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СРЕДЫ |
---|---|
Авторы | © 2018 Р.Б. Гарибов*, И.Г. Овчинников*,** |
Адреса авторов | * Балаковский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Балаково, Саратовская обл., Россия ** Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия |
Аннотация | Рассматривается задача расчетного моделирования поведения изгибаемого конструктивного элемента (балки) подвергающейся совместному действию изгибающего момента и радиационному облучению. Приведены основные уравнения модели, учитывающие процесс накопления повреждений и влияния облучения. С использованием экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов выполнена идентификация модели, то есть определены значения коэффициентов. Проведено сопоставление результатов расчета с помощью найденных коэффициентов с экспериментальными данными, показавшее хорошее совпадение результатов. Затем с использованием приведенных уравнений с найденными значениями коэффициентов выполнено численно моделирование поведения облученной балки, загруженной моментом. Исследовано влияние облучения на кинетику изменения кривизны, приведены эпюры напряжений и повреждений по сечению балки в разные моменты времени. Рекомендовано для повышения точности результатов моделирования при идентификации моделей использовать не только экспериментальные данные по длительной прочности и длительной пластичности, но и кривые ползучести. |
Ключевые слова | радиация, радиационное воздействие, моделирование, флюенс, долговечность, изгибаемый элемент, балка |
Язык | Русский |
Список литературы |
|
Страницы | 36 - 46 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Наименование публикации | РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ МОСТОВОГО КРАНА КМ-30, ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НА ОБЪЕКТЕ ВЫВОДИМОГО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ |
---|---|
Авторы | © 2018 Ю.И. Пимшин*, В.А. Наугольнов*, С.М. Бурдаков*, И.Ю. Пимшин** |
Адреса авторов | * Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Волгодонск, Ростовская обл., Россия ** Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Россия |
Аннотация | В работе определена оценка остаточного ресурса кранового оборудования АЭС на основе его комплексного обследования. Оценка остаточного ресурса выполняется с целью определения возможности и срока дальнейшей эксплуатации кранового оборудования АЭС. Расчеты выполнялись в соответствии с действующей нормативной документацией. По результатам экспертного метода оценки остаточного ресурса, может быть назначен остаточный срок эксплуатации исследуемого кранового оборудования не менее 5 лет. |
Ключевые слова | крановое оборудование АЭС, цикл работы крана, коэффициент распределения нагрузок крана, характеристическое число, остаточный ресурс |
Язык | Русский |
Список литературы | 1. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов [Текст]. – [Б.м., б.г.]. 2. РД 10-08-92 Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений (с изменениями №1, утвержденными Госгортехнадзором России 09.01.98 г.) [Текст]. – [Б.м., б.г.]. 3. РД 0:48:0075.01.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей (справочное издание) [Текст]. – [Б.м., б.г.]. 4. Пимшин, Ю.И. и др. Движение мостовых кранов, имеющих конические колёса [Электронный ресурс] / Ю.И. Пимшин, В.А. Наугольнов, И.Ю. Пимшин // Инженерный вестник Дона. – 2012. – №4/2. – Режим доступа: URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1384 – 20.04.2018. 5. Пимшин, Ю.И. и др. Общие принципы технической диагностики мостовых кранов [Электронный ресурс] / Ю.И. Пимшин, В.А. Наугольнов, И.Ю. Пимшин // Инженерный вестник Дона. – 2012. – №4/2. – Режим доступа: URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1385 – 20.04.2018. 6. Пимшин, Ю.И. и др. Оценка геометрических характеристик ходовой части мостовых кранов [Текст] / Ю.И. Пимшин, В.А. Наугольнов, И.Ю. Пимшин // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2010. – Специальный выпуск. – С. 128–130. 7. Пимшин, Ю.И. и др. Способ диагностики геометрических параметров ходовой части мостовых кранов: Пат. № 2382347 С1. Опубл. 20.02.2010, Бюл. № 8. [Текст] / Ю.И. Пимшин, И.Ю. Пимшин, В.А. Наугольнов. Способ диагностики геометрических параметров ходовой части мостовых кранов радиального действия: Пат. № 2384831 С1. Опубл. 20.03.2010, Бюл. № 8. 9. Пимшин, Ю.И. и др. Способ диагностики геометрических параметров ходовой части мостового крана кругового действия: Пат. № 2425348 G01М 17/06 B66C13/16. Опубл. 27.07.2011, Бюл. №21. [Текст] / Ю.И. Пимшин, В.А. Наугольнов, И.Ю. Пимшин. 10. Malet J., Maquaire O., Calais E. The use of Global Positioning System techniques for the continuous monitoring of landslides: application to the Super-Sauze earthflow (Alpes-de-Haute-Provence, France). Geomorphology, 2002, Vol. 43, №.1, pp. 33–54. |
Страницы | 47 - 55 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Наименование публикации | ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФЕРРОРЕЗОНАНСА В ЦЕПЯХ 24 кВ ГЕНЕРАТОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС |
---|---|
Авторы | © 2018 С.А. Баран, В.В. Нечитайлов, В.В. Краснокутский |
Адреса авторов | Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Волгодонск, Ростовская обл., Россия |
