Bariloche Atomic Centre
Repositorio Institucional del Centro Atomico Bariloche y el Instituto BalseiroNot a member yet
946 research outputs found
Sort by
Alternativas para la refrigeración de reactores de investigación frente a eventos de perdida de caudal.
En este trabajo se busca estudiar la factibilidad en la implementación en de un sistema
Alternativo para la refrigeración en parada de reactores de investigación en de caudal ascendente ante un evento de pérdida de caudal. Actualmente, el sistema de refrigeración en
por convección en natural implementado en este tipo de reactores cuenta con clapetas que
se abren ante la pérdida de impulsión de las bombas del sistema primario y permiten
el establecimiento del caudal de convección natural.
Se propone el estudio de un sistema alternativo a este, el cual busca implementar
diodos de vorticidad en lugar de las capetas. Este dispositivo se caracteriza por
presentar una resistencia hidráulica mucho mayor en una dirección de
flujo que en la
contraria. La ventaja de esta implementación se basa en que es un dispositivo pasivo
sin partes móviles. Esto reduce la probabilidad de falla del componente, mejorando los
resultados del análisis probabilista de seguridad.
Se realizo un modelado mediante una nodalización típica para este tipo de reactores
de investigación. Dicha nodalización se módico colocando los diodos de vorticidad en
reemplazo de dos de las clapetas de convección natural y en lugar de las dos restantes se
colocaron rompesifones. Se investigaron las constantes de pérdida de carga localizada
típicas para estos dispositivos antes de incluirlos en la nodalización alternativa. A partir
de este modelado del reactor se realizo un análisis de parámetros termo hidráulicos
mediante el código de planta RELAP 3.2.
Se llevo a cabo un análisis paramétrico del reactor con el sistema de refrigeración
alternativo en función de la potencia. Se analizaron distintos casos de reactores de 20
MW, 25 MW y 30 MW. Para cada potencia se analizo el comportamiento del reactor
cambiando características intrínsecas como numero de elementos combustibles, caudal
nominal de bombas y área de los diodos. El estudio de los distintos casos y potencias
se baso en el cumplimiento de un criterio de aceptación. El mismo fue representado
por el apartamiento de la ebullición nucleada tanto en operación normal como en
el transitorio de pérdida de caudal de refrigeración. Además, se tomo como segundo
parámetro representativo el comienzo de la ebullición nucleada en operación normal ya
que este último no compromete la integridad de la primer barrera de contención de los
productos de sion que es la placa combustible. Para cada uno de los casos analizados se
estudiaron limitaciones como el área de los diodos de verticidad, el aumento del caudal
nominal entregado por las bombas del primario y el número de elementos combustible.
El área de los diodos es un punto importante a tener en cuenta ya que de la misma
depende el caudal de fuga hacia la pileta del reactor en operación normal, por lo tanto
el caudal de refrigeración del núcleo, y el caudal necesario para el establecimiento de
la convención natural.
Para los casos analizados de 20 MW, 25 MW y dos variaciones del caso de 30
MW se cumplió holgadamente con el criterio de aceptación propuesto. Ademas, para
la potencia de 30 MW se variaron características del reactor hasta encontrar el caso
más exigido, el cual llega a valores limites del criterio de aceptación. Se encontró que
30 MW es el límite de aumento de potencia para el reactor modelado con el sistema
alternativo de refrigeración desde el punto de vista de un evento de pérdida de caudal
Estudio de la rugosidad en paredes de dominio en GdFeCo.
En los materiales ferromagnéticos se suelen observar, en el rango de pequeños campos
magnéticos, la coexistencia de dominios cuyas magnetizaciones apuntan en sentidos
diferentes. En particular, en las películas delgadas con anisotropía magnética perpendicular,
la dirección de la magnetización de los dominios apunta siempre perpendicular
al plano de la muestra, prefiriendo dos posibles direcciones. La región donde ocurre la
transición de un dominio a otro se denomina pared de dominio magnético. La energía
elástica en la pared, la temperatura, los campos magnéticos externos y el desorden propio
de la muestra compiten entre sí causando que las paredes de dominio sean rugosas.
