Эль-Барадей Добавление Письмо Генерального директора Международного агентства по атомной энергии от 1 июня 2001 года на имя Председателя Совета Безопасности
Вид материала | Документы |
- Письмо Исполнительного председателя Комиссии Организации Объединенных Наций по наблюдению,, 807.38kb.
- Председателя Совета Безопасности Имею честь сослаться на свое письмо от 21 апреля 2003 года, 387.41kb.
- Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1343 (2001), 2425.08kb.
- Письмо заместителя Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации, 2347.59kb.
- Устав Международного агентства по атомной энергии, 652.86kb.
- Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет, 837.66kb.
- Комиссия при президенте российской федерации по модернизации и технологическому развитию, 156.14kb.
- Правительства Республики Казахстан на имя Председателя Агентства (далее блог-платформа)., 221.37kb.
- Информационное письмо Международная научная конференция, 196.49kb.
- Отчет ОАО «Назаровское рыбное хозяйство», 951.98kb.
Техническое примечание 4:
Все допустимые отклонения измеряемых параметров в этой позиции приводятся по абсолютному значению.
«Погрешность измерения»
Характеристика, определяющая, в каком диапазоне около измеренного значения находится истинное значение измеряемой переменной с вероятностью 95 процентов. Она включает нескомпенсированные систематические отклонения, нескомпенсированные люфт зазор и случайные отклонения (См.: VDI/VDE 2617).
«Разрешающая способность»
Наименьшее приращение показаний измерительного устройства; в цифровых приборах младший значащий двоичный разряд (см.: ANSI B-89.1.12).
«Линейность»
(Обычно измеряется через параметры нелинейности) - максимальное отклонение действительной характеристики (среднее по считываниям верхней и нижней шкалы), положительное или отрицательное, от прямой линии, расположенной таким образом, чтобы уровнять и минимизировать максимальные отклонения.
«Отклонение углового положения»
Максимальная разница между угловым положением и действительным положением по углу, измеренным с очень высокой точностью после того, как закрепленная после обработки деталь повернута относительно исходного положения. (См.: VDI/VDE 2617. Проект: «Поворотный стол координатных измерительных устройств».)
55. Изостатические прессы (холодные и горячие)
"Изостатические прессы" и соответствующее оборудование, как указано ниже:
55.1. "изостатические прессы", имеющие обе следующие характеристики:
a. способные достигать максимального рабочего давления 69 МПа и более; и
b. имеют внутренний диаметр рабочей камеры более 152 мм;
55.2. форм-блоки и пресс-формы, а также системы управления, специально разработанные для "изостатических прессов", указанных в пункте 55.1.
Техническое примечание 1
В пункте 55 "изостатические прессы" означают оборудование, способное создавать избыточное давление в закрытой камере различными средствами (газ, жидкость, твердые частицы и т.д.), обеспечивая равномерное давление во всех направлениях внутри камеры на обрабатываемое изделие или материал.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2
В пункте 55 внутренний размер камеры - это размер той части камеры, в которой достигаются рабочая температура и рабочее давление, и он не включает внутреннюю арматуру. Этот размер будет определяться меньшим из двух диаметров: пресс-камеры или изолированной печной камеры в зависимости от того, какая из двух камер помещается внутри другой.
56. *Оборудование для изготовления и сборки роторов
56.1. *Монтажное оборудование для сборки трубных секций ротора газовой центрифуги, диафрагм и крышек;
Примечание
Пункт 56.1 охватывает прецизионные оправки, фиксаторы и приспособления для горячей посадки.
56.2. *Юстировочное оборудование для центровки трубных секций ротора газовой центрифуги вдоль общей оси.
Примечание
Такое оборудование, как правило, состоит из прецизионных измерительных датчиков, связанных с компьютером, который затем контролирует работу, например, пневматических силовых цилиндров, используемых для центровки трубных секций ротора.
56.3. *Оправки и фасонные штампы для изготовления гофровых сильфонов.
Техническое примечание
Упомянутые в пункте 56.3 сильфоны имеют все следующие характеристики:
- внутренний диаметр от 75 до 400 мм;
- длину 12,7 мм или более;
- глубину гофры более 2 мм; и
- изготовляются из высокопрочных сплавов алюминия, мартенситностареющей стали или “высокопрочных нитеподобных материалов”.
