60Co治疗机防护性能检测作业指导书
编号
JXZF SOP-FL-01
版本
2012版
编制人:李南翔 审核人:王朝益 批准人:陈顺乐
页次
第1页共5页
颁布日期
2012年7月 1日
一、项目名称
60Co治疗机防护性能检测
二、项目检测目的
保证60Co治疗的放射防护与医学治疗质量
三、检测项目
源皮距指示器指示的源皮距位置与实际位置的偏差、有用射束在模体校准深度处吸收剂量的相对偏差、辐射野内有用射束非对称性、计时器在一定时间间隔内控制给出的输出剂量与在相同时间间隔内剂量仪测出的剂量之间的相对偏差、有用射束轴,在不同准直器位置时,束轴在与其垂直的参考平面上的投影点的变化范围、半影区宽度、灯光野边界线与照射野边界线之间的重合度、辐射野的均整度、机头
面泄漏剂量、照射期间透过准直器的泄漏辐射空气比释动能率的测试、门-机联锁装置、机头和准直器的固定、紧急情况回源。
四、检测标准
(1)《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)
(2)《医用γ射束远距治疗防护与安全标准》(GBZ161--2004)
五、检测规范
《医用γ射束远距治疗防护与安全标准》(GBZ161--2004)
检测工作程序
六、防护性能检测程序
被检单位60Co治疗机
填写设备的基本情况
检测人员做好技术条件准备
按操作规范操作
书写原始纪录
书写检测报告、签字
科室审核人签字
业务科审核人签字
技术质量签发人签字、盖章
60Co治疗机防护性能检测作业指导书
编号
JXZF SOP-FL-01
版本
2012版
编制人:李南翔 审核人:王朝益 批准人:陈顺乐
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颁布日期
2012年 7月 1日
七、检测仪器及辅助设备
剂量仪、电离室、体模、防护量级Χγ辐射仪、温度计和气压表等。
八、检测前仪器准备
(1)每年通过国家计量认证;
(2) 开机预热5分钟,并连接电缆线和电离室。
(3)测试机房温度和气压。
(4)调照射野和源皮距。
(5)输入测量参数(气压、气温)。
(6)准确定位。
(7)开始测量
九、项目检测程序
1源皮距(SSD)位置偏差的检验
1.1放一张白纸在治疗床上,使它与源皮距机械指示杆尖端的距离不超过1mm,然后去掉指示杆,用光学源皮距指示系统来指示这时的源皮距,测量出两者之间的偏差。
1.1.2结果评价:用于治疗的源皮距不得小于600mm,源皮距指示器指示的源皮距位置与实际位置的偏差不得大于3mm。
1.2 照射野内有用射束非对称性的检测
1.2.1 源到电离室的距离(SCD)取正常治疗距离。在校准深度处与有用射束轴垂直的平面上,光野为10cm×10cm。使射线束轴穿经光野中心。电离室沿光野的两个互相垂直的主轴移动,测量剂量分布,计算对称于射线束轴上任意两点的吸收剂量率之差。按下式计算非对称性。
δmax
ηs= ———— ×100%
Er
式中:ηs — 非对称性百分数,%;
Er — 辐射野中心点的测量值,Gy/min;
δmax — 各对称点测量值之差中的最大值,Gy/min。
1.2.2结果评价: 辐射野内有用射束非对称性不大于±3%。
1.3计时器控制照射时间相对偏差的检验
1.3.1源皮距(SSD)取正常治疗距离,在水模体中用电离室测量由治疗机计时器控制的照射时间间隔t内的吸收剂量值与在相同时间间隔由治疗机给出的剂量值相比较,用下式计算计时器控制照射时间的相对偏差。
Dt—D0
ηt= ———— ×100%
D0
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JXZF SOP-FL-01
版本
2012版
编制人:李南翔 审核人:王朝益 批准人:陈顺乐
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颁布日期
2012年 7月 1日
式中:ηt — 计时器控制照射时间的百分相对偏差,%;
Dt — 计时器控制的时间间隔t时由治疗机给出的剂量值,Gy;
D0 — 相同时间间隔t时由剂量仪测出的吸收剂量值,Gy。
1.3.2结果评价:计时器在一定时间间隔内控制给出的输出剂量与在相同时间间隔内剂量仪测出的剂量之间的相对偏差不大于±2%。
1.4 准直器束轴的检测
1.4.1将一张坐标纸放在垂直于中心轴的平面上,使光野十字丝的投影像与坐标纸上的十字线重合。取常用源皮距,转动准直器位于不同角度,
十字丝像与白纸上十字线偏离的距离。
1.4.2结果评价: 有用射束轴,在不同准直器位置时,束轴在与其垂直的参考平面上的投影点的变化范围不大于2mm。
1.5半影区宽度的检验
