×
05.04.2019
219.016.fd52

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО ОКНА УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу охлаждения выпускных окон электронных ускорителей непрерывного действия и может быть применено при создании ускорителей с выводом в атмосферу пучков ускоренных электронов различной мощности. Принцип охлаждения выбирают в зависимости от режима работы ускорителя, фольгу выполняют протяженной с первоначальным радиальным прогибом вдоль протяженной стороны, в режиме прямого, без раскачки, вывода пучка электронов на фольгу воздействуют воздушно-водяной смесью с образованием водяного пара у нагретого участка поверхности фольги, при этом воздушно-водяную смесь формируют в пневмогидравлической форсунке с насыщением потока воздуха каплями воды до степени насыщения, составляющей 30-50% воздуха, а остальное - вода, причем воздушно-водяную смесь подают под давлением не менее 4 атм с расходом воды не более 3 л/мин через пневмогидравлическую форсунку на центральный участок фольги под углом 25≤α≤35 градусов к ее поверхности, а в режиме сканирующего электронного пучка воздействие на фольгу осуществляют потоком воздуха вдоль ее поверхности, от края фольги, с одной из протяженных сторон, под углом 50≤β≤70 градусов к ее поверхности. Техническим результатом является повышение эффективности способа охлаждения выходного окна ускорителя электронов. 1 ил.

Изобретение относится к ускорительной технике, а именно способам охлаждения выпускных окон электронных ускорителей непрерывного действия и может быть применено при создании ускорителей с выводом в атмосферу пучков ускоренных электронов различной мощности.

Известен способ охлаждения оконной фольги, обеспечивающей вывод пучков электронов из ускорителя электронных пучков сканирующего типа (патент RU №2175172. «Способ охлаждения оконной фольги ускорителя электронных пучков и устройство для его реализации», опубликован 20.10.2001).

Устройство вывода электронных пучков из ускорителя включает сканирующую трубку, первичную оконную фольгу, прикрепленную к выходному отверстию сканирующей трубки, и вторичную оконную фольгу, расположенную со стороны атмосферы от первичной оконной фольги. В данной системе изогнутая форма поверхности фольги обеспечивается наружным атмосферным давлением при наличии центральной опоры, установленной внутри сканирующей трубки.

Способ характеризуется тем. что осуществляют воздействие охлаждающим газом на сканируемую электронным пучком поверхность с обеих сторон для охлаждения первичной оконной фольги. В центре первичной оконной фольги поток охлаждающих газов реверсируют и осуществляют циркуляцию охлаждающих газов путем всасывания охлаждающих газов с обеих сторон поверхности, сканируемой электронным пучком, благодаря чему одновременно охлаждается вторичная оконная фольга. В центральной опоре дополнительно выполнены каналы для охлаждающей воды.

Недостатками данного способа являются использование двух выпускных фолы на пути вывода пучка в атмосферу. Также недостатком данной системы является выполнение поддерживающего элемента фольги в виде опоры, расположенной в центре выпускного окна, что делает невозможным прямой вывод пучка ускоренных электронов из ускорителя в атмосферу.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является способ охлаждения выходного окна ускорителя электронов (И.С. Егоров и др., «Выходное окно сильноточного ускорителя электронов «Астра». Известил Томского политехнического университета. 2013, Т. 322. №2. с. 91-94). Устройство для вывода электронного пучка, отделяющее вакуумированный объем ускорительного тракта от атмосферы, содержит разделительную фольгу толщиной 50 мкм. Фольга закреплена по периметру опорного фланца с внутренним диаметром 65 мм при помощи прижимного фланца. Режим работы указанного ускорителя предполагает генерацию и вывод в атмосферу сильноточного электронного пучка с частотой до 50 имп/с.

Охлаждение разделительной фольги в частотном режиме работы ускорителя производят воздействием на разделительную фольгу непрерывным охлаждающим потоком либо воздуха, либо воздушно-водяной смеси. Воздушно-водяная смесь генерируется эжектором с форсункой, обеспечивающей расход воды 5 л/мин.