57. * Центрифужные балансировочные машины
Центрифужные многоплановые балансировочные машины, стационарные или передвижные, горизонтальные или вертикальные, как указано ниже, и специально разработанное для них программное обеспечение:
57.1. *Центрифужные балансировочные машины для балансировки гибких роторов, имеющих длину 600 мм или более и все следующие характеристики:
- шарнир или вал диаметром 75 мм или более;
- способность балансировать массу от 0,9 до 23 кг; и
- способность балансировать со скоростью вращения более 5000 об/мин.;
57.2. *Центрифужные балансировочные машины, предназначенные для балансировки полых цилиндрических частей ротора и имеющие все следующие характеристики:
- вал диаметром 75 мм или более;
- способность балансировать массу от 0,9 до 23 кг;
- способность балансировать с остаточным дисбалансом 0,010 кг х мм/кг в плоскости или лучше; и
- ременный тип привода.
58. *Намоточные машины для волокнистых и нитеподобных материалов и связанное с ними оборудование
58.1 *Намоточные машины, имеющие все следующие характеристики:
- движения по размещению, обертыванию и наматыванию волокон координируются и программируются по двум или более осям;
- машины, специально разработанные для изготовления композитных или слоистых структур из “волокнистых и нитеподобных материалов”; и
- возможность намотки цилиндрических роторов диаметром от 75 до 400 мм и длиной 400 мм или более;
58.2. *Координирующие и программируемые управляющие устройства для намоточных машин, указанных в пункте 58.1;
58.3. *Прецизионные оправки для намоточных машин, указанных в пункте 58.1.
59. Электронно-лучевые сварочные аппараты
Электронно-лучевые сварочные аппараты, имеющие камеру объемом 0,5 куб. м или более.
60. Установки распыления плазмы
Установки распыления плазмы, атмосферные или вакуумные.
61. Печи для оксидирования
Печи для вакуумного оксидирования, обладающие всеми следующими характеристиками:
а) имеющие систему подачи пара, способную подавать незначительно перегретый пар в нижнюю часть печи при регулируемой скорости;
b) способные поддерживать реторту с рабочим диаметром в 600 мм или более и рабочую высоту в 1200 мм или более; и
с) имеющие радиационный нагреватель для равномерного нагревания реторты до температуры 673 K (400 С) или более.
Техническое примечание
Печи для оксидирования используются для нанесения регулируемого оксидного слоя на поверхности компонентов центрифуги, изготовленных из мартенситностареющей стали.
62. *Высокотемпературные печи
62.1. *Индукционные печи с контролируемой средой (вакуум или инертный газ) и силовое оборудование для них, как указано ниже:
а) печи, имеющие все следующие характеристики:
- рабочая температура более 1123 К (850оС);
- индукционные катушки диаметром 600 мм или менее; и
- разработаны для входной мощности 5 кВт или более;
Техническое примечание
Пункт 62.1. а. не запрещает печи, сконструированные для обработки полупроводниковых пластин. Однако о таких печах надлежит уведомлять МАГАТЭ.
b) силовое оборудование с номинальной выходной мощностью 5 кВт или более, специально разработанное для печей, указанных в пункте 63.1.а.
62.2. *Вакуумные или другие металлургические плавильные и литейные печи с контролируемой средой и связанное с ними оборудование, как указано ниже:
а) печи электродугового плавления и литья, имеющие все следующие характеристики:
- объем расходуемых электродов составляет от 1000 до 20 000 см3; и
- в процессе работы обеспечивают температуры плавления свыше 1973 K (1700°C);
b) электронно-лучевые плавильные и плазменно-дуговые печи, имеющие все следующие характеристики:
- мощностью 50 кВт или более; и
- в процессе работы обеспечивают температуры плавления свыше 1473 K (1200°C).
с) истемы компьютерного управления и контроля, имеющие специальную структуру для любой из печей, упомянутых в пункте 62.2.a. или 62.2.b.