1.5.1源到电离室的距离(SCD)取正常治疗距离,在校准深度处与有用线束轴垂直的平面上,光野为10cm×10cm。射线束轴穿经光野中心,电离室沿光野的两个互相垂直的主轴移动,测量剂量分布,以剂量分布曲线中相对于中心剂量80%~20%的范围在主轴对应的距离表示半影宽度。
1.5.2 经修整的半影区宽度不得超过10mm。
1.6照射野与光野重合度的检验
1.6.1
一、由两个主轴上4个50%剂量点位置作出各边与灯光野对应边平行的正方形(辐射野),求出辐射野与灯光野两主轴相应位置偏差。
方法二、将袋装慢感光胶片放置在治疗床上,用圆珠笔直接在袋上做出光野标志或用针在光野的四个角刺穿片袋作为光野的标志,并在胶片上盖一层建成厚度的模体。在正常源皮距治疗距离,曝光,检查照射野与灯光野边缘之间距离为照射野与灯光野的重合度。
1.6.2结果评价:灯光野边界线与照射野边界线之间的重合度每边不大于2mm。
1.7辐射野均整度的检验
1.7.1电离室沿灯光野(10cm×10cm)的两个互相垂直的主轴移动,测量出剂量分布。求出沿两个主轴±4 cm内(即灯光野边长的80%)最大、最小剂量之差相对于中心轴剂量的百分偏差。
1.8.2价结果评价:辐射野的均整度,在辐射野边长80%的范围内,最大、最小剂量相对于中心轴剂量的百分偏差不大于±3%。
1.8机械等中心的检验
1.8.1沿射束中心轴(Z轴)安放一个机械指针,沿水平方向(X轴)安放一个尖端直径不大于2mm的指示杆,把指针的高度调节到与指示杆的距离不超过2mm,当治疗机头带着指针旋转时,测量出指针针尖与指示杆的尖端的距离。
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2012年 7月 1日
1.8.2机械等中心在与束轴垂直的参考平面上的投影的轨迹的最大径不大于2mm。
2校准点有用射束吸收剂量的测定
2.1校准点确定:对60Coγ射线校准点参考深度为水下5cm。
电离室有效测量点Peff的确定:电离室有效测量点位于电离室几何中心和入射方向前移0.6r,r为圆柱型电离室内半径。
测量与计算:源皮距(SSD)取正常治疗距离,电离室的有效测量点置于有用射束轴上距水模体表面的深度为校准深度(5cm)处,电离室的轴与射束轴垂直,水模体表面光野取10cm×10cm。则有效测量点处的水的吸收剂量Dw(peff),单位Gy
Dw(peff)=M·ND·Sw,air·Pu·Pcel
式中: M — 经过温度和气压校正后的电离室剂量仪仪表读数;
ND — 电离室空气吸收剂量因子;
ND = Nk·(1-g) ·Katt·Km
Sw,air — 校正深度水对空气的阻止本领比,对60Coγ射线Sw,air=1.133;
Pu — 电离室的扰动修正因子,其数值由GBZ161--2004附录B的图B.1给出;
Pcel — 电离室中心收集极空气等效不完全的校正因子,其数值为1。
也可用空气比释动能因子N K式,计算有效测量点处的吸收剂量Dw(peff),(注意Pcel=1):
Dw(peff)=M·N k·(1-g) ·Katt·Km·Sw,air·Pu
式中:g—γ辐射产生的次级电子消耗于韧致辐射的能量占其初始能量总和的份额,对60Coγ射线,g=0.003;
Katt—电离室材料(包括平衡帽)对60Coγ辐射吸收和散射的校正因子(见标准附录B表B.1);
Km—电离室及平衡帽材料对空气不完全等效的校正因子(见GBZ161--2004附录B表B.1)。
Nk—电离室空气比释动能校准因子。
3 γ远距治疗设备放射防护性能的检测
3.1. 机头表面泄漏剂量
用防护量级测试仪做扫描测试,寻找出5cm和1m最大剂量点,并测量其杂散辐射空气比释动能率,然后做近似球面测试,取平均值作为杂散辐射空气比释动能率。
3.1.1结果评价:距放射源防护屏蔽表面5cm的任何可接近位置不大于0.2mGy/h;距放射源1m的任何位置上,不大于0.02mGy/h。
3.2 照射期间透过准直器的泄漏辐射空气比释动能率的测试
在照射野边界外2cm处取对称分布4点。然后将照射野关至最小,用6个半值层厚度的铅锭堵塞有用射线出线口进行测量。用下式计算透过率。
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2012年 7月 1日
Ec
ηc= ——— × 100%
Er
式中: ηc — 透过率百分数,%;
Ec — 穿过准直器的射线的空气比释动能率,Gy/min;
Er — 照射野中心的射线的空气比释动能率,Gy/min
3.2.1结果评价在正常治疗距离处,对任何尺寸的照射野,透过准直器的泄漏辐射的空气比释动能率都不得超过在相同距离处,照射野为10cm×10cm的辐射束轴上最大空气比释动能率的2%。
3.4 门-机联锁装置和紧急情况回源
在治疗状态下,将防护门打开,观测是否终止治疗状态;或按紧急终止按钮,观察放射源是否退回储源器内。