Существенными недостатками данного способа являются:

- расположение форсунки, распыляющей воздушно-водянную смесь, на пути выводимого пучка, вследствие чего пучок поглощается охлаждающей смесью;

- в данном устройстве не предусмотрена возможность вывода пучка в сканирующем режиме;

- прогиб разделительной фольги происходит под действием атмосферного давления по причине высоких механических напряжений в материале фольги, превышающих предел текучести;

- большие трудозатраты при необходимости перехода на другой режим работы, связанные с заменой выводного устройства с выпускной фольгой на большее по размерам. Это влечет за собой необходимость развакуумирования ускоряющей секции, что является очень трудоемким занятием.

Таким образом, способ охлаждения выходного окна ускорителя электронов по прототипу не позволяет осуществлять охлаждение, достаточно эффективное для ряда режимов ускорителя.

Задача изобретения заключается в создании способа охлаждения выходного окна ускорителя непрерывного действия с большим сроком службы и надежностью выпускной фольги за счет уменьшения температуры нагрева фольги в зоне прохождения электронов (в зоне фокусного пятна) и снижения механических напряжений в материале фольги.

Техническим результатом является повышение эффективности способа и снижение затрат на его реализацию.

Технический результат достигается тем, что в способе охлаждения выходного окна ускорителя электронов, заключающемся в том. что охлаждение производят воздействием на фольгу непрерывным охлаждающим потоком, новым является то, что принцип охлаждения выбирают в зависимости от режима работы ускорителя, при этом фольгу выполняют протяженной с первоначальным радиальным прогибом вдоль протяженной стороны, в режиме прямого, без раскачки, вывода пучка электронов на фольгу воздействуют воздушно-водяной смесью с образованием водяного пара у нагретого участка поверхности фольги, при этом воздушно-водяную смесь формируют в пневмогидравлической форсунке с насыщением потока воздуха каплями воды до степени насыщения, составляющей 30-50% воздуха, а остальное - вода, причем воздушно-водяную смесь подают под давлением не менее 4 атм с расходом воды не более 3 л/мин через пневмогидравлическую форсунку на центральный участок фольги под углом 25≤α≤35 градусов к ее поверхности, а в режиме сканирующего электронного пучка воздействие на фольгу осуществляют потоком воздуха вдоль ее поверхности, от края фольги, с одной из протяженных сторон, под углом 50≤β≤70 градусов к ее поверхности.

При проведении исследований важна возможность вывода пучка в атмосферу двумя способами: в режиме сканирования (раскачки) пучка по всей поверхности выпускной фольги и в режиме прямого вывода пучка через центр выпускного окна. Но если для каждого режима вывода пучка использовать свое выпускное устройство, то это приведет к большим временным затратам для смены выпускного устройства.

Увеличение габаритов окна при использовании режима сканирующего пучка позволяет увеличить апертуру пучка с одновременным снижением мощности дозы на облучаемом объекте. Однако при этом возрастают вызванные наличием наружного атмосферного давления механические напряжения в материале оконной фольги, что приводит к ее повышенной деформации и разрыву. Повышение толщины фольги с целью увеличения ее прочности недопустимо, поскольку это приведет к дополнительному рассеянию электронов и еще большему разогреву фольги.

Выполнение опорного и прижимного фланцев с прилегающими друг к другу цилиндрическими поверхностями обеспечивает первоначальный прогиб фольги в сторону вакуумированного объема. Изогнутая форма фольги позволяет максимально снизить механические напряжения в фольге. В режиме сканирующего пучка разогрев фольги менее интенсивен, чем в режиме прямого вывода, поэтому для ее охлаждения требуется только подача воздуха. Расчетная и экспериментальная отработка режимов охлаждения показали, что оптимальный угол подачи воздушно-водяной смеси, на подверженный нагреву участок выпускной фольги, при прямом выводе пучка в атмосферу, лежит в области 25≤α≤35 градусов, а угол - подачи воздуха, при обдуве фольги в сканирующем режиме работы, лежит в области 50≤β≤70 градусов.