Esta rugosidad, una propiedad geométrica de la pared de dominio, codifica información
sobre las interacciones presentes en el material. Utilizando microscopía magneto-óptica
por efecto Kerr polar y análisis de imágenes, desarrollamos un método para cuantificar
la rugosidad de paredes de dominio magnéticas como una medida de las
fluctuaciones
en la posición de la pared de dominio. De este análisis se obtienen dos parámetros
relevantes: el exponente de rugosidad, que caracteriza el crecimiento de la rugosidad
como una ley de potencia con respecto a la longitud de escala, y la amplitud, que es
una medida directa de la magnitud de estas
fluctuaciones. En esta tesis, utilizando el
método desarrollado, presentamos un estudio estadístico del exponente de rugosidad
y la amplitud en películas delgadas ferrimagnéticas de GdFeCo. En particular discutimos
cómo cambian estos parámetros cuando se aplica un campo magnético en el
plano de la muestra. Presentamos también una herramienta computacional diseñada
específicamente para este trabajo
Dinámica de partículas alfa en plasma magnetizados y el efecto de las colisiones en la interacción partícula-plasma
Estudiamos la dinámica de partículas alfa en plasmas y el efecto de las colisiones atómicas en la interacción partícula-plasma. En una primera parte, nos hemos enfocado en la dinámica de partículas alfa en dispositivos de fusión por confinamiento magnético, con particular atención en el rol de las colisiones elásticas y los procesos atómicos sobre esta dinámica. En una segunda parte, nos hemos enfocado en cómo se ven modificadas las interacciones atómicas (colisiones elásticas e inelásticas) por las propiedades del plasma, al aumentar su grado de degeneración. Esta segunda parte tiene importancia en los estudios de fusión por confinamiento inercial.
Para la parte primera hemos desarrollado un código, FOCUS, que se ejecuta en procesadores gráficos (GPUs). El código sigue orbitas completas de las partículas cargadas, resolviendo la ecuación de Newton con la fuerza de Lorentz. Para ello, puede usar campos calculados de forma analítica o numérica, y también es posible usar la información provista por códigos de reconstrucción de equilibrios o de transporte. FOCUS tiene un módulo de colisiones elásticas que ha sido desarrollado para cubrir todos los rangos de energías de las partículas (no relativistas) involucrados en dispositivos de fusión por confinamiento magnético. Más aún, se ha desarrollado un módulo de colisiones inelásticas para incluir la interacción de las partículas simuladas con el plasma, especies neutras y/o parcialmente ionizadas. Respecto al desempeño computacional del código, la característica principal es que el código se ejecuta en GPUs, lo cual permite simular un gran número de partículas con un costo computacional y económico modesto.
Con el código desarrollado, estudiamos el efecto producido por los cambios de carga sobre la dinámica de partículas alfa en un plasma magnetizado, al considerar procesos atómicos con especies del plasma y neutros. Para ello hemos hecho una búsqueda de los procesos relevantes que pueden intervenir en las condiciones de un plasma de fusión por confinamiento magnético. Empleamos cálculos analíticos y numéricos para mostrar que este mecanismo produce un transporte que puede ser importante en las regiones del borde del plasma. A este mecanismo lo denominamos transporte inelástico.
Este ha sido el primer estudio que presenta una evidencia clara de la importancia de procesos atómicos en la dinámica de partículas alfa. Para realizar estos estudios hemos utilizado, en una primera instancia, aproximaciones sencillas para mostrar la física básica involucrada. Presentamos el proceso difusivo que se origina debido a cambios de carga. Además, hemos mostrado que se produce un
flujo neto cuando hay gradientes de densidades y temperatura en las especies con las que se interactúa. Posteriormente, hemos extendido estos estudios a una configuración magnética tipo Tokamak, con los parámetros previstos para el futuro reactor ITER. Para esta configuración hemos obtenido, con FOCUS, una distribución estacionaria de partículas alfa. Hemos mostrado que, para densidades de neutros suficientemente altas, se produce una modificación del perl de densidad de las partículas alfa debido al transporte inelástico. Finalmente hemos estudiado la redistribución de las partículas alfa sobre la pared y el divertor de ITER, debida a estos procesos atómicos, utilizando datos de códigos ampliamente conocidos por la comunidad de fusión.
