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    • 22. 发明专利
    • 放射性物質採取装置及び放射性物質分析方法
    • 放射性物质采集装置及放射性物质分析方法
    • JP2016161491A
    • 2016-09-05
    • JP2015042555
    • 2015-03-04
    • 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所国立大学法人 東京大学
    • 大西 世紀ソーントン ブレア
    • G01T1/169G21F9/28G01T1/167
    • 【課題】局所的に分布する放射性物質の分析を効率的に行う。 【解決手段】この放射性物質採取装置1は、放射線検出部10と、放射性物質採取部20を具備する。これらは、フレーム110を介してROV100に固定されている。このため、放射線検出部10と放射性物質採取部20は、一体化されてROV100と共に海底B上を移動する。放射線検出部10は、海底Bにおける放射性物質片の有無を認識し、放射性物質片が認識された場合に、その周囲の土壌を放射性物質採取部20によって採取する。放射性物質採取装置制御部は、測定ヘッドのそれぞれにおいてどの放射線検出器の検出強度が最も高くなったかを認識し、放射性物質片の領域内位置を認識する。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:有效执行局部分布的放射性物质的分析。解决方案:该放射性物质取样装置1包括:放射线检测单元10; 和放射性物质取样单元20.这些单元经由框架110固定到ROV100.因此,放射线检测单元10和放射性物质采样单元20彼此集成,并与海底B一起移动 ROV100。 放射线检测单元10识别海底B中是否存在放射性物质,当识别放射性物质时,其周围的土壤被放射性物质取样单元20取样。放射性物质取样 设备控制单元识别每个测量头中的辐射检测器的哪个检测强度最高,并且识别放射性物质片的区域内部位置。选择图:图1
    • 25. 发明专利
    • 車両表面汚染モニタ
    • 车辆表面污染监测
    • JP2016040552A
    • 2016-03-24
    • JP2015224037
    • 2015-11-16
    • 富士電機株式会社
    • 大木 靖村田 靖
    • G01T1/16G01T1/167G01T1/00G01T1/169
    • 【課題】安価かつ簡易な構成にて、多数の車両に対し、検出精度を犠牲にすることなく迅速に車両表面の汚染を検出する車両表面汚染モニタを提供する。 【解決手段】本発明に係る車両表面汚染モニタ1は、車両の放射性物質による汚染をモニタリングする車両表面汚染モニタ1であって、上部、右側部及び左側部を有する移動部本体11と、車両の放射性物質による汚染を検出する検出部(上面検出部12、右側面検出部13、左側面検出部14と、を備え、移動部本体11は、当該移動部本体11内に車両2が進入可能に構成され、検出部は、移動部本体11の内側に配置され、移動部本体11と検出部とがともに車両前後方向に移動しながらモニタリングを行うことを特徴とする。 【選択図】図6
    • 要解决的问题:提供一种车辆表面污染监测器,其能够以不昂贵的检测精度的多种车辆以便宜且简单的结构快速检测车辆表面的污染。解决方案:用于监测车辆污染的车辆表面污染监测器1 放射性物质包括:具有上部,右侧部分和左侧部分的移动部分主体11; 以及用于通过放射性物质检测车辆污染的检测器(上表面检测器12,右侧面检测器13和左侧面检测器14)。 移动部分主体11构造成使得车辆2能够进入其中。 检测器设置在移动部分主体11的内部。移动部分主体11和检测器在沿着车辆的纵向方向移动的同时进行监视。选择的图示:图6
    • 26. 发明专利
    • 位置補正方法、移動軌跡取得装置および放射線量マッピング方法
    • 位置校正方法,运动位置采集装置和放射剂量映射方法
    • JP2016024020A
    • 2016-02-08
    • JP2014147718
    • 2014-07-18
    • 東京電力株式会社
    • 甘利 治雄石毛 浩和
    • G01T1/16G01T1/167G01T1/169G09B29/00G09B29/10G01C21/30
    • 【課題】自律航法技術によって位置情報を取得する際の誤差を低減し、正確な測位および測定を行うことが可能な位置補正方法、移動軌跡取得装置および放射線量マッピング方法を提供することを目的とする。 【解決手段】本発明にかかる位置補正方法の構成は、予め位置情報が判明している複数の地点をランドマークとして記憶し、移動開始後、所定時間経過ごとに位置情報を取得して画面上にプロットを表示し、移動中に現在地に該当するランドマークを指定されたら、ランドマーク間のプロットの位置情報を、ランドマークの位置情報が軌跡の両端になるように補正することを特徴とする。 【選択図】図2
    • 要解决的问题:提供一种位置校正方法,移动轨迹获取装置和放射剂量映射方法,其可以通过使用航位推算导航技术来获取位置信息时的误差来执行正确的定位和测量。解决方案: 位置校正方法被配置为通过在运动开始之后每经过规定时间获取位置信息来将其位置信息作为地标预先知道的多个点存储在屏幕上,并且将位置信息进行校正 在地标之间的绘图,使得当在移动期间指定与当前地点相对应的地标时,地标的位置信息变为轨迹的两端。选择的图示:图2
    • 27. 发明专利
    • 放射能評価方法及び放射能評価プログラム