Реализация режима прямого вывода пучка означает значительное уменьшение апертуры пучка с увеличением плотности тока электронов на облучаемом объекте и, соответственно, с резким повышением разогрева участка фольги, через который проходит пучок электронов. Охлаждение обдувом в этом случае не справляется с задачей охлаждения локального участка фольги. Использование двойных фолы и поддерживающих решеток вносит дополнительные преграды на пути движения пучка ускоренных электронов и приводит к потере мощности пучка на нагрев оконной фольги. В этом случае эффективнее охлаждать фольгу воздушно-водяной смесью, теплообмен которой с фольгой в несколько раз интенсивнее, чем с воздухом, поскольку тепло расходуется как на нагрев смеси, так и на испарение воды. В прототипе перемешивание воздуха с водой осуществляется практически у поверхности выпускной фольги, а в предлагаемом устройстве перемешивание осуществляется в специализированной пневмогидравлической форсунке, создающей водяной туман у поверхности выпускной фольги. Наиболее оптимальная степень насыщения потока воздуха каплями воды определялась расчетным методом и составила 30-50% воздуха, а остальное - вода. Форсунка закреплена на прижимном фланце и не мешает выводу пучка в атмосферу. Также в прототипе жидкость является объектом облучения, в предлагаемом устройстве жидкость служит теплоносителем. В прототипе расход воды пять литров в минуту, в предлагаемом устройстве расход воды не превышает трех литров в минуту. Оптимальный расход воды был получен при экспериментальной отработке режима охлаждения смесью и являются достаточными для требуемого режима работы.

Подача смеси на участок фольги, через который проходит электронный пучок под углом 20≤α≤40 градусов к поверхности и под давлением не менее 4 атм позволяет достичь оптимального съема тепла с локального участка выпускной фольги, так как охлаждающая смесь максимально эффективно взаимодействует с поверхностью фольги. Использование фольги с первоначальным радиальным прогибом вдоль ее протяженной стороны также позволяет максимально обеспечить механическую прочность фольги и не допустить ее разрыва. Такой профиль был выбран в результате расчетов, которые показали, что наличие прогиба, обеспечит необходимый запас механической прочности фольги к воздействию атмосферного давления.

На фиг. показано устройство, используемое для осуществления заявляемого способа охлаждения выходного окна ускорителя электронов, где 1 - пневмогидравлическая форсунка. 2 - конический раструб блока вентиляторов с держателями. 3 - фольга. 4 блок вентиляторов для подачи воздуха. 5 и 6 прилегающие друг к другу цилиндрические поверхности опорного и прижимного фланцев, обеспечивающие первоначальный радиальный прогиб фольги в сторону вакуумированного объема ускорителя. 7 - болты, стягивающие цилиндрические фланцы.

В примере осуществления заявляемого способа выпускное окно размером 550×168 мм содержит титановую фольгу, вакуумно-плотно обжатую с двух сторон стальными фланцами. Для снижения механических напряжений обеспечен начальный прогиб фольги путем выполнения фланцев в зоне соприкосновения с фольгой в виде сопряженных цилиндрических поверхностей радиусом R=335 мм. Толщина фольги 100 мкм.

Конструктивно система охлаждения потоком воздуха состоит из пяти осевых вентиляторов JamiconJ A 1238H2. воздушный поток от которых собирается в конический раструб с узким щелевым выходным соплом, ориентированным вдоль максимального размера фольги. Такое решение системы охлаждения показало хорошие результаты при работе ускорителя в режиме сканирования пучка, обеспечивая непрерывную работу ускорителя в течение длительного времени при максимальных выходных параметрах пучка: частоте посылок импульсов тока 1000 Гц. среднем токе электронов 1 мА, средней энергии 7 МэВ. мощности пучка, выводимого в атмосферу, 10 кВт.

