Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ИЗДЕЛИЙ ЯДЕРНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

https://doi.org/10.56304/S2079562924060058

EDN: URDILV

Аннотация

В статье на примере нескольких типов оборудования радиационного контроля рассматриваются инновационные инженерные решения как иллюстрация комплексного инженерно-экономического подхода при создании новых изделий. Как один из наиболее характерных параметров для данного вида продукции, рассматривается вопрос конструирования новой аппаратуры с учетом опыта эксплуатации приборов-прототипов. Показаны эффекты, достигаемые при применении новых материалов и технологических решений.

Об авторах

Д. Ю. Байдаров
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”
Россия


Д. Ю. Файков
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Россия


С. Б. Чебышов
АО “СНИИП”
Россия


А. С. Гордеев
АО “СНИИП”
Россия


А. А. Иванов
АО “СНИИП”
Россия


А. В. Калин
АО “СНИИП”
Россия


Список литературы

1. Федеральный закон № 170-ФЗ “Об использовании атомной энергии”.

2. Федеральный закон № 3-ФЗ “О радиационной безопасности населения”.

3. ОПБ-88/97. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, ПНАЭГ-01-011-97. 1997. Москва: Госатомнадзор РФ.

4. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 2.6.1. 799-99. 2000. Минздрав РФ.

5. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) Сан ПиН 2.6.1. 2523-09.

6. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций СП АС-03. САНПИН 2.6.1.2403. 2003. Москва: Минздрав РФ.

7. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15.

8. Руководство по мониторингу при ядерных и радиационных авариях. IAEA – TECDOC – 1092 /R. 2002. Вена: МАГАТЭ.

9. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards/GSR-3. 2014.Vienna: IAEA.

10. Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Специальные требования к устройствам, измеряющим содержание радиоактивных благородных газов в газообразных выбросах. 2002. МЭК 60761-3.

11. Стандарт МЭК 61513. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. 2001. Москва: “ИЗИНТЕХ”.

12. Стандарт МЭК 61504. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Системы радиационного контроля. 2001. Москва: “ИЗИНТЕХ”.

13. Безопасность атомных станций: Справочник. 2000. Москва: Росэнергоатом.

14. Мансуров О.А., Крупнова А.П., Птицын П.Б. Международные практики и методы управления НИОКР и инновациями в крупных зарубежных наукоемких корпорациях и органах государственного управления в области использования атомной энергии. Аналитический отчет. 2020. Москва: ЦИАР, ЧУ “Наука и инновации”. Рус. Деп. 18.05.20, № 29-В2020.

15. Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А. Радиационная безопасность и радиационный контроль. Т. 1. 2008. Обнинск: НОУ “ЦИПК”. С. 222–236.

16. Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А. Радиационная безопасность и радиационный контроль. Т. 2. 2008. Обнинск: НОУ “ЦИПК”. С. 81–97.

17. Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А. Радиационная безопасность и радиационный контроль. Т. 2. 2008. Обнинск: НОУ “ЦИПК”. С. 128–144.

18. Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А. Радиационная безопасность и радиационный контроль. Т. 2. 2008. Обнинск: НОУ “ЦИПК”. С. 208–236.

19. Knoll G.F. Radiation Detection and Measurements. 3rd Ed. 2000. New York: Wiley.

20. Nakhostin, Mohammad. Signal Processing for Radiation Detectors. Description. 2018. Hoboken: Wiley.

21. Ветошкин Е.М., Гордеев А.С., Иванов А.А., Калин А.В., Насибуллин Р.А., Чебышов С.Б., Черкашин И.И. // Ядерн. физ. инжинир. 2022. Т. 13 (6). С. 531–534 [Vetoshkin E.M., Gordeev A.S., Ivanov A.A., Chebyshov S.B., Cherkashin I.I. // Phys. At. Nucl. 2022. V. 85 (9). P. 1459–1461].

22. Erofeev P.N., Ivanov A.A., Kuz’mina O.S., Cherkashin I.I., Shevtsov S.V. // At. Energy. 2018. V. 125 (1). P. 55–60.

23. Кишев В.А., Иванов А.А., Ветошкин Е.М., Чебышов С.Б. Реализация программно-аппаратного обеспечения непрерывного радиационного контроля газоаэрозольных сред. Физико-технические интеллектуальные системы (ФТИС-2022). Сб. тр. научно-практ. конф. Москва, 08–10 фев. 2022. С. 229–232.

24. Гордеев А.С., Горн Л.С., Комиссаров А.Б. // Ядерные измерительно-информационные технологии № 3 (23). 2007. Москва: СНИИП. С. 61–71.

25. Гордеев А.С., Денисов Д.В., Комиссаров А.Б., Кудинович А.С. // Ядерные измерительно-информационные технологии № 4 (20) . 2006. Москва: СНИИП. С. 64–73.

26. Гордеев А.С., Горн Л.С., Мысев И.П. // Ядерные измерительно-информационные технологии. № 2 (26). 2008. Москва: СНИИП. С. 55–69.

27. Рекламно-каталожная информация АО “СНИИП”. 2022.

28. Рекламно-каталожная информация MGP INSTRUMENTS. 2021.

29. Рекламно-каталожная информация НПП “Доза”. 2022.


Рецензия

Для цитирования:


Байдаров Д.Ю., Файков Д.Ю., Чебышов С.Б., Гордеев А.С., Иванов А.А., Калин А.В. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ИЗДЕЛИЙ ЯДЕРНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. Ядерная физика и инжиниринг. 2025;16(3):292-303. https://doi.org/10.56304/S2079562924060058. EDN: URDILV

For citation:


Baidarov D.Yu., Faikov D.Yu., Chebyshov S.B., Gordeev A.S., Ivanov A.A., Kalin A.V. ENGINEERING-ECONOMIC APPROACH TO INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NUCLEAR INSTRUMENTATION PRODUCTS. Nuclear Physics and Engineering. 2025;16(3):292-303. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562924060058. EDN: URDILV

Просмотров: 4


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)