En la segunda parte hemos estudiado la pérdida de energía, debida a colisiones elásticas y las resonancias de energía cero que se producen en las secciones ecaces de procesos atómicos. Por un lado, para la pérdida de energía hemos empleado un método colisional semiclásico basado en ondas parciales, y que lo denominamos SPWS. Este método reproduce los resultados cuánticos de una manera satisfactoria aún en condiciones muy exigentes de densidades y temperaturas de plasmas. Hemos comparado este método con el método o formalismo dieléctrico usando una extensión de la función dieléctrica de Linhard para plasmas. A través de esta comparación hemos mostrado las limitaciones que presenta el formalismo dieléctrico y el origen de estas. En todos los casos el método SPWS mostró un comportamiento correcto para diferentes tipos de proyectiles y distintos regímenes de velocidades. Por otro lado, hemos investigado la aparición de efectos de resonancia de energía cero para procesos atómicos que ocurren dentro de un plasma. Para ello, hemos aplicado la teoría de interacción en el estado final para cubrir la presencia de estos efectos en condiciones particulares de densidad y temperatura. Con esta formulación, estudiamos la distorsión que estas resonancias pueden producir en la correspondiente sección ecaz cuando el momento relativo del par de partículas intervinientes en el proceso atómico se anula. Ejemplificamos este desarrollo general para el caso de la fotoionización. Finalmente mostramos que, para con densidades suficientemente bajas y/o temperaturas suficientemente altas (por ejemplo, en plasmas de fusión por confinamiento magnético), estas resonancias pueden suprimirse por los efectos de inhomogeneidades del plasma. Por el contrario, en otras condiciones (por ejemplo, en plasmas de fusión por confinamiento inercial), se puede presentar una situación propicia para la aparición de estas resonancias, produciendo secciones ecaces varias veces superior que las estimadas de manera usual, en el umbral de energía
Desarrollo de simulador de propulsor de efecto hall.
En el presente trabajo se desarrolló un programa que simula un propulsor de efecto
Hall, de tipo Propulsor de plasma estacionario (SPT, por sus siglas en inglés).
E primer capítulo hace una presentación del propulsor de efecto Hall (HET, por sus
siglas en inglés), su historia e importancia en la actualidad. Posteriormente se procede
a explicar el funcionamiento básico de este tipo de propulsor usando como base el SPT-
100; se exponen los parámetros con los que se suele medir su rendimiento y algunos
fenómenos presentes en el propulsor que pueden impactar el desarrollo de la simulación.
El segundo capítulo expone las metodologías más comunes encontradas en la literatura
para desarrollar una simulación de un HET y se hace una breve introducción del método
escogido para este trabajo: Modelo híbrido PIC-Fluido, con un dominio bidimensional
y un tratamiento unidimensional de la temperatura.
El tercer capítulo muestra el desarrollo teórico para describir al sistema, fraccionándolo
en el tratamiento realizado sobre los iones, neutros y electrones.
El cuarto capítulo describe el método numérico utilizado para simular el sistema. Por
un lado, los iones y neutros son modelados con la técnica de Particle-In-Cell (PIC,
por sus siglas en inglés); por su parte los electrones son modelados como un
fluido,
usando la suposición de plasma cuasineutro para hallar su densidad en el dominio y
operando las ecuaciones de momento y energía a través de un plantamiento de
fluido
unidimensional. Debido a que la dinámica de los electrones es mucho más rápida que
la de los iones y neutros, para el avance de las ecuaciones de
fluidos se establece una
subrutina con un paso de tiempo más chico dentro de la rutina principal que involucra
todo el sistema.
En el quinto capítulo se hace una exposición resumida del programa desarrollado. Se
describe la estructura del programa, su funcionamiento, como se puede operar para
distintos propulsores y el tipo de resultados que produce. Por último, se hace una
mención del costo computacional del programa y de las posibles mejoras a realizar
para optimizarlo.
Por último, el sexto capítulo expone los resultados de la simulación para un propulsor
parecido al SPT-100. La simulación no consiguió reproducir los parámetros nominales
del propulsor, entre ellos el empuje y las eficiencias. A pesar de esto, distintos aspectos
de la simulación probaron dar resultados similares a los encontrados en la literatura,
entre ellos las distribuciones de temperatura y voltaje a lo largo del dominio. En el
capítulo se hace una revisión detallada de los resultados encontrados y se exponen
diversas ideas acerca de cuáles pueden ser las fuentes de error del programa
Estudio de protección contra misiles de tornado para ESC (Estructura, Sistemas y Componentes) externos al edificio del reactor y análisis de impacto en chimenea de descarga, para la Central CAREM25.