Расчеты показали, что если в сканирующем режиме тепловое воздействие на титановую фольгу в среднем составляет 0.1 Вт/см2, то в режиме прямого вывода пучка тепловое воздействие увеличивается многократно и достигает 45 Вт/см2. Только воздушного охлаждения титановой фольги толщиной 0.1 мм при такой мощности теплового воздействия явно недостаточно, и фольга выйдет из строя за несколько секунд. Поэтому в режиме прямого вывода пучка (без раскачки) через центр выпускной фольги используется пневмогидравлическая форсунка, которая крепится в горизонтальном, положении на короткой кромке выходного окна. Поток воздушно-водяной смеси выходит из сопла форсунки, расположенного под углом 30° к поверхности и направлен на область фольги, через которую проходит пучок в режиме прямого вывода. В воздушный патрубок форсунки подается воздух из воздушного компрессора под давлением 1 кгс/см2. К водяному патрубку через шланг подводится вода из системы холодного водоснабжения под давлением 2 кгс/см2. Температура подводимой к форсунке воды составляет порядка 10°С. Проведенные эксперименты показали, что данная конфигурация системы вывода с пневмогидравлической форсункой позволяет в месте вывода электронного пучка поддерживать температуру фольги в диапазоне от 70 до 100°'С.

Таким образом, реализация предлагаемого изобретения дает возможность при смене режима сканирующего пучка на режим прямого вывода пучка не демонтировать окно с тяжеловесной двухкоординатной магнитной системой развертки пучка.

Система охлаждения дает возможность полностью использовать весь исследовательский потенциал, заложенный в линейных ускорителях электронов.

Способ охлаждения выходного окна ускорителя электронов, заключающийся в том, что охлаждение производят воздействием на фольгу непрерывным охлаждающим потоком, отличающийся тем, что принцип охлаждения выбирают в зависимости от режима работы ускорителя, фольгу выполняют протяженной с первоначальным радиальным прогибом вдоль протяженной стороны, в режиме прямого, без раскачки, вывода пучка электронов на фольгу воздействуют воздушно-водяной смесью с образованием водяного пара у нагретого участка поверхности фольги, при этом воздушно-водяную смесь формируют в пневмогидравлической форсунке с насыщением потока воздуха каплями воды до степени насыщения, составляющей 30-50% воздуха, а остальное - вода, причем воздушно-водяную смесь подают под давлением не менее 4 атм с расходом воды не более 3 л/мин через пневмогидравлическую форсунку на центральный участок фольги под углом 25≤α≤35 градусов к ее поверхности, а в режиме сканирующего электронного пучка воздействие на фольгу осуществляют потоком воздуха вдоль ее поверхности, от края фольги, с одной из протяженных сторон, под углом 50≤β≤70 градусов к ее поверхности.
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО ОКНА УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫХОДНОГО ОКНА УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 511-520 of 796 items.
27.06.2019
№219.017.98af

Контейнер для взрывоопасных грузов

Изобретение относится к технике защиты взрывоопасных грузов при транспортировании и хранении в условиях возникновения нештатных ситуаций. Контейнер содержит цилиндрический корпус с крышкой, защитную капсулу из термообработанной легированной стали в виде цилиндрической или усеченной конической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692583
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.9959

Оптический мультиплексор ввода/вывода

Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692693
Дата охранного документа: 26.06.2019
29.06.2019
№219.017.9dba

Частотный микромеханический акселерометр

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам навигационных систем, измеряющим ускорение. Акселерометр содержит чувствительный элемент, состоящий из подвижной инерционной массы, упругого подвеса, резонатора и основания, а также систему возбуждения и съема частотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377575
Дата охранного документа: 27.12.2009
29.06.2019
№219.017.9f40

Соединение деталей

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к быстроразъемным герметичным соединениям, и может быть использовано преимущественно при соединении крышки с цилиндром в транспортируемом изделии. Соединение деталей, преимущественно крышки с корпусом цилиндра, осуществляется с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426932
Дата охранного документа: 20.08.2011
29.06.2019
№219.017.9f80

Радиоэлектронный блок

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиоэлектронным блокам, работающим в условиях действия повышенных динамических нагрузок. Технический результат - повышение надежности устройства при вибрационных и ударных воздействиях и обеспечение возможности размещения на платах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428824
Дата охранного документа: 10.09.2011
29.06.2019
№219.017.a09b

