Este Laboratorio está directamente relacionado con las actividades de docencia e investigación en el área de Física Nuclear Aplicada, apoyando disciplinas experimentales y trabajos de tesis.

Instalado en una superficie de 450 m², cuenta con:

Sistemas de Computación:

  • Varios micomputadores pentium y pentium MMX conectados en red y conectados a INTERNET;
  • Tres estaciones SUN con capacidades variadas para el tratamiento y la reconstrucción de imágenes en tomografía;
  • Biblioteca de programas para análisis y procesamiento de imágenes.

Sistemas de Detección de Radiación:

  • Línea completa para espectrometría alfa, beta, gamma y de neutrones (varios detectores, amplificadores, discriminadores, analizadores multicanal y sistemas automáticos de adquisición de datos);
  • Diversas fuentes de radiación, alfa, beta, gamma y neutrones;
  • Fuente de fragmentos de fisión (252Cf) de 1mCi;
  • Sistema completo de ataque químico y electroquímico de los detectores de estado sólido de trazas (SSNTD);
  • Microscopio óptico (acoplado a cámara fotográfica) para el análisis de trazas;
  • Cuatro microcomputadores con tarjetas de adquisición de datos y análisis de espectros con conexión directa a los sistemas de detección de radiación.

Sistemas de Tomografia:

  • Biblioteca de programas para el análisis y procesamiento de imágenes;
  • Varias mesas tomográficas para aplicaciones industriales;
  • Microdensitómetro automatizado;
  • Sistema de radiografía en tiempo real-microfocus;
  • Equipo de rayos X industrial.

Sistemas de Irradiación y Dosimetría:

  • Irradiador Gammacell 220 con fuente de cobalto-60 para aplicaciones en irradiación de alimentos y prueba en dosímetros;
  • Sistema de dosimetría por resonancia paramagnética electrónica (RPE) EMS 104 de la Bruker.

Equipos para Análisis por Fluorescencia de Rayos X:

  • Dos sistemas de producción de rayos X para la excitación de muestras en medidas de fluorescencia con tubos de tungsteno y molibdeno;
  • Sistema de detección con detector de Si-Li, junto con sistemas de adquisición de datos y análisis de espectro;
  • Laboratorio de preparación de muestras con sistemas de digestión ácida y por plasma.

En el Laboratorio de Análisis Ambiental y Simulación Computacional (LAASC), instalado en el bloque I-2000 – Sector MM2 de la COPPE/UFRJ, se desarrollan actividades de docencia e investigación en el área de Física Nuclear Aplicada. LAASC ha impulsado el desarrollo de líneas de investigación:

Protección Radiológica Ambiental

En LAASC se realizan estudios para conocer la radiactividad en el medio ambiente (radioprotección ambiental) y evaluar el impacto radiológico ambiental. Desarrolla actividades de investigación en espectrometría gamma de alta resolución de muestras ambientales, tales como muestras de alimentos (carne, granos, leche, agua, entre otros), así como muestras de suelo y material radiactivo natural (NORM) provenientes de las actividades de minería y petróleo y exploración de gas natural.

Al modelar el transporte de radionúclidos y evaluar el impacto de la liberación de una sustancia o un desecho radiactivo en el medio ambiente, se utilizan los códigos computacionales criba para la evaluación del impacto Modelo de detección para la evaluación ambiental (CROM) y el riesgo ambiental de los contaminantes ionizantes: evaluación y gestión (ÉRICA). En la simulación computacional de los sistemas de espectrometría gamma (HPGe y NAI(Tl) se utiliza el código Monte Carlo MCNP y LabSOCS, un paquete de software de Canberra que simula curvas de eficiencia y coeficientes de autoabsorción sin necesidad de fuentes radiactivas.

Modelado y Simulación Computacional Aplicado en Radioterapia y Medicina Nuclear

En el modelado computacional en radioterapia y medicina nuclear, las técnicas de Monte Carlo (MCNP y GEANT) y los simuladores antropomórficos (cuerpo humano) en vóxeles se utilizan para estudios dosimétricos y simulación tridimensional de problemas que involucran tratamientos de radioterapia (teleterapia y braquiterapia), con el objetivo de valores más rigurosos de dosis de radiación en el tejido enfermo y órganos vecinos, que permitan minimizar los riesgos a los que se pueden enfrentar los pacientes y que contribuyan también a la evaluación de dosis en trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes.