Actualmente la Comisión Nacional de Energía Atómica, afronta el desafío que representa concretar uno de sus proyectos más ambiciosos, la construcción de la Central Nuclear CAREM 25. Este reactor presenta la particularidad de ser el primero en haber sido concebido de maneral integra con recursos tecnológicos propio del país.
Debido a que se trata de una obra sin precedentes, desde el punto de vista de la Ingeniería Civil, la empresa abordada presenta una serie de dificultades y desafíos en una amplia gama de aspectos que requieren un tratamiento particular, sumándose a esto los elevados estándares de calidad que se exigen en el ámbito de la industria nuclear, tal vez superiores a los que se demanden en cualquier otro sector.
El presente estudio se centra en el diseño de seguridad frente a eventos de tornado que se exige realizar para los diferentes sistemas, componentes y estructuras de una planta nuclear. Particularmente se analiza en detalle el riesgo de impacto de misiles generados por los vientos de tornado, fenómeno que ocurre cuando los objetos que un tornado arrastra a su paso impactan con las construcciones aledañas. Se propone estudiar sus características y las diferentes formas de proteger a los sistemas de seguridad frente a estos proyectiles.
Para lograr dicho objetivo, en primer lugar, se realiza una investigación de los antecedentes que existen en este campo, repasando la normativa vigente, evaluando algunos casos de estudio y viendo qué tipo de barreras protectoras que se han utilizado en centrales nucleares.
Finalmente, se realiza la evaluación particular de una serie de sistemas y componentes específicos de la central CAREM25 que requieren ser verificados y protegidos frente a misiles de tornado. En este punto el estudio se focaliza con mayor detenimiento el análisis en el comportamiento de la chimenea de descarga frente al impacto de un proyectil de tornado. Para este componente de la planta, se desarrolló un análisis detallado que incluye desde la aplicación métodos simplificados de dimensionamiento hasta la ejecución de un estudio mediante el método de elementos finitos. A partir de este último punto se extraen las principales conclusiones que se presentan de forma resumida al final de este trabajo
Monitoreando la dinámica de muchos espines con ecos de reversión temporal por resonancia magnética nuclear.
La dinámica de sistemas cuánticos de muchos cuerpos, es de gran importancia para el
estudio de la física de la materia condensada como para el de moléculas muy grandes
en química y biología, y es además un problema muy desafiante de resolver debido a su
gran complejidad y efectos antintuitivos que contiene. En la actualidad, existen muchas
preguntas abiertas para entender sus dinámicas, en particular relacionadas a efectos de
localización, no termalización e irreversibilidad de estas dinámicas. Recientemente, se
ha observado una nueva transición de fase en el comportamiento dinámico coherente
de un sistema cuántico de muchos cuerpos en tres dimensiones, utilizando resonancia
magnética nuclear en un sistema en estado sólido a temperatura ambiente [G.A. Alvarez,
et al. Science 349, 846 (2015)]. Se observó que perturbando el hamiltoniano que
gobierna la dinámica coherente, por encima de un valor crítico, la extensión espacial de
las superposiciones cuánticas creadas por la evolución se localizan. En este trabajo de
maestría se estudiaron analíicamente y numéricamente dinámicas cuánticas en cadenas
de espines emulando condiciones análogas a las de los experimentos realizados. Se
simularon dinámicas perturbadas, y se las revirtieron en el tiempo con el hamiltoniano
sin perturbar. Este fenómeno de reversión temporal, genera un eco cuya magnitud cuanti
ca los efectos de la perturbación y la irreversivilidad temporal de esta dinámica. Se
realizaron diferentes simulaciones, con distintas perturbaciones y sistemas, con el fin de
analizar la conexión entre el decaimiento del eco de la reversión temporal y los efectos
de localización observados experimentalmente. Se implemento una técnica basada en
el paralelismo cuántico para simular dinámicas de muchos espines, llegando a simular
cadenas de N = 18 espines. Se observaron efectos de localización en las dinámicas simuladas
análogos a los observados experimentalmente. Se identicaron distintos regímenes
de crecimiento del tamaño de correlación de las superposiciones cuánticas creadas durante
la evolución. Con estas simulaciones se reprodujeron además los comportamientos
de los decaimientos de los ecos observados experimentalmente, comparando las tasas
de decaimiento de los ecos en función de la perturbación. Se identicaron tres regímenes
dinámicos que dictan las leyes de decaimiento de los ecos. Un decaimiento inicial
cuadrático/gausiano en el tiempo, seguido por un régimen de decaimiento exponencial,
terminando por último en un nuevo régimen de decaimiento gausiano a tiempos largos.
