Este Laboratório está diretamente relacionado com as atividades de ensino e pesquisa na área de Física Nuclear Aplicada, dando suporte às disciplinas experimentais e aos trabalhos de tese.

Instalado em uma área de 450 m², dispõe de:

Sistemas de Computação

  • Vários microcomputadores pentium e pentium MMX ligados em rede e com ligação a INTERNET;
  • Três estações SUN de capacidades variadas para tratamento e reconstrução de imagens em tomografia;
  • Biblioteca de programas para análise e processamento de imagens.

Sistemas de Detecção de Radiação:

  • Linha completa para espectrometria alfa, beta, gama e de nêutrons (vários detectores, amplificadores, discriminadores, analisadores multicanal e sistemas automáticos de aquisição de dados);
  • Diversas fontes de radiação, alfa, beta, gama e nêutrons;
  • Fonte de fragmentos de fissão (252Cf) de 1mCi;
  • Sistema completo de ataque químico e eletroquímico dos detectores de estado sólido de traços (SSNTD);
  • Microscópio ótico (acoplado a máquina fotográfica) para a análise de traços;
  • Quatro microcomputadores com placas de aquisição de dados e análise de espectros com ligação direta aos sistemas de detecção de radiação.

Sistemas de Tomografia:

  • Biblioteca de programas para análise e processamento de imagens;• várias mesas tomográficas para aplicações industriais;
  • Microdensitômetro automatizado;
  • Sistema de radiografia em tempo real-microfocus;
  • Equipamento de raios-X industrial.

Sistemas de Irradiação e Dosimetria:

  • Irradiador Gammacell 220 com fonte de cobalto-60 para aplicações em irradiação de alimentos e teste em dosímetros;
  • Sistema de dosimetria por ressonância paramagnética eletrônica (RPE) EMS 104 da Bruker.

Equipamentos para Análise por Fluorescência de Raios-X:

  • Dois sistemas de produção de raios-X para excitação de amostras em medidas de fluorescência com tubos de tungstênio e molibdênio;
  • Sistema de detecção com detector de Si-Li, acoplado a sistemas de aquisição de dados e análise de espectro;
  • Laboratório de preparação de amostras com sistemas de digestão ácida e por plasma.

 

 

No Laboratório de Análises Ambientais e Simulação Computacional (LAASC), instalado no bloco I-2000 – Setor MM2 da COPPE/UFRJ, são desenvolvidas atividades de ensino e pesquisa na área de Física Nuclear Aplicada. O LAASC tem promovido o desenvolvimento das linhas de pesquisas:

Proteção Radiológica Ambiental

No LAASC são realizados estudos para a compreensão da radioatividade no meio ambiente (radioproteção ambiental) e avaliação de impacto radiológico ambiental. Desenvolve atividade de pesquisa em espectrometria gama de alta resolução de amostras ambientais, tais como, amostra de alimentos (carnes, grãos, leite, água, entre outros), assim como amostras de solo e de material naturalmente radioativo (NORM) proveniente das atividades de mineração e de exploração de petróleo e gás natural.

Na modelagem do transporte de radionuclídeos e avaliação do impacto da liberação de substância ou rejeitos radioativos no meio ambiente são utilizados os códigos computacionais criba para evaluación de impacto Screening Model for Environmental Assessment (CROM) e Environmental Risk from Ionising Contaminants: Assessment and Management (ERICA). Na simulação computacional dos sistemas de espectrometria gama (HPGe e NAI(Tl) são utilizados o código Monte Carlo MCNP e o LabSOCS, um pacote de software da Canberra que simula as curvas de eficiência e coeficientes de auto absorção sem necessidade de fontes radioativas.

Modelagem e Simulação Computacional Aplicada na Radioterapia e Medicina Nuclear

Na modelagem computacional em radioterapia e medicina nuclear são utilizadas técnicas de Monte Carlo (MCNP e GEANT) e simuladores antropomórficos (corpo humano) em voxels para estudos dosimétricos e simulação tridimensional de problemas que envolvem tratamentos radioterápicos (teleterapia e braquiterapia), visando a determinação mais rigorosa de valores de doses de radiação no tecido doente e órgãos vizinhos, permitindo a minimização dos riscos que pacientes possam enfrentar e contribuindo também para a avaliação de dose em trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação ionizante.

