-
公开(公告)号:CN114828381B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210549127.3
申请日:2022-05-20
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于高功率加速器引出区的磁场结构,该引出区的磁场结构布设在多磁回路扇形磁铁的主磁极上,该布设在多磁回路扇形磁铁主磁极上的引出区的磁场结构为复合型二段式磁极结构,该复合型二段式磁极结构用于束流将要达到引出能量时使得磁气隙开始快速下降;所述复合型二段式磁极结构将磁极结构将沿着加速器径向分为二段,ab段和bc段,靠近加速器中心的ab段为等时性磁极段、靠近加速器大半径的bc段为非等实性段,在非等时段磁极上安装精调线圈,线圈产生的磁场用于精细调整平均磁场#imgabs0#,以及精细调整磁场梯度,本发明将等时性和非等时性有机结合、增大径向工作点和兼顾足够轴向聚焦力相结合,满足了高能、高功率加速器引出区的需求。
-
公开(公告)号:CN112911786B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202110266503.3
申请日:2021-03-11
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: H05H13/00
摘要: 本发明公开了一种用于BNCT加速器的中心区结构,通过将限束板组件位置进行改进,解决了上法兰盘因缺少有效导热物体而使得螺旋偏转板的上法兰盘的热量散不出去的问题;通过将上偏转板体积增大一倍,使得上偏转板能够和限束板组件连接在一起,从而将上偏转板的热量能够通过限束板组件传递出去;通过对上下法兰之间的束流通道的壁厚进行改进,增强了上偏转板的导热效果;通过在下法兰盘上开设抽真空缝隙,使得法兰盘的作用不仅仅是连接物体,还成为抽真空的通道,通过在下陶瓷绝缘垫的外围增加一个平面高于它的陶瓷绝缘罩,使得单一的陶瓷绝缘垫变成了叠加的陶瓷绝缘垫,陶瓷绝缘垫总体形状、位置、厚度被改变了,由此解决了因绝缘不好打火的问题。
-
公开(公告)号:CN117939771A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410250149.9
申请日:2024-03-05
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于动态回旋加速器中心区结构的束流调试方法,包括:通过理论计算得到4个狭缝流强最大时束流夹缝的理论位置;使用内靶测量,安装第一中心区结构,确保束流已注入到加速器中;安装第二中心区结构,初步确定离子源注入系统参数的大致范围;安装第三中心区结构,初步确定第一高频腔体的参数范围,并更精确地确定离子源注入系统的参数,安装第四中心区结构,精确地确定第一高频腔体的参数、以及精确地确定离子源注入系统的参数;安装第五中心区结构,确定第二高频腔体的参数。本发明采用动态中心区结构进行束流调试,解决了由于中心区空间结构紧凑,导致一直以来本领域技术人员无法进行中心区束流调试的难题。
-
公开(公告)号:CN117915544A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410250145.0
申请日:2024-03-05
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明提出了一种用于束流调试的动态回旋加速器中心区结构,该动态回旋加速器中心区结构基于初始中心区结构,该初始中心区结构包括:还包括在中心区束流调试过程中按照调试步骤动态安装的各个中心区电极柱、以及在中心区束流调试过程中按照调试步骤动态安装的各个中心区束流狭缝;本发明提出了一种用于束流测量的动态回旋加速器中心区结构,代替了在中心区额外占用中心区空间布设专用测试工具的方法,在不额外挤占中心区空间的情况下,实现了以下测试效果:确保束流已注入到回旋加速器中;确定了离子源注入系统参数的大致范围;精确地确定第一高频腔体的参数、以及精确确定了离子源注入系统的参数;确定了第二高频腔体的参数。
-
公开(公告)号:CN116981152B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311110416.4
申请日:2023-08-30
申请人: 中国原子能科学研究院
发明人: 安世忠 , 管锋平 , 纪彬 , 邢建升 , 边天剑 , 魏素敏 , 冀鲁豫 , 郑侠 , 王亚晴 , 王飞 , 魏俊逸 , 陆锦荣 , 凌丽 , 宋国芳 , 陈忻禹 , 张庭锋 , 朱鹏飞
摘要: 本发明公开了一种桌面型回旋加速器系统,该系统包括混合型中心区磁铁结构、小磁气隙与浅谷区相结合的主磁铁结构、紧凑型高频腔体、紧凑型剥离靶布局结构、紧凑型频率调谐机构、多层变磁阻屏蔽结构、无中心孔的磁场测量装置。本发明解决了传统回旋加速器中心区凸起的磁极会产生一次谐波的问题、解决了因主磁铁盖板距离中心平面过近而导致在高频孔处平均磁场下降严重、或由于桌面型回旋加速器平均磁场高而导致在高频孔处产生较大漏磁场、以及导致磁极张角加大、使得高频腔安装空间紧张的问题;还解决了因高度空间太小,给高频腔体设计带来了更多限制、剥离靶布局不够紧凑、磁屏蔽装置质量大且效果不好、以及没有中心孔导致磁场测量很困难的问题。
-