Los primeros dos regímenes son independientes del tamaño del sistema, dependen de
la perturbación y de la condición inicial del sistema y muestran ser dependientes de
las leyes dinámicas que dictan el crecimiento del numero de espines correlacionados.
El tercer régimen, depende del tamaño del sistema, pero maniesta converger a un
régimen independiente del tamaño nito del sistema al extrapolar un crecimiento en
N. Este régimen evidencia estar asociado a los efectos de localización observados en
las simulaciones. Se llegó a una expresión analítica de la tasa de decoherencia para los
primeros dos regímenes de decaimiento de los ecos en función de la perturbación y se
utilizó para ajustar los datos experimentales. Observamos un excelente ajuste de las
curvas experimentales. Estos resultados proveen una nueva herramienta para utilizar
los ecos de reversión temporal para monitorear el comportamiento de la dinámica de
muchos cuerpos, y servirán como trabajo a futuro para re-analizar y re-interpretar los
datos experimentales observados en [G.A. Alvarez, et al. Science 349, 846 (2015)]. En
conjunto los resultados de esta tesis proporcionan una nueva visión sobre las posibilidades
de controlar sistemas cuánticos grandes, necesarias para el desarrollo de nuevas
tecnologías cuánticas, como los sensores cuánticos, y contribuyen al entendimiento de
los orígenes de la irreversibilidad cuántica y los efectos de localización
Almacenamiento de hidrógeno basado en materiales formadores de hidruro para generadores de avalanchas de nieve.
Presentamos la selección, síntesis y caracterización de materiales formadores de
hidruro (MFH) capaces de almacenar hidrógeno de manera reversible a temperaturas sub
cero, para utilizarlo en la producción de explosiones que deriven en la generación de
avalanchas de nieve.
La generación de avalanchas intencionales es un mecanismo efectivo que previene
ocurrencia de eventos fortuitos, asegurando áreas de interés como: centros de deportes
invernales, zonas mineras o caminos. Para ello, se propone originar una onda de presión
a partir de la combustión de hidrógeno y oxígeno que, a diferencia de otros agentes
detonantes, es inocuo y constituye un combustible renovable. El almacenamiento de
hidrógeno en MFH requiere menor volumen y presión de almacenaje que la opción
gaseosa, significando una propuesta novedosa.
Se determinaron las condiciones de contorno para la protección de un área durante
una temporada invernal, en conjunto con el concesionario del centro de esquí del Cerro
Catedral. Siendo necesarias 30 detonaciones, operando a una temperatura de −15 °.
Se expandió el intervalo de temperatura estudiado para materiales potencialmente
adecuados para esta aplicación, MFH de la familia _5: _5, _5, _0.5_0.5_5
y _5−_ (Mm: mischmetal), determinando capacidades de almacenamiento,
propiedades de equilibrio y cinética de reacción de absorción y desorción de _2, y los
valores correspondientes a los cambios de entalpía y entropía .
Se diseñaron los procesos de suministro de _2 en escenarios donde exista provisión
de energía eléctrica y donde no. En el primer caso, la propuesta es almacenar el hidrógeno
en el compuesto _0.5_0.5_5 y en el segundo, en el compuesto _4.9_0.1 que,
con un 37% adicional de MFH aseguraría condiciones de provisión.
Se estudiaron soluciones para la recarga de hidrógeno in situ en base a la generación
del mismo utilizando un electrolizador comercial y un dispositivo para elevar la presión
Procesamiento digital de señales en comunicaciones ópticas.
A partir de la aparicion del amplicador optico que compensa las perdidas de potencia
en la fibra, la dispersión cromática como las no linealidades han pasado a ser
los factores limitantes del desempeño en los enlaces de comunicaciones ópticas de alta
capacidad. En la actualidad los formatos de modulación de fase son objeto de estudio
en la literatura sobre el tema. Estos tipos de esquema requieren la detección coherente
en la etapa de demodulación, lo que implica una complejidad alta del receptor y
un elevado costo, limitando su uso principalmente a enlaces de larga distancia y alta
capacidad. En cambio, en sistemas de mediana o corta distancia se opta por utilizar
esquemas simples de modulación de intensidad, como OOK (por sus siglas en ingles,
On-O Keying) o el formato de modulación de fase diferencial (DPSK por sus siglas
en ingles).
