王广源 1,2刘磊 1,2,*刘仁洪 1,2康玲 1,2[ ... ]陈佳鑫 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
2 散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
中国散裂中子源(CSNS)靶站质子束窗位于环到靶站输运线(RTBT)与靶站交接面,起到隔离加速器高真空和靶站氦气环境的作用。随着束流功率提高,目前质子束窗单层膜结构形式已无法满足CSNS-II 500 kW的高功率需求,因此开展CSNS-II质子束窗研制,设计出双层膜中间通水的冷却结构,完成质子束窗双层膜的薄膜半径、薄膜厚度、水冷槽长度与宽度、对流换热系数等各参数对质子束窗温升与热应力的影响分析。通过冷却水需求分析得出,冷却水流速需大于15 L/min。通过质子束窗主体的流固耦合分析,消除箱体内部死水区域。最终优化后质子束窗薄膜位置最高温度47.8 ℃,薄膜位置最高热应力30.758 MPa。通过FLUKA软件对质子束窗材料的辐照损伤性能进行分析,在每年5000 h工作时长、500 kW高功率束流的辐照下,辐照损伤DPA计算值为1.285 DPA,质子束窗的安全使用寿命在7年以上。
质子束窗 热分析 流固耦合分析 辐照损伤 proton beam window thermal analysis fluid structure coupling analysis irradiation damage 
强激光与粒子束
2023, 35(12): 124005
余洁冰 1,2,3谭彪 1,2,*康玲 1,2刘磊 1,2[ ... ]于永积 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
2 散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
3 中国科学院大学,北京 100049
4 合肥科烨电物理设备制造有限公司,合肥 230031
束流准直器作为加速器的关键部件,用于吸收不在预定轨道的束晕粒子。因良好的电导率和良好的准直效率,铜被广泛应用于准直器中作为挡块材料。通常,挡块位于超高真空环境中,承受高功率束流载荷冲击,其不同表面处理工艺直接影响传热性能及放气率。为评估无氧铜表面处理工艺对相关性能的影响,分别对其进行表面化学腐蚀发黑处理、高温氧化处理以及仅机械加工处理,结果表明:无氧铜表面发黑处理后,其热辐射系数明显增加,同时也伴随着放气率的明显增加;而通过高温氧化处理后的铜块,其表面热辐射系数与仅机械加工后的铜块差异不大,放气率有一定程度的增加。以散裂中子源二期项目中的动量准直器为研究对象,在一定的束流载荷作用下,挡块选用发黑无氧铜,可将其最高温度控制在125 ℃以下,同时增加两台离子泵可使该准直器所在区域真空度满足运行要求。
束流准直器 无氧铜 表面处理 热辐射系数 表面放气率 beam collimator oxygen-free copper surface treatment thermal radiation coefficient outgassing rate 
强激光与粒子束
2023, 35(10): 106002
王安鑫 1,2王梓豪 1麻惠洲 1李春华 1,3[ ... ]康玲 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
2 散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
3 中国科学院大学,北京 100049
从热稳定性和振动稳定性两个角度出发,优化设计得到了超高稳定的刚性支撑架结构;通过ANSYS有限元模态分析,验证了结构的热膨胀变化量和特征频率;采用混凝土二次灌浆方法对支撑架进行地面固定和特征频率测试,结果表明,支撑架结构的特征频率达到61.9 Hz、振动幅值小于30 nm,均满足设计要求。最后采用动态刚度测试方法,得到混凝土二次灌浆层的主要刚度值,进一步验证支撑架结构优化结果的准确性。
高能光源 BPM支撑架 结构优化 结构稳定性 模态测试 动态刚度 High Energy Photon Source beam position monitor support structure optimization structural stability modal testing dynamic stiffness 
强激光与粒子束
2021, 33(4): 044006
聂小军 1,2,*刘磊 1,2康玲 1,2陈佳鑫 1,2[ ... ]朱东辉 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所, 北京 100049
2 东莞中子科学中心, 广东 东莞 523803
废束站束窗是废束站的重要部件。利用束流的束斑尺寸及功率确定束窗能量的高斯分布方式; 通过蒙特卡罗方法计算束窗的沉积能量。利用ANSYS稳态分析确定束窗的材料、截面形状和厚度。通过计算比较束窗在不同材料、截面形状和厚度条件下的温度、应力和变形, 得出合适的束窗材料、截面形状和厚度, 从而确定束窗的最终结构。最后利用瞬态方法模拟束窗调束时的温度分布情况。
废束站束窗 蒙特卡洛方法 稳态分析 束窗结构 瞬态分析 dump beam window Monte Carlo method steady-state analysis structure of beam window transient analysis 
强激光与粒子束
2018, 30(10): 105105
余洁冰 1,2,*吴青彪 1,2吴煊 1,2王娜 1[ ... ]康玲 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所, 北京 100049
2 东莞中子科学中心, 广东 东莞 523803
作为CSNS/RCS横向束流准直系统的关键部件,次级准直器用于吸收经主准直器散射后不在预定轨道的束晕粒子,其工作原理决定了该设备要求满足强辐射环境下的稳定性、超高真空及高定位精度等要求。基于主准直器的设计及研制经验,对次级准直器结构方案及控制系统进行详细设计。针对关键部件吸收体,结合辐射防护分析结果,考虑水冷降温的方式,设计了控制程序,通过有限元分析软件ANSYS对其进行瞬态热分析,保证吸收体设计的可行性。
CSNS/RCS次级准直器 吸收体 辐射防护 瞬态热分析 控制系统 CSNS/RCS secondary collimator absorber radiation protection transient analysis control system 
强激光与粒子束
2018, 30(8): 085105
陈佳鑫 1,2,*余洁冰 1,2康玲 1,2郑家煦 1,2[ ... ]聂小军 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所, 北京 100049
2 东莞中子科学中心, 广东 东莞 523000
在散裂中子源注入系统工作过程中, 剥离膜是实现负氢离子转换为质子注入加速的关键部件。百nm到μm级厚度的剥离膜超薄易碎, 安装及系统真空获得难度较高, 一直是散裂中子源研究的重点。对比了国外膜片固定方式现状, 通过设计剥离膜辅助安装装置, 实现剥离膜样品批量安装; 通过Fluent仿真分析, 模拟得出膜片在不同进出口压差下真空获得过程中的压力分布、膜片附件空气扰动及系统空气流动, 制定在不破坏剥离膜的前提下真空获得方案, 并获得剥离膜系统超高真空环境。
剥离膜 超薄膜片安装 动力学分析 超高真空获得 膜片保护 stripper foil ultra-thin foil mounting dynamic analysis vacuum attainment foil protection 
强激光与粒子束
2018, 30(2): 025101
作者单位
摘要
中国科学院 高能物理研究所 加速器中心, 北京 100049
为满足强流加速器对准直器高散热性能、高抗辐射性能、超高真空、高定位精度、高稳定性和在线实时调整等特殊要求, 在CSNS/RCS主准直器设计时针对结构方案和控制方案进行了详细设计和研究, 针对关键部件:刮束器、真空盒、驱动装置和远程快速拆卸装置等设计难点进行了阐述, 在设计中使用ANSYS完成了刮束器的热分析及支架强度和变形校核, 用FLUKA程序对辐射屏蔽进行了分析和设计, 确保主准直器设计的可靠性。
CSNS/RCS主准直器 刮束器 远程拆卸 辐射屏蔽 CSNS/RCS primary collimator scraper remote clamp radiation protection 
强激光与粒子束
2013, 25(3): 741

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