公开(公告)号:CN117275788A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311442269.0
申请日:2023-11-01
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于18MeV回旋加速器BNCT中子源铅‑氟化锂慢化体结构,其特点是,在中子靶后面首先布设“子弹形”的铅金属区域,在“子弹形”的铅金属区域之后再布设“月牙形”的氟化锂区域,所述“子弹形”的铅金属区域用于将快中子快速慢化,所述氟化锂区域用于使慢化后的快中子进一步慢化为超热中子的慢化材料;所述“子弹形”的铅金属区域由圆柱形区域和球冠形区域组成;所述“子弹形”铅金属区域的凸面和“月牙形”氟化锂区域的凹面相配合。本发明针对18MeV回旋加速器BNCT中子源的需求,对中子慢化体进行了优化,得到铅和氟化锂的组合,可以得到更高的超热中子通量和更低的单位超热中子快中子剂量。
-
公开(公告)号:CN113672868B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202110925853.6
申请日:2021-08-12
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种回旋加速器中心区电聚焦的计算方法,包括:准备可能会引起加速器中心区电聚焦变化的物理量;计算加速器当前可能会引起电聚焦增强或减弱的一切物理量的电场数据和磁场数据,并输入给粒子跟踪软件;使用粒子跟踪的方法,针对当前物理量,得到粒子在相空间中的运动情况,根据x,px,z,pz,计算出粒子径向和轴向的振荡频率νr和ν z;单独计算磁场贡献的聚焦,即νrM和νzM;根据νr和νz、νrM和νzM,计算出电聚焦:νrE、νzE,根据计算出的电聚焦值νrE、νzE,验证所述的一切可能会引起中心区电聚焦变化的物理量的猜想。本发明解决了中心区高度方向聚焦力不足的问题,同时根据νzE的计算结果优化磁场,使νz在最小值附近也保持足够的聚焦能力。
-
公开(公告)号:CN116981152A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311110416.4
申请日:2023-08-30
申请人: 中国原子能科学研究院
发明人: 安世忠 , 管锋平 , 纪彬 , 邢建升 , 边天剑 , 魏素敏 , 冀鲁豫 , 郑侠 , 王亚晴 , 王飞 , 魏俊逸 , 陆锦荣 , 凌丽 , 宋国芳 , 陈忻禹 , 张庭锋 , 朱鹏飞
摘要: 本发明公开了一种桌面型回旋加速器系统,该系统包括混合型中心区磁铁结构、小磁气隙与浅谷区相结合的主磁铁结构、紧凑型高频腔体、紧凑型剥离靶布局结构、紧凑型频率调谐机构、多层变磁阻屏蔽结构、无中心孔的磁场测量装置。本发明解决了传统回旋加速器中心区凸起的磁极会产生一次谐波的问题、解决了因主磁铁盖板距离中心平面过近而导致在高频孔处平均磁场下降严重、或由于桌面型回旋加速器平均磁场高而导致在高频孔处产生较大漏磁场、以及导致磁极张角加大、使得高频腔安装空间紧张的问题;还解决了因高度空间太小,给高频腔体设计带来了更多限制、剥离靶布局不够紧凑、磁屏蔽装置质量大且效果不好、以及没有中心孔导致磁场测量很困难的问题。
-
公开(公告)号:CN116963372A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311110351.3
申请日:2023-08-30
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种桌面型回旋加速器主磁铁结构,该主磁铁结构采用小磁气隙与浅谷区相结合的结构、采用非直线的磁极结构、采用角度变化的倒角垫补结构、采用主磁铁盖板局部加厚漏磁抑制结构;该小磁气隙与浅谷区相结合提高了平均磁场;该非直线的磁极结构用于通过增加磁极的角宽度弥补高频通孔带来的磁场降低、使得磁场满足等时性加速需求;该角度变化的倒角垫补结构用于使得垫补量与磁场改变量之间有更好的线性关系,有利于磁场垫补的精确估算;该盖板局部加厚漏磁抑制结构用于在保证漏磁达标的情况下,尽量少增加主磁铁重量。本发明解决了中心平面距离上盖板过近而造成的漏磁场和磁场下降的问题,解决了磁极张角变大挤占高频腔安装空间的问题。
-
公开(公告)号:CN114828378B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210549075.X
申请日:2022-05-20
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种利用整数共振激励束流进动的方法,该方法包括以下步骤:束流以对中的方式从加速器注入口注入;当束流正向穿越整数共振线时,使用整数共振抑制器控制偏转板处的径向振荡的幅度、相位,达到扩大引出圈间距的效果。本发明采用束流对中的注入方式,通过共振抑制器控制整数共振造成的径向振荡,当束流正向穿越整数共振区域时候,使束流激励起幅度、相位可控的径向振荡。本发明采用整共振抑制线圈调电流的方式调整圈间距,相比现有技术通过束流注入的位置、角度的调整来扩大圈间距,要精确得多、方便得多。本发明将束流对中注入、利用整数共振、控制整数共振的幅度和相位,这几种技术有机组合,相互支持取得了组合以后的效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-