蘭州重離子加速器冷卻儲存環(huán)中束流位置測量系統(tǒng)的研制
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4.6
蘭州重離子加速器冷卻儲存環(huán)中束流位置測量系統(tǒng)的研制
重離子加速器磁鐵電源控制系統(tǒng)研制
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重離子加速器通過一定周期的磁場對帶電粒子進行約束,磁鐵電源是產(chǎn)生所需磁場的關(guān)鍵部件,因此,要求磁鐵電源控制系統(tǒng)具備高效性、穩(wěn)定性、精確性。磁鐵電源需按加速器運行周期進行響應運行。重離子加速器磁鐵電源的時序必須嚴格按重離子加速器控制系統(tǒng)的控制時序進行控制。本工作研制了重離子加速器磁鐵電源控制系統(tǒng),通過磁鐵電源控制器與同步時鐘系統(tǒng)的通信進行控制時序的運行;通過與中央數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)通信獲取磁鐵電源控制器所需的全部數(shù)據(jù)(如同步事例數(shù)據(jù)、波形數(shù)據(jù)等)。同步時鐘信號一旦觸發(fā),磁鐵電源控制器進行相應的數(shù)據(jù)獲取并進行插值運算輸出至磁鐵電源進行控制。重離子加速器磁鐵電源控制系統(tǒng)同步精度為1μs,實驗平臺測試控制器平臺紋波精度為100ppm,能滿足重離子加速器實驗運行的要求。
重離子整體分離環(huán)RFQ加速器的升級改造
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大?。?span id="q0cx6iw" class="single-tag-height" data-v-09d85783>492KB
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介紹了北京大學重離子整體分離環(huán)rfq(isrrfq)加速器的升級改造工作,包括升級后rfq加速系統(tǒng)的組成;強流永磁2.45ghzo~+ecr離子源的臺面測試結(jié)果;真空系統(tǒng)的改造:1mevisrrfq加速器的高頻控制系統(tǒng)改造;以及強流束流加速實驗的結(jié)果.
重離子整體分離RFQ加速器的升級改造
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介紹了北京大學重離子整體分離環(huán)rfq(isrrfq)加速器的升級改造工作,包括升級后rfq加速系統(tǒng)的組成;強流永磁2.45ghzo+ecr離子源的臺面測試結(jié)果;真空系統(tǒng)的改造;1mevisrrfq加速器的高頻控制系統(tǒng)改造;以及強流束流加速實驗的結(jié)果.
蘭州重離子加速器腔體反饋電纜漂移的補償方法
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4.4
理論分析了蘭州重離子加速器腔體的低電平穩(wěn)定系統(tǒng)中各傳輸通道對腔體的長期穩(wěn)定度的影響,根據(jù)現(xiàn)有低電平穩(wěn)定系統(tǒng)的實際情況,提出了用附加測試電纜來補償反饋電纜漂移的方法。測試了環(huán)境溫度的變化對電纜在實施補償前后的相位與損耗的影響,測試結(jié)果表明:采用電纜補償后的長期相位穩(wěn)定度可以降低到原來的1/50,長期幅度漂移可以最少降低到原來的1/10。
重離子加速器配套的離心式熱泵機組
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4.7
重離子加速器(以下簡稱加速器)在開機運行狀態(tài)下,其冷卻水系統(tǒng)會產(chǎn)生大量的熱量,傳統(tǒng)方法是通過熱交換器將冷卻水系統(tǒng)的熱量進行交換后散失在空氣中被浪費掉?,F(xiàn)在加速器系統(tǒng)中使用離心式熱泵機組,既保證了加速器的正常運行,又使得熱能被利用,降低了加速器的運行成本。
強流回旋加速器綜合試驗裝置上離子源磁場測量
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4.7
強流回旋加速器綜合試驗裝置上安裝使用的離子源是外部多峰場負氫離子源,于2003年完成了調(diào)試,在2007年進行了電源系統(tǒng)和真空系統(tǒng)的改進并安裝應用于綜合試驗裝置上。經(jīng)多年的運行,離子源引出的束流品質(zhì)明顯下降,在2008年對離子源放電腔壁內(nèi)的永久磁鐵進行了更換,期間發(fā)現(xiàn)多塊永久磁鐵塊出現(xiàn)粉末化已失效,這是離子源運行過程中高溫導致的。2008年順利完成了所有永久磁鐵塊的更換,并在更換前后進行了磁場測量。
直線加速器高能光子束吸收劑量的測量
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4.7
為了確保直線加速器吸收劑量能夠達到良好穩(wěn)定性,便需要能夠?qū)χ本€加速器開展吸收劑量測量工作。在本次研究中就采用了iaea電離室測定方法,實地測量高能光子束的吸收劑量,在15mv射線條件下測得的結(jié)果明顯超出標準劑量水平,同時在6mv射線條件下測得的結(jié)果則低于標準劑量水平,但從整體上來看結(jié)果誤差均未超出正常范圍,無需重新校對直線加速器便可正常運行。
淺談CSR冷卻儲存環(huán)工程施工中測量技術(shù)的應用
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4.4
csr冷卻儲存環(huán)工程是我國"九五"期間重大科學項目工程,工程占地面積較大,平面形狀復雜,在測量施工中難度較大。并且對施工測量的精確度要求較高,一般施工多用常規(guī)定位放線方法和儀器測量,施工難度極高。而使用全站型電子速測儀,則可以有效地解決這一技術(shù)難題。
合肥光源儲存環(huán)束流截面測量系統(tǒng)改造和軟件升級