Аннотация | В работе производится анализ причин, приводящих к ложному срабатыванию защит и отключению энергоблоков АЭС, а также к повреждению измерительных трансформаторов напряжения, установленных в сети генераторного напряжения. Рассматриваются причины, приводящие к появлению в сети феррорезонансных явлений и способ их устранения. В сети генераторного напряжения АЭС наблюдался ряд аварийных отключений энергоблоков от сети действием защиты от замыкания на землю. Согласно проведенным расследованиям аварийных ситуаций часть из них оказалась ложной. Часто причиной ложных аварий является появление в сети феррорезонансных явлений, вызванных коммутацией нагрузки, кратковременным появлением дугового замыкания, а также рядом других причин. При появлении феррорезонанса, общеизвестно, что в ряде случаев возможно появление высоких кратностей перенапряжений, опасных для трансформаторов напряжения, так и для межвитковой изоляции генератора. В данной статье проанализированы возможности проявления феррорезонансных явлений в сети генераторного напряжения энергоблоков АЭС при различных аварийных режимах. |
Ключевые слова | феррорезонанс, генераторное напряжение, изолированная нейтраль, трансформатор напряжения, перенапряжение |
Язык | Русский |
Список литературы |
|
Страницы | 56 - 65 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Эксплуатация объектов атомной отрасли
Наименование публикации | МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАММА-СКАНИРУЮЩЕГО ДЕТЕКТОРА С КОЛЛИМАТОРОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ |
---|---|
Авторы | © 2018 Агьекум Эфраим Бонах (Гана), Ю. Данейкин |
Адреса авторов | Томский государственный университет, Томск, Томская обл., Россия |
Аннотация | В настоящей работе описана разработанная модель радиационного состояния ядерной установки, излагается состав модели, рассмотрены проблемы формирования инженерно-радиационной модели ядерной установки на основе моделирования результатов радиационного контроля и расчетов гамма-излучения в зависимости от состава радионуклидов, активности источников излучения, а также их геометрических размеров и форм. Методы расчета излучения, исходящего от загрязненных узлов элементов ядерной установки, требующих обслуживания или разборки, рассматривают их как источники фотонного излучения, обладающих определенными физическими характеристиками, такими как размеры и активность. Радиоактивные источники рассматриваются как изотропные излучатели. Геометрические размеры и форма таких источников могут быть очень разнообразными. Исследуются существующие методы расчета дозовых полей, создаваемых радионуклидными источниками ионизирующего излучения различных геометрических форм. Обсуждаемые методы основаны на аналогичных подходах и представляют собой математический расчет характеристики поля дозы в зависимости от формы источника, его активности и относительного пространственного расположения расчетной точки в поле и источнике. Поэтому были разработаны специальные методы расчета мощности дозы облучения от протяженных источников. |
Ключевые слова | вывод из эксплуатации, радионуклиды, канонические, моноэнергетические, затухание, детектор, фантом, цилиндр, дезактивация, радиоактивность, гамма |
Язык | Английский |
Список литературы | [1] Agostinelli S. etc. GEANT4–a simulation toolkit. Nuclear instruments and methods in physics research section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2003, Vol. 506, №3, pp. 250–303. (in English) [2] Briesmeister J.F. LA-7396-M. A General Monte Carlo N-Particle transport code, Version C., 1997, Vol. 4. (in English) [3] Attix F.H., Tochilin E. (ed.). Sources, Fields, Measurements, and Applications: Radiation Dosimetry. Academic Press, 2016, Vol. 3. (in English) [4] Koch H.W., Motz J.W. Bremsstrahlung cross-section formulas and related data. Reviews of modern physics, 1959, Vol. 31, №4, p. 920. (in English) [5] Dillman L.T. Radionuclide decay schemes and nuclear parameters for use in radiation-dose estimation. Journal of Nuclear Medicine, 1969, Vol. 10. (in English) [6] Storm L., Israel H.I. Photon cross sections from 1 keV to 100 MeV for elements Z=1 to Z=100. Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1970, Vol. 7, №6, pp. 565–681. (in English) [7] Ambient Dose Equivalent. 2017. Available at: www.euronuclear.org/info,encyclopadia/ambientdose (in English) [8] ICRP. Conversion Coefficients for use in radiological protection against external radiation, 1996. (in English) [9] Corvan D.J., Sarri G. and Zepf. M., Design of a compact spectrometer for high-flux MeV gamma-ray beam. Review of scientific instruments, 2014. (in English) [10] Radiation Dosage. 2017. Available at: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d_N0as77OmI0jw7-W-AMx74TWtoM3nh7bAMOki8OJP8/edit?authkey=CKTU3OwP&hl=en_GB&hl=en_GB&authkey=CKTU3OwP#gid=0 (in English) |
Страницы | 66 - 73 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Наименование публикации | РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЧАСТОТЫ АСВ В ЭСКПЛУАТАЦИОНОННЫХ РЕЖИМАХ АЭС С ВВЭР |
---|---|
Авторы | © 2018 К.Н. Проскуряков, А.В. Аникеев, К.И. Беляев, Д.А. Писарева |
Адреса авторов | Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия |
