Численное моделирование взаимодействия медицинских электронных пучков с образцами, изготовленными из ПЛА-пластика для создания формирующих элементов; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
| Parent link: | Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины.— 2020.— [С. 187-190] |
|---|---|
| Institutionella upphovsmän: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение ядерно-топливного цикла |
| Övriga upphovsmän: | Григорьева А. А. Анна Анатольевна, Булавская А. А. Ангелина Александровна, Кондратьева В. С. Вероника Сергеевна, Милойчикова И. А. Ирина Алексеевна, Черепенников Ю. М. Юрий Михайлович, Стучебров С. Г. Сергей Геннадьевич |
| Sammanfattning: | Заглавие с экрана В работе представлены результаты численного моделирования процентных глубинных доз медицинского электронного пучка в образцах, изготовленных методом послойного наплавления из ПЛА-пластика с коэффициентами заполнения материалом 100; 90 и 80 %. Показано, что при уменьшении коэффициента заполнения изделия материалом кривая процентной глубинной дозы смещается в область больших толщин, что обусловлено меньшей плотностью напечатанного изделия. Однако максимальная толщина, необходимая для поглощения электронного пучка, увеличивается на 3 мм для 80 % по сравнению со 100 % наполнением, что является несущественным. Результаты работы показывают, что вариация параметров печати позволит создавать пластиковые элементы, формирующие медицинские электронные пучки с меньшими затратами на расходный материал и время изготовления. The work demonstrates numerical simulation of percentage depth dose for medical electron beam in the samples made of PLA plastic by fused deposition method with filling coefficient of 100 %, 90 %, and 80 %. Itis shown that percentage depth dose curve shifts to the larger thicknesses with filling coefficient decreasing as far as 3D-printed sample density also decreases. However, the maximal thicknesses, which is necessaryfor total absorption of the electron beam, increases by 3 mm for 80 % filling in comparison with 100 % one that is almost negligible. Results demonstrate that printing parameters changing allows plastic samples creatingfor medical electron beam forming with lower material and time consuming. |
| Språk: | ryska |
| Publicerad: |
2020
|
| Ämnen: | |
| Länkar: | http://www.tnimc.ru/upload/publications/proceedings/2020_young.pdf#page=187 |
| Materialtyp: | Elektronisk Bokavsnitt |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663107 |
Liknande verk
Моделирование взаимодействия протонного пучка с тканеэквивалентными материалами; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
Publicerad: (2022)
Publicerad: (2022)
Исследование возможности изготовления болюсов для гамма-терапии с помощью методов трехмерной печати; Вестник Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"; Т. 11, № 2
Publicerad: (2022)
Publicerad: (2022)
Исследование параметров материалов для изготовления дозиметрических фантомов для адронной лучевой терапии; Современные проблемы физики и технологий
Publicerad: (2022)
Publicerad: (2022)
Дозиметрические исследования полимерных изделий, изготовленных с помощью технологий трехмерной печати; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
Publicerad: (2022)
Publicerad: (2022)
Формирование распределения поглощенной дозы медицинского электронного пучка с помощью модульного коллиматора; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
Publicerad: (2022)
Publicerad: (2022)
Формирование дозного поля электронного пучка с помощью пластикового компенсатора; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
Publicerad: (2018)
Publicerad: (2018)
Критическое поведение трехмерной модели Изинга с вмороженным беспорядком на кубической решетке; Журнал экспериментальной и теоретической физики; Т. 126, вып. 6
av: Муртазаев А. К.
Publicerad: (2004)
av: Муртазаев А. К.
