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上海光源BL11B前端区真空系统设计 被引量:2
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作者 刘俊男 李波 +4 位作者 金利民 陈明 张敏 祝万钱 薛松 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第12期914-919,共6页
同步辐射光束线前端区真空系统的作用是将光束线站各设备的不同工作真空环境平稳过渡到储存环的超高真空状态,且可以在必要时通过真空联锁保护储存环真空不受破坏。本文从真空材料和获得、测量设备选择,系统气载分析,系统布局和压强分... 同步辐射光束线前端区真空系统的作用是将光束线站各设备的不同工作真空环境平稳过渡到储存环的超高真空状态,且可以在必要时通过真空联锁保护储存环真空不受破坏。本文从真空材料和获得、测量设备选择,系统气载分析,系统布局和压强分布计算,真空联锁保护,系统调试等几个方面介绍了硬X通用谱学光束线(BL11B)前端区真空系统的设计和调试方法。对该前端区无束流条件下的静态压强和经束流清洗后的动态压强分布进行了分析、模拟计算,并完成了真空系统的在线调试。调试结果显示,与储存环接口泵站处静态等效氮压强为1.5×10^(-8) Pa,动态等效氮压强为9×10^(-8) Pa,均满足甚至优于设计指标。证明此设计和调试方法在工程实施中是可靠的。 展开更多
关键词 同步辐射光束线 前端区 真空系统设计
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蜂蜜浓缩真空系统设计
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作者 向忠纯 《中国蜂业》 2015年第4期42-42,共1页
对蜂蜜浓缩和蜂胶提取液浓缩过程的具体情况进行分析,搞清楚这两种产品在浓缩过程中对真空系统设计的基本要求,如何选真空泵呢?首先,要根据被抽容器中的物料浓缩时的压强、容器内的温度及最大的蒸发量选泵。每种泵都有其极限真空度... 对蜂蜜浓缩和蜂胶提取液浓缩过程的具体情况进行分析,搞清楚这两种产品在浓缩过程中对真空系统设计的基本要求,如何选真空泵呢?首先,要根据被抽容器中的物料浓缩时的压强、容器内的温度及最大的蒸发量选泵。每种泵都有其极限真空度和最大抽速的压强范围。被抽的真空容器压强一定要保证选在真空泵最佳抽速的范围内。应当注意的是,所选用的真空泵的极限真空度应当要比被抽容器的极限真空度高出0.5~1个数量级。下面就水射式真空泵和往复式真空泵用到蜂产品浓缩加工系统中的具体问题做简单分析: 展开更多
关键词 真空系统设计 浓缩过程 蜂蜜 极限真空 真空容器 真空 浓缩加工 蜂产品
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BNCT02真空设计及仿真
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作者 刘顺明 曹秀霞 +9 位作者 李志平 欧阳华甫 刘盛进 王鹏程 刘佳明 关玉慧 谭彪 孙晓阳 王一刚 朱邦乐 《真空科学与技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期871-877,共7页
BNCT02由两套加速器和5个治疗端组成,可实现2组癌症患者同时治疗。目前开工建设的是其中一套装置,由一台ECR离子源,一条低能传输线(LEBT),一台2.8 MeV射频四极加速器(RFQ),两条高能传输线(HEBT)、两个治疗端和一条临时调束线组成。文章... BNCT02由两套加速器和5个治疗端组成,可实现2组癌症患者同时治疗。目前开工建设的是其中一套装置,由一台ECR离子源,一条低能传输线(LEBT),一台2.8 MeV射频四极加速器(RFQ),两条高能传输线(HEBT)、两个治疗端和一条临时调束线组成。文章首先介绍了BNCT02真空设计,利用Molflow软件计算了RFQ及HEBT不同状态下的压力分布,并与实测情况进行比对。然后,对HEBT区段异型真空盒形变、水冷真空盒温升进行模拟计算,并优化对应真空盒设计。目前整个装置已经稳定运行,真空系统满足设计要求。 展开更多
关键词 硼中子俘获治疗 真空系统设计 压力分布 异型真空设计 形变 温升
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硅油介质循环高低温真空系统试验研究 被引量:2
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作者 王飞 林榕 +1 位作者 曹亚文 韩先伟 《低温工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第2期59-64,共6页
为了掌握硅油介质循环高低温真空系统的特征和性能,便于今后开展各项空间环境模拟试验,根据试验过程中记录的数据,如温度、气压和时间,对RZHM-1500(设备编号)硅油介质循环高低温真空系统的特性进行分析。发现热沉温度随时间线性地上升... 为了掌握硅油介质循环高低温真空系统的特征和性能,便于今后开展各项空间环境模拟试验,根据试验过程中记录的数据,如温度、气压和时间,对RZHM-1500(设备编号)硅油介质循环高低温真空系统的特性进行分析。发现热沉温度随时间线性地上升和下降,舱压下降速度和极限真空度受热沉温度和材料析气影响较大。总结了极限真空度、抽气速度、热沉温度、材料析气等关键参数相互影响关系。 展开更多
关键词 真空系统 高低温试验 空间环境模拟 真空系统设计
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一种旋片泵抽速曲线数值化方法的探讨 被引量:3
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作者 张以忱 黄化岩 李灿伦 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期798-801,共4页
在真空系统设计中,常常要根据真空泵的抽速曲线来计算抽气时间。然而如果抽速按照常数计算则会有较大的误差,因此作者对真空泵抽速曲线数值化进行了研究。针对各种真空泵抽速曲线的特点,本文选用曲线拟合的方法对旋片泵抽速曲线中已知... 在真空系统设计中,常常要根据真空泵的抽速曲线来计算抽气时间。然而如果抽速按照常数计算则会有较大的误差,因此作者对真空泵抽速曲线数值化进行了研究。针对各种真空泵抽速曲线的特点,本文选用曲线拟合的方法对旋片泵抽速曲线中已知点进行重构,再借助Visual Basic6.0语言来编译拟合曲线中取样点的压力-抽速值,可以实现对真空泵抽速曲线的数值化。经实例2XZ-8旋片泵抽速曲线拟合后,计算得到的抽气时间精度提高约22%。结论表明,对旋片泵抽速曲线进行数值化能有效提高抽气时间,管道平均压力等参数的计算精度。 展开更多
关键词 真空系统设计 抽气时间 抽速曲线 曲线拟合 VISUAL BASIC6.0
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