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4.7
存儲環(huán)束流截面及發(fā)射度是同步輻射加速器重要的基本參數(shù)。從束流截面大小的變化和束斑位置的移動規(guī)律,可以進行環(huán)上的束流不穩(wěn)定性的研究。介紹了合肥光源,儲存環(huán)束流截面測量系統(tǒng)局部改造和它的軟件升級并且著重介紹西歐核子中心(cern)的軟件框架root在數(shù)據(jù)處理和顯示方面的應用。
蘭州重粒子加速器感生放射性的輻射防護
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4.4
采用fluka蒙特卡羅程序計算了蘭州重粒子加速器所產(chǎn)生感生放射性核素的種類及其活度,研究了其活度隨時間的變化關(guān)系,使用γ譜儀測定了冷卻后加速器腔壁中長壽命放射性核素的γ能譜圖,分析了感生放射性對放射性工作人員和公眾的影響,提出了相應防護措施的建議。
PETtrace醫(yī)用回旋加速器束流準直器故障檢修
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0引言pettrace回旋加速器束流準直器所用材料為金屬鉭,分上下2片,通過絕緣陶瓷片固定在金屬真空腔壁上,真空腔壁接地。準直器開口長×寬為10mm×10mm,如圖1所示,其作用主用有2個方面:(1)限定束流截面大小,刮去束流散射拖尾;(2)由于準直器對地絕緣,束流分析器檢測上下2片準直器上電流大小并據(jù)此調(diào)整束流位置,以使2片準直器束流一致[1]。1故障現(xiàn)象
高能激光束在線測量系統(tǒng)的光取樣器研制
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4.5
針對環(huán)形光刀取樣式高能激光光強分布測量系統(tǒng)的要求,研制了以圓弧反射面環(huán)形光刀架構(gòu)的光取樣器,實現(xiàn)了對激光束的在線取樣測量。光取樣器的取樣光刀外形設計為環(huán)形光刀,可對取樣光束進行周向擴展,滿足半數(shù)以上探測器接收取樣空間光信號的要求;取樣光刀反射面設計為圓弧形,可對取樣光束進行切向擴展,使其在增大衰減倍率的同時降低系統(tǒng)對光的難度。通過光取樣器具體設計參數(shù)的計算,獲得了滿足探測單元與反射光束耦合孔徑角要求的參數(shù)設計范圍。實驗表明,研制的光取樣器可有效用于大面積高能激光束的在線測量。
加速器電子束輻照技術(shù)在污水處理中的應用
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對電子束輻照技術(shù)的機理、輻照加速器裝置及電子束輻照技術(shù)在污水處理中的研究應用現(xiàn)狀進行了總結(jié)介紹,并對加速器電子束輻照技術(shù)的優(yōu)缺點進行了分析。高能電子束的可控性能好,反應速率快,技術(shù)相對成熟,應用范圍廣,且不產(chǎn)生二次污染,特別是對一般技術(shù)難以降解處理的有毒物質(zhì),具有較好的技術(shù)和經(jīng)濟可行性。最后對加速器電子束輻照技術(shù)的大規(guī)模應用前景和研究重點進行了展望。
基于束流位置探測器的束團長度測量
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分析了驅(qū)動電子束團的頻域特性,研究了基于該特性進行長度測量的理論基礎(chǔ);使用三維模擬軟件對束流位置探測器(bpm)進行建模,用模擬的方法對傳輸阻抗進行了數(shù)值計算;對不同長度的束團進行了測量和計算,并且分析了束團位置在真空管道中偏移對束團長度測量的影響。由測量結(jié)果可見,電子束團長度在10~100ps(3~30mm)時,測量誤差均小于2%,滿足中國工程物理研究院高平均功率自由電子激光太赫茲實驗測量的使用要求。
上海光源儲存環(huán)工作點測量系統(tǒng)
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4.8
報道了工作點測量技術(shù)的研究現(xiàn)狀,對束流頻譜分析用于工作點測量的方法進行了詳細說明。介紹了上海光源儲存環(huán)工作點測量系統(tǒng)的物理需求、方案設計、硬件結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵設備選型。采用束流實驗的方法對系統(tǒng)配置參數(shù)進行優(yōu)化,對系統(tǒng)測量誤差及分辨力進行測試評估,討論了測量系統(tǒng)不同工作模式的優(yōu)缺點,并給出加速器不同運行階段應該采用的運行模式。優(yōu)化后的上海光源工作點測量系統(tǒng),其系統(tǒng)測量誤差小于0.0001,測量分辨力好于0.00005,測量過程對束流軌道及等效束斑尺寸的擾動控制在μm量級,現(xiàn)已在上海光源運行及機器研究中投入實用。
合肥光源儲存環(huán)工作點測量系統(tǒng)設計
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4.3
為適應合肥光源儲存環(huán)工作點測量的需要,設計了基于zynq的工作點測量系統(tǒng).該測量系統(tǒng)由前端電子學、fpga、arm和上位機構(gòu)成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,成本較低,功能豐富,可在線編程滿足不同機器研究實驗的需求.論文論述了參數(shù)化白噪聲信號和掃頻信號的產(chǎn)生以及相應的信號處理過程.在線實驗結(jié)果表明,工作點在掃頻激勵模式下,水平和垂直方向的統(tǒng)計分辨率分別為0.0006/0.0001,白噪聲激勵模式下,水平和垂直方向的統(tǒng)計分辨率分別為0.0007/0.0036.系統(tǒng)進一步改進,還可測量同步振蕩阻尼時間、色品等,為合肥光源存儲環(huán)提供更豐富的束流測量手段.