Аннотация | Проведено сопоставление результатов расчета частот акустических стоячих волн с автоспектральными плотностями мощности сигналов датчиков пульсаций давления для сложных комбинаций акустических элементов 1-го контура АЭС с ВВЭР-440. Получено удовлетворительное соответствие результатов расчета частот акустических стоячих волн с данными измерений. Приведен новый подход к формированию комбинационных акустических контуров в системе теплоносителя в ВВЭР-440. Впервые исследован колебательный контур теплоносителя, включающий соединенные трубопроводами реактор и компенсатор давления. Установлено, что в исследованных режимах частота акустических стоячих волн в этом контуре близка к 2 Гц. Показана возможность смещения этой частоты в области резонансного взаимодействия с ТВС при изменении компоновки этой системы. |
Ключевые слова | стоячие волны, вибрации, виброакустический резонанс, акустически-стоячие волны, АСВ, АСПМ, акустический резонанс |
Язык | Русский |
Список литературы |
|
Страницы | 74 - 81 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Наименование публикации | ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАШИН ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ ВВЭР |
---|---|
Авторы | © 2018 А.А. Лапкис, В.Н. Никифоров, Л.А. Первушин |
Адреса авторов | Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Волгодонск, Ростовская обл., Россия |
Аннотация | В статье рассматривается задача паспортизации режимов работы и определения технического состояния перегрузочной машины энергоблока ВВЭР по результатам виброакустического мониторинга. Предлагается применение псевдофазовых диаграмм для визуализации виброакустической информации. Рассмотрен пример определения эталонных характеристик режимов работы рабочей штанги машины перегрузочной энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000. |
Ключевые слова | виброакустический контроль, информационный паспорт, псевдофазовая диаграмма, перегрузка топлива, машина перегрузочная, рабочая штанга |
Язык | Русский |
Список литературы |
|
Страницы | 82 - 90 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Культура безопасности и социально-экономические аспекты развития территорий размещения объектов атомной отрасли
Наименование публикации | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЫШКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ |
---|---|
Авторы | © 2018 М.В. Алюшин, Л.В. Колобашкина |
Адреса авторов | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия |
Аннотация | Сформулированы основанные условия обеспечения эффективности учебных и учебно-тренировочных занятий. Показана актуальность мониторинга текущего состояния обучающихся в процессе проведения занятий. Рассмотрены достоинства использования компьютерной биомышки (КБМ) для осуществления мониторинга состояния обучающихся непосредственно во время учебных занятий. Анализируются результаты экспериментальных исследований эффективности применения КБМ. Выявлена достаточно высокая корреляция между уровнем артериального давления и индексом напряженности, измеряемым с помощью КБМ. |
Ключевые слова | компьютерная биомышка, эффективность учебных занятий, мониторинг текущего состояния обучающихся |
Язык | Русский |
Список литературы |
|
Страницы | 91 - 97 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Наименование публикации | ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В ПОЛИКУЛЬТУРАЛЬНЫХ СРЕДАХ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОСАТОМА) |
---|---|
Авторы | © 2018 Л.В. Захарова, Л.А. Гунина, И.В. Зарочинцева, Ю.А. Лупиногина |
Адреса авторов | Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Волгодонск, Ростовская обл., Россия |
Аннотация | В работе проанализировано влияние языковой подготовки на социальную адаптацию студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ, изучена роль английского языка в процессе социальной адаптации, проведен сравнительный анализ характеристик социальной адаптивности студентов ВИТИ и студентов, приоритетно изучающих английский язык, в процессе общения с иностранными студентами в рамках производственной практики в Ресурсном центре НИЯУ МИФИ. |
Ключевые слова | социальная адаптация студентов, языковая подготовка, характеристики социальной адаптивности |
Язык | Русский |
Список литературы |
|
Страницы | 98 - 106 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |
Наименование публикации | КЫШТЫМСКАЯ РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ 1957 ГОДА: ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПОСЛЕ ВЗРЫВА |
---|---|
Авторы | © 2018 В.С. Толстиков*, В.Н. Кузнецов** |
Адреса авторов | * Челябинский государственный институт культуры, Челябинск, Россия ** Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия |
Аннотация | В статье анализируются первые оценки радиационной аварии 1957 г., произошедшей в процессе производственной деятельности Государственного химического завода имени Д.И. Менделеева, вследствие которой возникло радиоактивное загрязнение территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, получившее название «Восточно-Уральский радиационный след». |
Ключевые слова | Государственный химический завод имени Д.И. Менделеева, химкомбинат «Маяк», радиационная авария, радиоактивное загрязнение, Восточно-Уральский радиационный след |
Язык | Русский |
Список литературы |
|
Страницы | 107 - 115 |
URL cтраницы | Адрес статьи |
Открыть публикацию |