    • 放射性评估方法和放射性评估方案
    • JP2015145792A
    • 2015-08-13
    • JP2014017789
    • 2014-01-31
    • 中部電力株式会社
    • 仲神 元順久野 悟渡邉 将人石井 宏武
    • G01T1/16G01T1/167G01T1/169G01T1/17
    • 【課題】過大な放射能換算係数を設定することなく、放射能量の測定が可能となる放射能評価方法及びプログラムを提供する。 【解決手段】測定対象物の測定部位の分割により区切られた小領域毎の放射能量の最大値を、測定対象物における放射性物質の汚染状況の事前調査により得られる単位メッシュ当たりの放射能量の最大値に基づいて求める。また、前記小領域毎の放射能量の最大値と、前記小領域毎の放射能換算係数とに基づいて小領域毎に放射線検出器の計数率を算出する。そして、前記計数率を前記小領域の放射能換算係数が大きい順番に加算して得られた和が、前記放射線検出器で前記測定対象物を実測して得られた計数率以上となったときの前記小領域の加算個数と前記小領域の最大値に基づいて前記測定対象物の放射能量とする。 【選択図】図2
    • 要解决的问题:提供一种能够测量放射性量而不需要设置过大的放射性转换系数的放射性评估方法和放射性评估程序。解决方案:获得的每个子区域中的放射性量的最大值 基于通过对测定对象被放射性物质污染的污染状况进行初步调查得到的每单位网格的放射性量的最大值来确定测定对象的测定区域。 此外,基于每个子区域的放射性量的最大值和每个子区域的放射性转换系数,对每个子区域计算辐射检测器的计数率。 此外,通过将每个子区域的放射性转换系数的升序的计数率相加得到的和被认为是基于子区域的相加次数的测量对象的放射性量, 当总和不小于通过由辐射检测器测量测量目标而获得的计数率时,每个子区域的最大值。
    • 29. 发明专利
    • 汚染状況推定装置及び汚染状況推定方法
    • 污染状况估算装置和污染状况估算方法
    • JP2015001500A
    • 2015-01-05
    • JP2013127483
    • 2013-06-18
    • 鹿島建設株式会社Kajima Corp
    • SUYAMA YASUHIRONISHIKAWA TAKESHI
    • G01T1/169G01T1/16
    • 【課題】除染方法の検討により資する汚染状況を示す情報を提供する。【解決手段】汚染状況推定装置1に含まれる情報処理装置20は、所定の位置における、複数の異なる高さでの放射線量を示す値を、線量率計10から受信することで入力する入力部21と、予め記憶された複数の異なる高さでの放射線量を示す値の間の関係に基づいて、入力部21によって入力された放射線量を示す値から所定の位置周辺の汚染状況を推定する推定部22と、推定された前記汚染状況を示す情報を出力する出力部23とを備える。【選択図】図1
    • 要解决的问题:通过考虑去污方法来提供表示污染情况的信息。解决方案:包含在污染状况估计装置1中的信息处理单元20包括:输入部21,其输入表示多个的辐射剂量的值 通过从剂量率计10接收它们在规定位置上的不同高度; 估计部分22根据表示存储在多个不同高度的多个不同高度的辐射剂量的值之间的关系,从指示从输入部分21输入的辐射剂量的值估计规定位置周围的污染情况 提前; 以及输出部23,其输出表示所估计的污染状况的信息。
    • 30. 发明专利
    • 放射能汚染深度シミュレーション方法
    • 放射性污染深度模拟方法
    • JP2014219324A
    • 2014-11-20
    • JP2013099615
    • 2013-05-09
    • 清水建設株式会社Shimizu Corp
    • KINOSHITA TETSUICHIOISHI AKITSUGUTORII KAZUYOSHIKUROSAWA ITARU
    • G21F9/28G01T1/16G01T1/169G21C17/00
    • G01T1/16G21C17/00G21F9/28
    • 【課題】本発明は、汚染されたコンクリート体の表面からの放射能量の浸透状態を定量的に推定することを目的とする。【解決手段】コンクリート体と放射性核種が含まれた溶液との分配係数を算出する分配係数算出ステップS11と、カラムに詰められたコンクリート体の理論段数を算出する理論段数算出ステップS12と、理論段数を基に単位段数質量を算出する単位段数質量算出ステップS13と、単位段数質量から単位段数長さを算出する単位段数長さ算出ステップS14と、コンクリート体への水の浸透度を測定して浸透係数を算出する浸透係数算出ステップS15と、コンクリート体の表面から任意の深さにおける放射能量を算出する放射能量算出ステップS16と、放射能量に基づいてコンクリート体における表面から深さごとに放射能量の分布を算出する汚染深度シミュレーションステップS17とを備えることを特徴とする。【選択図】図4
    • 要解决的问题:从污染的混凝土体的表面定量估计放射性渗透状态。解决方案:放射性污染深度模拟方法包括:计算混凝土体的分布系数的分布系数计算步骤S11和含有 放射性核素 理论级数计算步骤S12,计算装入柱中的混凝土体的理论级数; 基于理论级数计算单位质量的单位阶段质量计算步骤S13; 从单位阶段质量计算单位阶段长度的单位阶段长度计算步骤S14; 渗透度系数计算步骤S15,测量水对混凝土体的渗透度并计算渗透度系数; 放射性计算步骤S16,从混凝土体的表面计算任意深度的放射性; 以及放射性污染深度模拟步骤S17,其基于放射性模拟从混凝土体表面的各个深度处的放射性分布。