63. Оборудование для вибрационных испытаний
Системы, оборудование и компоненты для вибрационных испытаний, как указано ниже:
63.1. электродинамические системы для вибрационных испытаний, имеющие все следующие характеристики:
- в них используются методы управления с обратной связью или замкнутым контуром и имеется цифровой блок управления;
- они способны создавать виброперегрузки в 10 г RMS или более в диапазоне частот от 20 до 2000 Гц; и
- они способны создавать толкающее усилие 50 кН или более, измеренное в режиме "чистого стола";
63.2. цифровые блоки управления в сочетании с «программным обеспечением, специально разработанным» для вибрационных испытаний, с шириной полосы частот в реальном масштабе времени более 5 кГц и разрабатываемые для использования в системах, указанных в пункте 63.1;
63.3. вибрационные толкатели (вибраторы) с соответствующими усилителями или без них, способные передавать усилие в 50 кН или более, измеренное в режиме "чистого стола", и пригодные для применения в системах, указанных в пункте 63.1;
63.4. средства крепления испытуемого изделия ранее было: отдельные вспомогательные и электронные блоки, образующие в совокупности законченный вибростенд, способный создавать эффективное суммарное усилие в 50 кН или более, измеренное в режиме "чистого стола", и пригодные для применения в системах, указанных в пункте 63.1;
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Термин "чистый стол" означает плоский стол или поверхность без какой-либо арматуры.
63.5. «Специально разработанное программное обеспечение» для использования в системах, указанных в пункте 63.1, или в электронных блоках, указанных в пункте 63.4.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИМПЛОЗИВНЫХ СИСТЕМ
64. *Оборудование для гидродинамических экспериментов
64.1. *Интерферометры для измерения скоростей изменения давления более 1 км/сек при временных интервалах менее 10 мкс;
Примечание
Пункт 64.1 охватывает такие интерферометры для измерения скоростей, как VISAR (системы интерферометров для измерения скоростей любого отражателя) и DLI (допплеровские лазерные интерферометры).
64.2. *Манганиновые датчики для давления более 10 ГПа;
64.3. *Кварцевые преобразователи для давления более 10 ГПа.
64.4. *Игольчатые наконечники; или
64.5. *Системы полосовых измерений для определения изменений плотности при взрыве.
64.6. *Датчики давления, способные измерять абсолютное давление в диапазоне от 0 до 13 кПа и имеющие все следующие характеристики:
а) чувствительные элементы, изготовленные из алюминия, сплавов алюминия, никеля или сплавов никеля с содержанием более 60% никеля по весу или защищенные ими; и
b) имеют любую из следующих характеристик:
- датчики с полной шкалой до 13 кПа и точностью лучше ±1% полной шкалы; или
- датчики с полной шкалой 13 кПа или большей и точностью лучше ±130 Па.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Упоминаемые в пункте 64.4 датчики давления - это приборы, преобразующие измеряемое давление в электрический сигнал.
Упоминаемый в пункте 64.6 термин "точность" включает нелинейность, гистерезис и воспроизводимость при температуре окружающей среды.
65. Импульсное рентгеновское оборудование
Импульсные рентгеновские генераторы или импульсные электронные ускорители, имеющие любой из следующих наборов характеристик:
а) первый набор характеристик
- пиковая энергия электронов ускорителя 500 кэВ или более, но менее 25 МэВ; и
- качество (К) 0,25 или более; или
b) второй набор характеристик
- пиковая энергия электронов ускорителя 25 МэВ или более; и
- пиковая мощность 50 МВт или более.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
К определяется по формуле:
К = 1,7 х 103V2,65Q,
где V - пиковая энергия электронов в мегаэлектрон-вольтах. Если длительность импульса пучка ускорителя менее или равна 1 мкс, то Q - суммарный ускоренный заряд в кулонах; если длительность пучка ускорителя более 1 мкс, то Q - это максимальный ускоренный заряд за 1 мкс. Q равен интегралу i по t, по интервалу, представляющему собой меньшую величину из 1 мкс или продолжительности импульса пучка (Q = (idt), где i - ток пучка в амперах, а t - время в секундах.
Пиковая мощность = (пиковый потенциал в вольтах) х (пиковый ток пучка в амперах).
В устройствах, базирующихся на микроволновых ускорительных полостях, длительность импульса пучка - это наименьшая из двух величин: 1 мкс или длительность сгруппированного пакета импульсов пучка, определяемая длительностью импульса микроволнового модулятора.
