EAST-NBI主低温冷凝泵防辐射挡板的透射系数分析

来源 :中国真空学会2016学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qvwen2005
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  采用低温冷凝泵以提供中性束的生成和传输过程中所需要的高真空环境。低温冷凝泵由防辐射挡板和低温冷凝板两部分组成。防辐射挡板用以吸收来自高温壁面的热辐射并冷却到达低温冷凝板的气体,防辐射挡板的透射系数是影响低温冷凝泵工作性能的重要参数。利用蒙特卡洛方法,模拟热辐射的吸收情况,计算防辐射挡板的透射系数;改变防辐射挡板的高度、宽度、形状等参数,观察相应的透射系数的变化,确定其与防辐射挡板的结构参数之间的关系,为进一步优化防辐射挡板的结构提供理论指导。
其他文献
氮化铝主要有六方纤锌矿和四方闪锌矿两种晶型,为了研究不同晶型氮化铝真空热分解反应机理,对该反应进行真空条件下热力学计算,结果表明反应在1923K~2073K,60Pa 的条件下可以进行。利用基于密度泛函(DFT)框架下的第一性原理平面波赝势法,对两种不同晶型氮化铝真空热分解反应在1923K~2073K,60Pa 的条件下分别进行了10ps 动力学模拟,并对模拟得到两种晶型的AlN 的结构、分波态密
梦之线是一条基于双EPU 插入件的宽能段、超高能量分辨率的软X 射线光束线。在同步辐射光照射下产生的碳污染,会影响碳边能量范围内的实验。在此光束线下,对镜箱进行原物通氧实验,对比前后超高真空系统的残气成分和通量变化,发现通光情况下充氧对碳污染有明显改善,且通量有所提高。
近年来,随着科学技术的不断发展,航天、航空、汽车制造,及制冷等行业对正压检漏技术提出了更高的要求.现有的正压检漏受正压漏孔校准下限的制约,已经不能完全满足这些行业的需求,因此,为延伸正压漏孔校准的下限,通过对正压漏孔校准技术的研究采取了以下四项措施.措施一,尽可能减小活塞的直径,变容室与定容室及活塞相连接,形状如同一根细管,在正压漏孔校准的过程中,变容室通过活塞的移动改变容积.正压漏孔校准装置采用
粗铅火法精炼过程中会产生大量的含硫多金属渣,从含硫多金属渣中回收有价金属具有重要意义.本研究采用真空蒸馏的方法脱除金属渣中的硫,得到的脱硫合金再利用真空蒸馏进行分离提纯,可减小硫对设备中石墨件的腐蚀.通过对金属及硫化物的饱和蒸气压和分离系数进行了理论分析可知,理论上采用真空蒸馏法脱硫是可行的.同时考察了蒸馏温度、蒸馏时间、原料粒径、料层厚度对含硫多金属渣中各元素的挥发行为的影响.实验结果表明,含硫
高速小型复合分子泵运行过程中要监测多种状态信号,需构建相应的测试系统。本文主要介绍该测试系统构建过程中,如何实现对小模拟量信号准确采集,监测状态的实时显示和处理、试验数据管理、试验部件管理。通过该测试系统实现对于分子泵监测和试验的效率的极大提升。
托卡马克装置中,来自于第一壁的杂质会导致能量辐射,降低等离子体品质,杂质浓度过高还有可能引起等离子体破裂,影响等离子体运行效率.通过烘烤、辉光(GDC)等壁处理手段获得超高真空环境是实现杂质有效控制的基本方法.EAST 第一壁表面积约为60m2,其材料包括上钨偏滤器、下石墨偏滤器以及其他第一壁区域的金属钼材料.在2015年下半年EAST 实验前,所有内部件材料均通过表面抛光、去油清洗、烘烤等方法清
本文针对高速小型复合分子泵长期在7~9 万转/分的高转速下运行后产生的典型故障进行诊断和分析。主要分析分子泵泄漏、动不平衡、转速达不到设定值、温升过高和泵体振动过大等故障产生的原因,提出对应的解决措施,并有针对性的提出分子泵在日常运行维护中,应采取的有效方法,以提高高速小型复合分子泵的综合性能和运行可靠性。
极小漏率校准方法研究是真空计量学领域具有挑战性和重要性的一项前沿课题。这些年,随着各国航天技术发展和其他高新技术领域的应用需求,需要精准测量10-12Pam3/s以下量级的极小漏率。本研究着重介绍了动态比较法和静态累积比较法对极小漏率真空漏孔的校准方法,并介绍采用基于静态膨胀法极小漏率真空漏孔的校准方法,比较分析了校准结果和不确定度的评定。为10-15Pam3/s 以下量级的极小漏率的产生奠定了基
碱金属锂作为面向高温等离子体材料在国内外磁约束核聚变研究中得到广泛应用.小尺寸锂金属球体颗粒实时注入能够改善聚变装置的真空器壁条件,抑制高约束模式等离子体的边界局域模行为以及减缓等离子体破裂对真空室第一壁的冲击[1,2].中科院等离子体物理研究所成功研制一种简易的锂球制备系统,能够制备满足高真空条件、形状规则的、多种尺寸的锂球颗粒.锂球制备系统包括液态锂射流驱动部件,锂球成形部件,锂球清洗和筛分部
本文对直接模拟蒙特卡洛方法(DSMC)在应用于真空技术问题研究时的具体流程进行了详细介绍。在DSMC 方法中,为达到不同的目的 使用不同的概率分布,初始化颗粒数量时,使用泊松分布;如果颗粒均匀分布,坐标将用均匀分布来生成;速度分量通常使用麦克斯韦—玻耳兹曼分布分布来生成。针对DSMC 方法在计算过程中的波动现象,得出了如下结论:当DSMC 模拟粒子代表大量的物理分子时,波动方差将被成比例的放大;在