雙離子膜燒堿Ⅱ效蒸發(fā)器液位測量系統(tǒng)的探討
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大?。?span id="nsuzwbp" class="single-tag-height" data-v-09d85783>73KB
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4.8
介紹,分析離子膜燒堿ⅱ效蒸發(fā)器液位測量的正確方法。
PLC在電子加速器控制系統(tǒng)中的應用
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大?。?span id="eao0clq" class="single-tag-height" data-v-09d85783>191KB
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4.6
plc作為一種可編輯的控制技術(shù)在各個行業(yè)中廣泛應用。重點對其在電子加速器中的應用進行分析。
NSRL二期工程中束流測量系統(tǒng)的改造
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4.4
介紹了nsrl二期工程中束流測量系統(tǒng)的改造,包括dcct測量系統(tǒng)、閉軌測量系統(tǒng)、基于束流準直系統(tǒng)、工作點測量系統(tǒng)、光位置測量系統(tǒng)和200mev直線加速器能譜測量系統(tǒng).這些測量系統(tǒng)為合肥光源的運行調(diào)試和機器研究提供了有效的手段.另外,還給出了這些系統(tǒng)的應用和測量結(jié)果.
涵閘啟閉機直流電動加速器的研制
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4.3
黃河北金堤、南北展堤、東平湖堤的部分涵閘和地方灌區(qū)的涵閘基本上都在無電的邊遠區(qū)修建的,無法利用電動、機動固定的啟閉設備。有的涵閘安裝的是電動和手搖一體的啟閉機,多數(shù)涵閘沒有安裝電動設備,提、落閘均靠人工,勞動強度大,緊急使用時,無法在短時間內(nèi)完成啟閉閘門,而固定的電動、機動升降裝置,結(jié)構(gòu)復雜,造價極高,無法在無電區(qū)使用。為此,研制出一種新型啟閉機械——涵閘啟閉機直流電動加速器,實用性試驗結(jié)果表明,該機械能夠安全、便捷、省力,確保了工效。
100 MeV強流回旋加速器質(zhì)子束流管道的初步設計
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4.8
46中國原子能科學研究院年報2005 不同能量剝離點位置列于表2。 3剝離引出初步設計結(jié)果 靶桿伸入結(jié)構(gòu)示意圖示于圖1。靶桿深入位置為(62.6o,308cm),伸入方向為對準主加速器 中心方向,剝離靶旋轉(zhuǎn)支點位置位于
大電流多槍等離子弧焊箱的研制
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4.4
本文介紹了新研制的大電流多槍等離子焊箱的總體結(jié)構(gòu)、研制中解決的主要技術(shù)難點和最終達到的工作性能。
100MeV強流回旋加速器射頻數(shù)字低電平系統(tǒng)研制
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4.3
3110 200710highenergyphysicsandnuclearphysics vol.31,no.10 oct.,2007 100mev* 1) (102413) 100mev., . 100mev. 1 , 200μa,100mev. 0.5‰, ±0.3?.45mhz, ±1mhz [1,2] . 1100mev 10100mev963 rfboardpiboard 3.1 3,: .vxipi . 3 964(hep&np)31 2 a?bcos(ω1+ω2)t+(φ1+φ2) - cos(ω1 -ω 2)t+(φ1 -φ 2)(1) , ,i.f.() r.f.()l.o.() .1rf , ., ad8306.ad8306
本質(zhì)安全型防爆加速器的研制
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介紹了一種本質(zhì)安全型防爆加速器的設計要點及方法,加速器與本安電源及安全柵電路板的符合性等。
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職位:巖土,建筑工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林