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機械設備
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歐洲核子研究中心(簡稱CERN)的交叉貯存環(ISR)是質子對撞機,環中貯存極限電流為27A。此裝置有兩個環形真空室,兩環為“8”字形,環直徑約300m。在環中回旋的質子,要求在24h內幾乎沒有什么損失,故要求真空...
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此加速器是能量為7GeV,注入器能量為15MeV的直線加速器,如圖10-204所示。主加速器真空室平均直徑為48m,真空室分為八段,每段約長15m,其截面為矩形1mx0.25m。環形真空室處于截面為C型的磁鐵之中,磁鐵供電頻率為1.4M...
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用液氮冷凍鈦升華阱的方法可獲得10^-lIPa的壓力,這種極高真空裝置的系統芻構示意圖,如圖16-57所示。該系統由主薯液器、極高真空室、加熱裝置、冷凍裝置及抽氣設備等組成。主容器包括內殼和外殼兩部分,均由不銹鋼...
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選用了兩種真空規來測量極高真空室的壓力。一種是調制BA規,型號為IMR-103,規管常數為0.188Pa-l,配有巴爾蔡司公司生產的全自動數字顯示超高真空電離計。另一種是蘭州物理研究所研制的陶瓷裸式彎注規,規管常數為0....
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在實驗工作中得到了一套運轉該系統的z*佳程序。s*先,系統要進行預處理,郎先用干燥氮氣“沖洗”系統,然后進行低真空“浸泡”。系統烘烤溫度約為250℃,時間約36h。在系統整體烘烤時,啟動主擴散...
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實驗共進行了12次,均穩定地獲得了10-llPa的壓力。其中三次實驗結果見表16-17。運轉過程中壓力的變化由圖16-58曲線給出。實驗測得冷凍鈦升華阱的效率分別為812(對氫氣)和5000(對氮氣)。分子沉效率為0.63。
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運用極高真空技術,可能獲得10^-I0Pa以下的壓力,在此環境中,氣體分子非常稀薄,分子密度小于104個/Cm3,分子平均自由程大于108m,氣體分子的碰壁數減小到108/Cm2·s。由于極高真空環境具有極低壓力和極清潔的特...
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此加速器是強聚焦快脈沖質子同步加速器。用來作為能量為50GeV的北京質子同步加速器的注入器,其前級設有93MeV的質子直線加速器。此裝置真空系統原理如圖10-205所示,真空室為環型,平均半徑為22.5m,周長約140.4m。共...
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回旋加速器所要求的真空度通常為10-3Pa—10-4Pa。真空室中主要氣體負荷是離子源泄漏氣體及器壁出氣。現代回旋加速器抽氣系統采用混合抽氣,真空室中的氣體負荷較大,用抽速大的油擴散泵抽氣,束流輸送系統氣體...
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受控核聚變裝置是利用輕原子的聚變反應來獲得巨大能量的裝置。反應所用燃料是氫同位素氘(D)和氚(TT)。實現D-D反應,達到點火條件為而D-T反應點火條件為這里T是反應粒子溫度;n是反應粒子密度;ζ為能量約束時間...
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受控核聚變裝置中,大部分注入氣體不參加等離子體儲存過程,需用抽速非常大的真空泵。在JET裝置中等離子體體積150m3,真空室的體積190m3,裝置的中性注入器配置了抽速9×104L/S的冷凝泵,而實驗性功率堆需要抽速...
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受控核聚變裝置的真空室(即反應室)是反應堆的核心。其結構有單層和雙層的。早期托卡馬克裝置為了獲得超高真空,采用雙層真空室,在內外真空室間有保護真空。使內真空室不受大氣壓力,這種結構很復雜。后來發現單層也...
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圖10-207為托卡馬克裝置簡圖,裝置主要參數有:環直徑約2m,等離子體直徑0.4m,等離子體電流0.4MA。主要部件有歐姆變壓器、主磁場線圈及真空室。這是早期設計的裝置,選用雙層真空室結構。內真空室由16節內徑500mm、...
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電控部分用于控制整機的工作過程,它跟整機的性能、靈敏度和安全性直接相關,是影響整機可靠性的主要方面之一,輸出執行電路由兩個固態繼電器組成,用于控制充氣或抽真空兩種工作狀態。光電耦合電路用于強/弱電之間的...
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HL-2A(中國環流器二號A)托卡馬克裝置將是我國臺用于進行受控核聚變研究的具有軸對稱偏濾器的大型實驗裝置。真空室內具有上下對稱的偏濾器是本裝置的主要特點。圖10-209為HL-2A托卡馬克裝置的概貌示意圖。
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