В устройствах, базирующихся на микроволновых ускорительных полостях, пиковый ток пучка это средняя величина тока на протяжении длительности сгруппированного пакета импульсов пучка.
66. *Системы метания
Многокаскадные легкогазовые ускорители массы или другие высокоскоростные средства метания (катушечные, электромагнитные, электротермические или другие перспективные системы), способные обеспечить скорость движения изделия 2 км/с или более.
67. *Механические вращающиеся зеркальные камеры
Механические вращающиеся зеркальные камеры, как указано ниже, и специально разработанные части для них:
67.1. * кадрирующие камеры со скоростями регистрации более 225 000 кадров в секунду;
67.2. *трековые камеры со скоростями записи более 0,5 мм/мкс.
Примечание
В пункте 67 части таких камер включают электронные блоки синхронизации и роторные агрегаты, состоящие из турбин, зеркал и подшипников.
68. *Электронные трековые и кадрирующие камеры и устройства
68.1. *Электронные трековые камеры с разрешающей способностью по времени 50 нс или лучше;
68.2. *Трековые трубки для камер, указанных в пункте 68.1 выше;
68.3. *Электронные (или снабженные электронными затворами) кадрирующие камеры со временем экспозиции 50 нс или менее;
68.4. *Кадрирующие трубки и полупроводниковые устройства отображения для использования в камерах, указанных в пункте 68.3 выше, как указано ниже:
- трубки усилителей изображения с ближней фокусировкой, имеющие фотокатод, осажденный на прозрачное токопроводящее покрытие для уменьшения поверхностного сопротивления фотокатода;
- суперкремниконы с управляющим электродом, в которых быстродействующая система позволяет стробировать фотоэлектроны от фотокатода прежде, чем они достигнут анода суперкремникона;
- электрооптические затворы на ячейках Керра или Покельса; или
- другие кадрирующие трубки и полупроводниковые устройства отображения, имеющие быстродействующий затвор со временем срабатывания менее 50 нс, специально разработанные для камер, указанных в пункте 68.3.
68.5. *Электронные модули или сборки (например, сменные платы), разработанные для использования с камерами контрольно-измерительных приборов и дающие возможность камерам удовлетворять характеристикам, установленным в пунктах 68.1 и 68.3.
68.6. *Полупроводниковые устройства отображения, имеющие площадь 40 см2 или более и квантовую эффективностью свыше 50 процентов.
69. *Электронные цифровые компьютеры
Электронные цифровые компьютеры и микропроцессоры, имеющие общую теоретическую мощность (ОТМ) 12,5 миллиона теоретических операций в секунду (МТОС) или более.
ПРИМЕЧАНИЕ 1
Этот пункт охватывает параллельные кластеры, включая те, которые собираются с использованием «коммерческих, в готовом виде» (СОТS) сетевых технологий, способные обеспечить совокупную мощность свыше 28 000 МТОС.
ПРИМЕЧАНИЕ 2
Этот пункт не охватывает компьютеры, необходимые для использования в медицинских целях и являющиеся компонентами оборудования или систем, предназначенных или модифицированных для поддающихся идентификации и определенных медицинских целей. Однако об оборудовании, включающем компьютеры, отвечающие указанным выше характеристикам или превышающие их, следует уведомлять МАГАТЭ.
70. *Компьютерные коды для ядерных взрывчатых веществ
Гидродинамические коды, нейтронные коды, коды переноса фотонов и/или уравнения для просчета данных о состоянии и соответствующие подборки данных о ядерных материалах, которые могут использоваться при расчетах, необходимых для разработки оружия имплозивного типа или типа пушек.
Примечание
Эта позиция включает программное обеспечение, уравнения или данные в любой форме, которые могут использоваться при расчетах, необходимых для разработки оружия имплозивного типа или типа пушек.
71. Детонаторы и многоточечные инициирующие системы
71.1. Электродетонаторы взрывчатых веществ:
a) искровые;
b) токовые;
c) ударного действия; и
d) инициаторы со взрывающейся фольгой.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пункт 71.1 не охватывает детонаторы, использующие только первичные вещества, такие, как азид свинца.