ANDREA SANCHEZ

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  • Artigo IPEN-doc 30645
    Study on thermal treatment options for TLD-100 thermoluminescent dosimeters
    2024 - SANCHEZ, A.; CAMPOS, V.P.; SABUNDJIAN, G.; ROCHA, F.D.G.
  • Relatório IPEN-doc 26584
    Manual de utilização do programa X-RAnalysis
    2019 - JUNQUEIRA, FERNANDO C.; SANCHEZ, ANDREA
    Este relatório é uma breve descrição da utilização do programa X-RAnalysis para a determinação da densidade superficial de urânio em placas combustíveis do núcleo tipo placa do reator IPEN/MB-01. O programa pode ter seus parâmetros adaptados para placas de urânio em matriz metálica com especificações diferentes das adotadas para o reator IPEN/MB-01. O programa X-RAnalysis foi desenvolvido pelo servidor IPEN Flávio Betti, que se aposentou em 2018 e, este relatório, visa preservar as informações utilizadas por ele durante o trabalho realizado.
  • Artigo IPEN-doc 26382
    The cross sections obtained by the serpent code and formatting the input data for the PARCS code using the GenPMAXS code
    2019 - SANCHEZ, ANDREA; CARLUCCIO, THIAGO; SABUNDJIAN, GAIANE
    The Purdue Advanced Reactor Core Simulator (PARCS) is a computer code that solves the time-dependent two-group neutron diffusion equation in three-dimensional Cartesian geometry using nodal methods to obtain the transient neutron flux distribution. The code is used in the analysis of reactivity-initiated accidents in light-water reactors where spatial effects may be important. It may be run in the stand-alone mode or coupled to other NRC thermal-hydraulic codes such as RELAP5. The PARCS neutron code accepts libraries from HELIOS, TRITON, WIMS, SERPENT, etc., codes, but for some libraries is required special formatting. In the case of the SERPENT code, the GenPMAXS code must be used for the PARCS code to be able to read the cross sections library correctly. This work is part of a study on the PARCS/RELAP5 coupling for analyzing the control rod ejection of the Angra 2 reactor core. For this case, the core cross sections were obtained for 6 different branches varying the fuel temperature, moderator temperature, moderator density, boron concentration and considering rods removed and inserted. After obtaining the cross sections with the code SERPENT 2.1.26, these data were passed by a special formatting realized with the code GenPMAXS v6.2. Since GenPMAXS has several options controlling how to process the cross-sections generated by Serpent, a several doubts arose about the correct use of the code. When the doubts are answered, the file with the input data that will be used for the PARCS / RELAP coupling can be built.
  • Relatório IPEN-doc 25590
    Compilação de dados de fabricação dos componentes mecânicos do Núcleo Tipo Placa do Reator IPEN/MB- 01
    2019 - SANCHEZ, ANDREA; JUNQUEIRA, FERNANDO de C.
    Este relatório destina-se à compilação dos dados de fabricação/construção, “as built”, dos equipamentos do núcleo tipo placa do reator IPEN/MB-01, com exceção dos elementos combustíveis. Os dados foram obtidos através de medidas precisas das peças adquiridas, e de análises químicas das composições de materiais através de técnicas específicas e confiáveis. A compilação de dados foi realizada para: - Barras de Controle; - Caixas Guias das Barras de Controle; - Caixas de Água Pesada; - Bloco de Alumínio, e - Placa Matriz.
  • Artigo IPEN-doc 19417
  • Artigo IPEN-doc 08777
  • Tese IPEN-doc 11352
    Projeto e confecção de simuladores oftálmicos para aplicações clínicas
    2006 - SANCHEZ, ANDREA
    Este trabalho apresenta uma metodologia de cálculo para a obtenção de doses em estruturas do olho humano, como: esclera, coróide, retina, nervo óptico, corpo vítreo, câmara anterior, lente, além do tumor devido ao tratamento com placas oftálmicas. Construiu-se um modelo de olho humano com suas principais estruturas e dimensões fieis, além de um modelo matemático para uma placa de Co-60 e uma placa de sementes de I-125, levando-se em conta tamanho e disposição geométrica das fontes reais, com o código de Monte Carlo MCNP-4C. Esse modelo é capaz de calcular as distribuições de dose axiais e radiais para qualquer ponto do olho e para cada uma de suas estruturas. Construiu-se, também, um simulador de acrílico para o olho. Esse simulador é formado por uma esfera de acrílico fatiada em lâminas de 1 mm de espessura para simular as mesmas condições de simulação realizada pelos código MCNP-4C, fornecendo as doses axiais e radiais em filmes radiográficos. O simulador foi utilizado para validar os cálculos realizados com o código MCNP-4C. Os dados obtidos desse modelo matemático servirão para montar um banco de dados de doses para todas as estruturas do olho, posições e tamanhos de tumores e quaisquer placas oftálmicas utilizadas para tratamento. Esse banco de dados será a parte principal para a construção de um “software” nacional para cálculos de dose, que poderá fazer parte de um sistema de planejamento confiável para ser utilizado em radioterapia/braquiterapia.