Ensayos No Destructivos con Neutrones (Neutrongrafía)

En la técnica de Neutronografía, además de complementar imágenes obtenidas por rayos X o gammagrafía, se utiliza para detectar defectos en componentes metálicos donde existan cauchos o plásticos, detección de explosivos y estupefacientes, aplicaciones biológicas, inspección de metales pesados ​​y gruesos, inspección de soldaduras, entre otras aplicaciones.

LAASC también ha buscado desarrollar nuevas líneas de investigación, métodos computacionales y técnicas experimentales en paralelo, apuntando al desarrollo científico y tecnológico e incentivando a los estudiantes de iniciación científica, maestría y doctorado a elegir temas de investigación que aborden líneas de trabajo, problemáticas de sus instituciones de origen. o que reflejen sus aspiraciones personales actuales y expectativas profesionales futuras.

El Laboratorio de Monitorización de Procesos (LMP) fue creado en 1986 y es un centro de excelencia dedicado a la investigación avanzada en el área nuclear, con especial foco en la aplicación de tecnologías de computación en tiempo real e inteligencia artificial. Con una superficie aproximada de 200 m², la LMP centra sus esfuerzos en la Ingeniería de Factores Humanos, con foco en la seguridad y apoyo a la operación de centrales nucleares.

Gracias a las investigaciones realizadas, la LMP se convirtió en pionera en la creación de una tecnología totalmente nacional, responsable de los sistemas informáticos de seguimiento de la seguridad de las centrales nucleares Angra 1 y Angra 2. El sistema SICA-A1, operativo desde 1989 y actualizado por última vez en 2020, y el sistema SICA-A2, operativo desde 2002 y actualizado en 2020, son resultados directos de esta investigación innovadora. estado de Rio de Janeiro.

En el laboratorio se aplican técnicas avanzadas de ingeniería de sistemas y computación, como sistemas expertos, redes neuronales, lógica difusa, algoritmos evolutivos, de enjambre, de inspiración cuántica y de computación paralela. La investigación realizada incluye disertaciones de maestría (48 defendidas), tesis doctorales (34 defendidas), investigación básica (72 artículos publicados en revistas con JCR) y (131 artículos publicados en congresos), así como proyectos de investigación aplicada.

La LMP cuenta con computadores de alto rendimiento equipados con procesamiento GPU/CUDA y máquinas de última generación, dando soporte a disertaciones, tesis doctorales y proyectos de investigación. Las principales líneas de investigación del laboratorio están enfocadas al área nuclear y abordan temas como inteligencia artificial, optimización de problemas complejos, identificación y diagnóstico de eventos/accidentes, diseño de salas de control digital, monitoreo ambiental, seguridad nuclear, entre otros.

En el Laboratorio de Monitorización de Procesos estamos comprometidos con impulsar la innovación y el avance tecnológico en Ingeniería Nuclear. Nuestra investigación pionera y el desarrollo de tecnologías nacionales han contribuido a mejorar la seguridad y eficiencia de las centrales nucleares. Contáctenos para obtener más información sobre nuestra investigación y descubrir cómo estamos dando forma al futuro de la Ingeniería Nuclear a través de la aplicación de inteligencia artificial y tecnologías informáticas avanzadas.

PÁGINA EN DESARROLLO

Los recientes avances de la computación / informática hicieron posible obtener la solución de un gran número de problemas de ingeniería, que hasta hace poco eran intratables desde un punto de vista práctico. Esto se puede lograr mediante simulación, utilizando métodos numéricos, del comportamiento y desempeño de diversos sistemas de ingeniería nuclear.

Con el fin de brindar la infraestructura mínima necesaria para el desarrollo, implementación y prueba de programas de apoyo al diseño y operación de sistemas de ingeniería, el Programa de Ingeniería Nuclear (PEN) de la COPPE creó el Laboratorio de Métodos Numéricos.

Ubicado en el Bloque G – sala 200 del C.T. UFRJ.

El Laboratorio de Métodos Numéricos atiende a los estudiantes del PEN/COPPE, brindándoles apoyo para desarrollar, implementar investigaciones en posgrados.

El Laboratorio de Métodos Numéricos cuenta con los siguientes equipos (en condiciones de uso):

Red Windows

  • 3 desktops i7;
  • 2 desktops i5;
  • 1 desktops 2 Quad e
  • 1 desktop Celeron.
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