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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38920

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorAMARAL, Romilton dos Santos-
dc.contributor.authorBEZERRA, Luis Rodrigo D'Andrada-
dc.date.accessioned2020-12-14T19:09:42Z-
dc.date.available2020-12-14T19:09:42Z-
dc.date.issued2020-08-26-
dc.identifier.citationBEZERRA, Luis Rodrigo D’Andrada. Modelagem de fantomas e fontes naturais terrestres para dosimetria ambiental. 2020. Tese (Doutorado em Tecnologias Energéticas e Nucleares) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38920-
dc.description.abstractUma relevante parcela da irradiação externa ao corpo humano em ambientes externos é proveniente de fontes naturais de origem terrestres, essa exposição ocorre essencialmente por emissões gama oriundas dos radionuclídeos da séries do 238U e do 232Th, acrescida da contribuição do 40K, todos provenientes do solo e das rochas. São muitos os estudos experimentais que abordam o monitoramento ambiental e radiométrico, entretanto, poucos envolvem simulações computacionais. Este estudo objetivou o desenvolvimento de quatro modelos computacionais de exposição (MCEs) a partir da adaptação do MCE MSTAFV17 a um cenário de exposição de um indivíduo à radiação gama ambiental, ajustando algoritmos simuladores de fontes radioativas a estudo de caso e construindo fantomas específicos de vestimentas. O modelo da fonte emissora de raios gama no solo em um circulo de raio Rmax, existente no MCE base, foi adaptado para as contribuições dos principais radionuclídeos primordiais, energias dos fótons emitidos e abundâncias. Os valores de atividade específica em solo, usualmente publicados, foram convertidos em contribuição percentual do total de fótons simulados. Um dos MCEs desenvolvido nesse trabalho estabeleceu, com margem de segurança, 108 como o número de fótons a ser usado nas simulações dosimétricas subquentes. Outro MCE serviu para avaliar os principais parâmetros que contribuem na concordância dos códigos desenvolvidos com os padrões da fonte planar. O terceiro MCE desse trabalho simulou e analisou gráfica e numericamente a deposição na primeira interação do fóton com o tecido humano, podendo descrever situações de interesse, como por exemplo, a superdosagem na pele. Por fim, foram realizadas avaliações dosimétricas utilizando proporções distintas de origem dos fótons, produzindo os coeficientes de conversão D/INAK e E/INAK. O valor médio de E/INAK estabelecidos em dois MCEs desenvolvidos nesse estudo, considerando as médias mundiais em atividade específica, foi de 0,7006 Sv/Gy, muito próximo dos valores de referência da literatura científica. Foram adicionadas estruturas de vestimentas ao fantoma original MARTIN (ANDRADE, 2017), resultando no novo fantoma, MARTIN_AMB. Os MCEs desenvolvidos nesse trabalho poderão ser utilizados em estudos de caso onde, conhecida a distribuição dos radioisótopos naturais, a inserção destes dados permitirá a obtenção de novos resultados dosimétricos. Os resultados dosimétricos e as imagens produzidas nesse estudo serão integradas a um sistema de informações dosimétricas.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectEnergia Nuclearpt_BR
dc.subjectExposiçãopt_BR
dc.subjectFantomapt_BR
dc.subjectModelos computacionaispt_BR
dc.subjectMétodos Monte Carlopt_BR
dc.subjectRadioatividade terrestrept_BR
dc.subjectSimulação computacionalpt_BR
dc.titleModelagem de fantomas e fontes naturais terrestres para dosimetria ambientalpt_BR
dc.typedoctoralThesispt_BR
dc.contributor.advisor-coVIEIRA, José Wilson-
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9042801270630480pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.leveldoutoradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/4393328045619151pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Tecnologias Energeticas e Nuclearpt_BR
dc.description.abstractxA relevant portion of the external radiation to the human body in outdoors environments comes from natural sources of terrestrial origin, this exposure occurs essentially by gamma emissions from radionuclides of the 238U and 232Th series, plus the contribution of 40K, all from the soil and rocks. There are many experimental studies that address environmental and radiometric monitoring, however, few involve computer simulations. This study aimed to develop four computational exposure models (MCEs) based on the adaptation of the MCE MSTAFV17 to a scenario of exposure of an individual to environmental gamma radiation, adjusting radioactive source simulating algorithms to case study and building clothing specific phantoms. The model of the emitting source of gamma rays in the soil in a circle of radius Rmax, existing in the base MCE, was adapted to the contributions of the main primordial radionuclides, energies of the emitted photons and abundances. The values of specific activity in soil, usually published, were converted into a percentage contribution of the total simulated photons. One of the MCEs developed in this work established, with a safety margin, 108 as the number of photons to be used in the subsequent dosimetric simulations. Another MCE served to assess the main parameters that contribute to the compliance of the developed codes with the planar source standards. The third MCE of this work simulated and graphically and numerically analyzed the deposition in the first interaction of the photon with human tissue, being able to describe situations of interest, such as overdosing on the skin. Finally, dosimetric evaluations were carried out using different proportions of photon origin, producing the conversion coefficients D/INAK and E/INAK. The average value of E / INAK established in two MCEs developed in this study, considering the world averages in specific activity, was 0.7006 Sv/Gy, very close to the reference values of the scientific literature. Clothing structures were added to the original MARTIN phantom (ANDRADE, 2017), resulting in the new phantom, MARTIN_AMB. The MCEs developed in this work can be used in case studies where, known the distribution of natural radioisotopes, the insertion of these data will allow obtaining new dosimetric results. The dosimetric results and the images produced in this study will be integrated into a dosimetric information system.pt_BR
dc.contributor.advisor-coLatteshttp://lattes.cnpq.br/8985375427502337pt_BR
Aparece en las colecciones: Teses de Doutorado - Tecnologias Energéticas e Nucleares

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