El objetivo principal de este trabajo es el de desarrollar técnicas de procesamiento
digital de señales para compensar los efectos dispersivos que se producen en los sistemas
de comunicaciones ópticas que emplean los esquemas de modulacion OOK y DPSK.
En el caso de OOK se pretende ecualizar el efecto de la dispersión cromática producto
de la propagación por la fibra. Por su parte, en DPSK se busca compensar los efectos
distorsivos resultantes de las imperfecciones propias del detector balanceado empleado
para su recepción.
En líneas generales el procedimiento es análogo para ambos casos. Se presentan
modelos analíticos para las señales involucradas tanto en condiciones ideal como cuando
los efectos degradantes se hacen presentes. En base a dichos problemas se diseñan
litros que cumplan con los requerimientos, siguiendo el criterio de minimizar el error
cuadrático medio entre la salida y una señal deseada. Posteriormente se llevan a cabo
simulaciones numéricas del tipo Monte Carlo que permiten dar cuenta del funcionamiento
de los ecualizadores propuestos. Se evalúan probabilidades de error de bit y se
analizan diagramas de ojo. Los resultados numéricos en cada caso se verifican mediante
aproximaciones o cotas teóricas. Por otro lado, también se analiza el numero optimo
de coeficientes haciendo un balance entre desempeño y costo computacional.
Finalmente, para el esquema de modulación OOK se llevan a cabo experiencias de
laboratorio con el objetivo de validar los modelos de señal usados y verificar el funcionamiento
del ecualizador obtenido en condiciones realistas. Las mismas consisten
en la medición de las formas de onda de señales, previa y posteriormente a la propagación por fibra óptica. Se emplean un tramo de 24 km de fibra óptica y un módulo
compensador de dispersión equivalente a contar con 100 km de fibra entándar
Deep learning para la predicción de la viscosidad en un microvicosímetro capilar.
Se desarrolló una red neuronal multicapa destinada a la predicción de la viscosidad
de
fluidos a partir de las curvas de posición vs tiempo proporcionadas por el Microviscosímetro capilar diseñado por el Dr.Morhell y el Dr.Pastoriza. La motivación que
propició la red fue solucionar la problemática que se presenta en las mediciones donde
la dinámica del
fluido se ve alterada por fenómenos propios a las condiciones de borde
del microcanal.
Para ello se realizaron numerosas mediciones en
fluidos con diferentes coeficientes
de viscosidad y a distintas temperaturas para realizar un entrenamiento supervisado
de la red neuronal de manera de obtener una mejor predicción.
La red neuronal desarrollada para los primeros 5 segundos de la medición mostró
una muy buena generalización, probada en mediciones de plasma sanguíneo, incluso en
aquellas mediciones donde la dinámica estaba alterada
Control de calidad paciente específico en radiocirugía.
La radiocirugía es una técnica radioterapéutica que se basa en la entrega de dosis altas únicas a un pequeño volumen específico. Por ello, se requiere el aseguramiento de la calidad de los tratamientos paciente específico (PSQA). El PSQA verifica que la dosis planificada se entregue de forma adecuada a un maniquí, bajo las mismas condiciones en las que el paciente es posteriormente irradiado. Fueron comparados cuatro detectores: películas Gafchromic EBT3, Arc Check, EPID y SRS MapCheck. Se realizó la verificación sobre tres patologías: meningioma, metástasis múltiple y schwannoma; usando tres técnicas diferentes: VMAT, IMRT y Dyn Arc. Los resultados fueron evaluados con diferentes análisis gamma:1mm,1 % ;1 m, 3% ; 5 %; y 2 mm, 3 %y . El EPID fue el detector más eficiente y adecuado en practicidad, tiempo, evaluación y resolución espacial para realizar el PSQA en radiocirugía en CEMENER. Se establecieron dos criterios gamma con su respectivo criterio de aceptación . En caso de falla se verificará las mediciones con películas Gafchromic EBT3, se analizarán las zonas de fallo y se determinará en conjunto con el médico si es apropiado entregar el tratamiento, permitiendo un análisis de 2mm, 3%, 97%