Publicerad: (2004)
Анализ прохождения плоскопараллельных пучков электронов через различные среды методами численного моделирования; Известия вузов. Физика; Т. 60, № 12
Publicerad: (2017)
Publicerad: (2017)
Monte Carlo Simulation in Statistical Physics: an Introduction. With 42 Figures
av: Binder K. Kurt
Publicerad: (Berlin, Springer, 1997)
av: Binder K. Kurt
Publicerad: (Berlin, Springer, 1997)
Исследование взаимодействия терапевтических протонных пучков с напечатанными изделиями; Современные проблемы физики и технологий
Publicerad: (2023)
Publicerad: (2023)
Несмещенные оценки в методах Монте-Карло для интегральных уравнений
av: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Publicerad: (Новосибирск, ВЦ АН СССР, 1986)
av: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Publicerad: (Новосибирск, ВЦ АН СССР, 1986)
Моделирование процессов взаимодействия низкоинтенсивных лазерных пучков с многослойными рассеивающими биоматериалами; Журнал технической физики; Т. 72, вып. 1
av: Сетейкин А. И.
Publicerad: (2002)
av: Сетейкин А. И.
Publicerad: (2002)
Математические основы радиационного теплообмена
av: Махоткин О. А. Олег Александрович
Publicerad: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1988)
av: Махоткин О. А. Олег Александрович
Publicerad: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1988)
Методы Монте-Карло в статистической физике: пер. с англ.
Publicerad: (Москва, Мир, 1982 )
Publicerad: (Москва, Мир, 1982 )
Оценивание неопределенности измерений на основе трансформирования распределений с использованием моделирования по методу Монте-Карло; Измерительная техника; № 9
av: Кокс М.
Publicerad: (2003)
av: Кокс М.
Publicerad: (2003)
Численное моделирование гамма-астрономического эксперимента сверхвысокой энергии: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; Спец. 01.04.16.
av: Конопелько А. К. Александр Козьмич
Publicerad: (Томск, 1990)
av: Конопелько А. К. Александр Козьмич
Publicerad: (Томск, 1990)
Компьютерное моделирование нанотехнологий, наноматериалов и наноструктур: моделирование наносистем методами молекулярной динамики курс лекций
av: Юрчук С. Ю.
Publicerad: (Москва, МИСИС, 2013)
av: Юрчук С. Ю.
Publicerad: (Москва, МИСИС, 2013)
Концепция метода измерения поперечного распределения медицинских пучков ионизирующего излучения; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
Publicerad: (2022)
Publicerad: (2022)
Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на цифровых вычислительных машинах
av: Бусленко Н. П. Николай Пантелеймонович
Publicerad: (Москва, Физматгиз, 1961)
av: Бусленко Н. П. Николай Пантелеймонович
Publicerad: (Москва, Физматгиз, 1961)
Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике: пер. с англ.
av: Хеерман Д. В. Дитер В.
Publicerad: (Москва, Наука, 1990)
av: Хеерман Д. В. Дитер В.
Publicerad: (Москва, Наука, 1990)
Эконометрическое моделирование учебник для вузов
av: Катаргин Н. В.
Publicerad: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)
av: Катаргин Н. В.
Publicerad: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)
Численное моделирование процессов рассеяния рентгеновского излучения при радиографическом контроле материалов; Дефектоскопия; № 6
Publicerad: (2006)
Publicerad: (2006)
Рентгеновское излучение сильноточных электронных пучков: учебное пособие
av: Рыжов В. В. Виктор Васильевич
Publicerad: (Томск, Изд-во ТПУ, 2003)
av: Рыжов В. В. Виктор Васильевич
Publicerad: (Томск, Изд-во ТПУ, 2003)
Численное моделирование взаимодействия модифицированного ПЛА-пластика с ионизирующим излучением; ФизикА.СПб
av: Данилова И. Б. Ирина Борисовна
Publicerad: (2016)
av: Данилова И. Б. Ирина Борисовна
Publicerad: (2016)
Алгоритмы Монте-Карло в ядерной геофизике
av: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Publicerad: (Новосибирск, Наука, 1985)
av: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Publicerad: (Новосибирск, Наука, 1985)
Методы и алгоритмы статистического моделирования: сборник научных трудов
Publicerad: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)
Publicerad: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)
Решение задачи "первого выброса" модифицированным численным методом Монте-Карло; Проблемы прочности; № 6
av: Лабу М.