Ensaios Não-Destrutivos com Nêutrons (Neutrongrafia)

Na técnica de Neutrongrafia, além de complementar imagens obtidas por raios-X ou gamagrafia, é utilizada para detecção de defeitos em componentes metálicos onde existam borrachas ou plásticos, detecção de explosivos e narcóticos, aplicações biológicas, inspeção em metais pesados e espessos, inspeção em soldas, entre outras aplicações.

O LAASC tem procurado também desenvolver paralelamente novas linhas de pesquisa, de métodos computacionais e de técnicas experimentais, visando o desenvolvimento científico, tecnológico e o estímulo aos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado a escolherem temas de pesquisa que contemplem linhas de trabalho, problemas de suas instituições de origem ou que traduzam suas atuais aspirações pessoais e expectativas profissionais futuras.

O Laboratório de Monitoração de Processos (LMP) foi criado no ano de 1986 e é um centro de excelência que se dedica a pesquisas avançadas na área nuclear, com enfoque especial na aplicação de tecnologias de computação em tempo real e inteligência artificial. Com uma área de aproximadamente 200 m², o LMP concentra seus esforços na Engenharia de Fatores Humanos, com foco na segurança e suporte à operação de usinas nucleares.

Graças às pesquisas desenvolvidas, o LMP se tornou pioneiro na criação de uma tecnologia totalmente nacional, responsável pelos sistemas computacionais de monitoração de segurança das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. O sistema SICA-A1, operacional desde 1989 e atualizado pela última vez em 2020, e o sistema SICA-A2, operacional desde 2002 e atualizado em 2020, são resultados diretos dessas pesquisas inovadoras. Além disso, o LMP é o responsável pelo desenvolvimento e manutenção do Sistema de Controle Ambiental de Angra 1 e 2, principal sistema de controle e monitoração de pluma da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), localizada na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.

No laboratório, são aplicadas técnicas avançadas de engenharia de sistemas e computação, tais como sistemas especialistas, redes neurais, lógica nebulosa, algoritmos evolucionários, de enxame, de inspiração quântica e computação paralela. As pesquisas realizadas abrangem dissertações de mestrado (48 defendidas), teses de doutorado (34 defendidas), pesquisas básicas (72 artigos publicados em periódicos com JCR) e (131 artigos publicados em congressos), bem como projetos de pesquisa aplicada.

O LMP conta com computadores de alto desempenho equipados com processamento GPU/CUDA e máquinas de última geração, oferecendo suporte para as atividades de dissertações, teses de doutorado e projetos de pesquisa. As principais linhas de pesquisa do laboratório são voltadas para a área nuclear e abordam temas como inteligência artificial, otimização de problemas complexos, identificação e diagnóstico de eventos/acidentes, projeto de sala de controle digital, monitoração ambiental, segurança nuclear, entre outros.

No Laboratório de Monitoração de Processos, estamos comprometidos em impulsionar a inovação e o avanço tecnológico na Engenharia Nuclear. Nossas pesquisas pioneiras e o desenvolvimento de tecnologias nacionais têm contribuído para aprimorar a segurança e a eficiência das usinas nucleares. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre nossas pesquisas e descubra como estamos moldando o futuro da Engenharia Nuclear por meio da aplicação de inteligência artificial e tecnologias avançadas de computação.

Em breve!

Os recentes progressos da computação/informática tornaram possível obter a solução de um grande número de problemas de Engenharia, até bem pouco tempo intratáveis do ponto de vista prático. Isto pode ser alcançado através da simulação, usando métodos numéricos, do comportamento e desempenho de diversos sistemas de engenharia nuclear.

De modo a possibilitar a infraestrutura mínima e necessária ao desenvolvimento, implementação e testes de programas para o auxílio ao projeto e à operação de sistemas de engenharia, o Programa de Engenharia Nuclear (PEN) da COPPE criou o Laboratório de Métodos Numéricos.

Situado no Bloco G – sala 200, 2o andar – Centro de Tecnologia (CT) da UFRJ.

O Laboratório de Métodos Numéricos atende aos alunos do PEN/COPPE, fornecendo-lhes suporte para desenvolver, implementar suas pesquisas na pós-graduação.

O Laboratório de Métodos Numéricos possui os seguintes equipamentos (em condições de uso):

Rede Windows

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