Исполнительное коммутирующее устройство

Изобретение относится к исполнительным коммутирующим устройствам пороговых датчиков физических параметров для систем автоматики взрывоопасных технических объектов, которые могут подвергаться аварийным воздействиям. Исполнительное коммутирующее устройство содержит корпус, основную и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435244
Дата охранного документа: 27.11.2011
29.06.2019
№219.017.a133

Взрывозащитная камера

Изобретение относится к средствам обеспечения безопасности взрывных работ и может быть использовано при создании взрывных камер и сооружений, предназначенных для герметичной локализации продуктов взрыва при испытательных работах и в аварийных ситуациях. Взрывозащитная камера содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447398
Дата охранного документа: 10.04.2012
03.07.2019
№219.017.a41f

Одновибратор

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат изобретения заключается в повышении стабильности длительности формируемого импульса. Одновибратор содержит токоограничивающий резистор, стабилитрон, диод, опорный резисторный делитель, интегрирующую RC-цепь, дифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693182
Дата охранного документа: 01.07.2019
10.07.2019
№219.017.a997

Электромеханический преобразователь для электропривода вертикального перемещения регулирующего органа

Электромеханический преобразователь для электропривода вертикального перемещения регулирующего органа относится к электротехнике и может быть использован в системах автоматического управления положением и перемещением регулирующего органа ядерного реактора. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693935
Дата охранного документа: 08.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9d1

Борфторсодержащая энергоёмкая композиция и способ её получения

Изобретение относится к борфторсодержащим композициям, которые могут быть использованы в качестве высококалорийных компонентов энергетических конденсированных систем (ЭКС), например порохов, пиротехнических и взрывчатых составов, смесевых твердых ракетных топлив. Борфторсодержащая энергоемкая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694037
Дата охранного документа: 08.07.2019
Showing 1-6 of 6 items.
10.01.2015
№216.013.1d41

Способ подбора профиля высоковольтных кольцевых экранов

Способ подбора профиля высоковольтных кольцевых экранов относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использован в генераторах высоковольтных импульсов и ускорителях заряженных частиц при подборе профиля закругления острых торцевых кромок проводников сильноточных формирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538917
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.05.2018
№218.016.3d2b

Способ открыто-подземной разработки крутопадающих угольных пластов

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано для разработки крутопадающих угольных пластов. Техническим результатом является повышение эффективности открыто-подземной разработки крутопадающих угольных пластов путем совершенствования средств механизации и организации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648133
Дата охранного документа: 22.03.2018
19.04.2019
№219.017.2fdc

Разрядник

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в коммутаторах для сильноточных импульсных ускорителей заряженных частиц, для импульсных генераторов токов и т.п. Техническим результатом является увеличение ресурса, повышение надежности, электрической прочности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339139
Дата охранного документа: 20.11.2008
09.06.2019
№219.017.7d03

Высоковольтный электрод двойной ступенчатой формирующей линии

Изобретение относится к ускорительной технике, а именно к конструктивным элементам формирующей линии сильноточных импульсных ускорителей. Технический результат: снижение трудозатрат на проведение ремонта высоковольтного электрода без демонтажа двойной ступенчатой формирующей линии (ДСФЛ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416893
Дата охранного документа: 20.04.2011
29.11.2019
№219.017.e74d

Спектрометр заряженных частиц

Изобретение относится к области спектрометрии заряженных частиц и может быть использовано для измерения энергетического спектра импульсно-периодических и непрерывных пучков заряженных частиц. Технический результат - подавление высокочастотных гармоник в регистрируемом сигнале при сохранении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707270
Дата охранного документа: 26.11.2019
23.02.2020
№220.018.04cc

Мишень тормозного излучения электронного ускорителя

Изобретение относится к мишени тормозного излучения электронного ускорителя. Мишень содержит расположенные последовательно по ходу излучения, входной и выходной коллиматоры с проходными отверстиями на оси и размещенный между ними конвертер тормозного излучения, выполненный из материала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714883
Дата охранного документа: 20.02.2020
+ добавить свой РИД