Publicerad: (2003)
av: Лабу М.
Publicerad: (2003)
Экономико-математическое моделирование
av: Катаргин Н. В.
Publicerad: (Санкт-Петербург, Лань, 2022)
av: Катаргин Н. В.
Publicerad: (Санкт-Петербург, Лань, 2022)
Методы Монте-Карло в ядерной геофизике
av: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Publicerad: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)
av: Хисамутдинов А. И. Альфред Ибрагимович
Publicerad: (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1983)
Моделирование процесса инжекции позитронов от радиоизотопного источника в индукционном циклическом ускорителе; Фундаментальные исследования; № 6, ч. 4
Publicerad: (2013)
Publicerad: (2013)
Statistical estimates of time distribution of the monostatic sodar signal intensity; Proceedings of SPIE; Vol. 10035 : Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics
Publicerad: (2016)
Publicerad: (2016)
Simulation of the X-Ray Beam Absorption by the ABS-Plastic Filled with Different Metallic Additives; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 769 : PhysicA.SPb
Publicerad: (2016)
Publicerad: (2016)
Monte Carlo Methods; Vol.: 1. Basics
av: Kalos M. H. Malvin H.
Publicerad: (New York, John Wiley, 1986)
av: Kalos M. H. Malvin H.
Publicerad: (New York, John Wiley, 1986)
Метод Монте-Карло
av: Соболь И. М. Илья Меерович
Publicerad: (Москва, Наука, 1985)
av: Соболь И. М. Илья Меерович
Publicerad: (Москва, Наука, 1985)
Метод Монте-Карло и задачи переноса нейтронов: пер. с англ.
av: Спанье Дж.
Publicerad: (Москва, Атомиздат, 1972)
av: Спанье Дж.
Publicerad: (Москва, Атомиздат, 1972)
Исследование неупорядоченной антиферромагнитной модели Изинга с эффектами случайных магнитных полей; Известия вузов. Физика; Т. 47, № 5
av: Бородихин В. Н.
Publicerad: (2004)
av: Бородихин В. Н.
Publicerad: (2004)
Энергетическое и пространственное разрешение сцинтилляционного детектора большого объма; Приборы и техника эксперимента; № 3
av: Смирнов О. Ю.
Publicerad: (2003)
av: Смирнов О. Ю.
Publicerad: (2003)
Проверка приложения метода Монте-Карло для спектрометрии излучения человека в эксперименте на крупных животных; Атомная энергия; Т. 99, вып. 1
Publicerad: (2005)
Publicerad: (2005)
Метод Монте-Карло учебное пособие для вузов
av: Савёлова Т. И.
Publicerad: (Москва, НИЯУ МИФИ, 2011)
av: Савёлова Т. И.
Publicerad: (Москва, НИЯУ МИФИ, 2011)
Исследование энергетических характеристик рентгенотерапевтического аппарата XSTRAHL300; Радиобиологические основы лучевой терапии
av: Баулин А. А. Анатолий Анатольевич
Publicerad: (2017)
av: Баулин А. А. Анатолий Анатольевич
Publicerad: (2017)
Liknande verk
-
Моделирование взаимодействия протонного пучка с тканеэквивалентными материалами; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
Publicerad: (2022) -
Исследование возможности изготовления болюсов для гамма-терапии с помощью методов трехмерной печати; Вестник Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"; Т. 11, № 2
Publicerad: (2022) -
Исследование параметров материалов для изготовления дозиметрических фантомов для адронной лучевой терапии; Современные проблемы физики и технологий
Publicerad: (2022) -
Дозиметрические исследования полимерных изделий, изготовленных с помощью технологий трехмерной печати; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
Publicerad: (2022) -
Формирование распределения поглощенной дозы медицинского электронного пучка с помощью модульного коллиматора; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
Publicerad: (2022)