一种用于同位素生产的高功率级联靶靶托

    公开(公告)号:CN117672584A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311676930.4

    申请日:2023-12-07

    IPC分类号: G21G1/04 G21G1/10

    摘要: 本发明公开了一种用于同位素生产的高功率级联靶靶托,其特点是:横卧的圆柱体内壁上设有多组沿着束流方向呈阶梯状排布的凸起的齿形靶片插槽,每组凸起的齿形靶片插槽对应安装一个靶片;每组凸起的齿形靶片插槽沿着周向180度对称布设,并且沿着轴向呈阶梯状排列,并且轴向和周向相邻的不同靶片的上一个齿和下一个齿之间相隔一个设定的角度;在圆柱体靶托的束流入口端面上设有由多个进水孔组成的一个进水口和由多个出水孔组成的一个出水口、并且轴向和周向相邻的不同靶片的上一个齿和下一个齿之间设有阶梯状分布的水流通道,接入冷却水后可4π冷却靶件。本发明设计结构简单,特别应用于高功率下级联靶件辐照,可延长靶的寿命,防止靶过热破裂变形。

    一种基于正弦波波形的直流束流切割装置

    公开(公告)号:CN110856334A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911190660.X

    申请日:2019-11-28

    IPC分类号: H05H7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于正弦波波形的直流束流切割装置,该切割装置包括螺旋谐振器、束流切割极板装置;所述的螺旋谐振器用于为束流切割极板装置提供高频电压、所述束流切割极板装置用于提供束流通过和束流偏转的交变电场;所述的螺旋谐振器包括用于精确固定螺旋谐振器固有频率的电容微调极板、用于调整耦合线圈谐振频率的耦合线圈调节支架、用于保持线圈圈间距恒定不变以及保证每匝线圈线直径不变的螺线管线圈支撑骨架。发明解决了本领域长期以来未能实现谐振器高精度固有频率的技术难题:将电容微调极板、耦合线圈调节支架、螺线管线圈支撑骨架三者有机结合,相互支持、相互依存,从而解决了仅从一个方面解决问题不能实现高精度固有频率的难题。

    一种超导回旋加速器磁场测量装置

    公开(公告)号:CN109239626A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811103373.6

    申请日:2018-09-20

    IPC分类号: G01R33/07 G01R33/02 G01R33/00

    摘要: 本发明公开了一种超导回旋加速器磁场测量装置,属于磁场测量装置领域,包括壳体,壳体内分别安装有第一加速器磁铁和第二加速器磁铁,且第一加速器磁铁和第二加速器磁铁之间存在间隙,第一加速器磁铁和第二加速器磁铁两侧的壳体内安装有超导磁铁,第一加速器磁铁、第二加速器磁铁和超导磁铁围成检测内腔;检测内腔内转动安装有测量臂,测量臂上滑动安装有滑块,滑块上分别安装有霍尔探头和感应线圈探头;壳体上分别安装有测量臂驱动机构和滑块驱动机构。本发明具有以下优点和效果:通过霍尔探头和感应线圈探头两种方法测量数据,相互验证,从而提高测量装置测量数据的准确度和可靠性。

    中能紧凑型回旋加速器磁场测量高精度驱动方法

    公开(公告)号:CN103064039A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310000266.1

    申请日:2013-01-04

    IPC分类号: G01R33/07

    摘要: 本发明属于回旋加速器磁场测量技术,具体涉及一种中能紧凑型回旋加速器磁场测量高精度驱动方法。该方法的测量点定位采用周向运动与径向运动结合的定位方式,周向运动采用步进马达驱动,径向运动采用伺服马达驱动,控制算法上采用贪心算法与最优算法结合的方式,确保测量精度满足计算要求。本发明所述的高精度驱动方法解决了中能回旋加速器磁场测量时间长、精度低的问题,能够在较短时间内完成磁场高精度测量工作。

    一种用于级联靶装卸的开合爪机械臂系统

    公开(公告)号:CN118752511A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410800312.4

    申请日:2024-06-20

    IPC分类号: B25J15/00 B25J18/00

    摘要: 本发明公开了一种用于级联靶装卸的开合爪机械臂系统,该系统布设在束流线管道末端的同位素靶室内,该同位素靶室上层设有用于组装或衰变级联靶的热室、以及设有从热室引出的运输轨道;下层设有开合爪机械臂,该开合爪机械臂往返于上层和下层之间,进行级联靶的卸载或安装;其特点是:该开合爪配合机构为既能够自动卸载级联靶、也能够自动安装级联靶的机构;该开合爪机械臂为基于成套气缸和偏心结构的开合爪机械臂,该基于成套气缸和偏心结构的机械臂通过机械臂翻转机构将气缸的直线运动转换为气缸的翻转运动;本发明所提供的用于级联靶装卸的开合爪机械臂系统,在靶室剂量过高,人员无法进入的情况下,可以自动化装卸靶件。

    回旋加速器磁铁电源实时调整设备与方法

    公开(公告)号:CN110856336B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN201911185726.6

    申请日:2019-11-27

    发明人: 曹磊

    IPC分类号: H05H13/00

    摘要: 涉及一种回旋加速器磁铁电源实时调整设备与方法,设备包括电源调整装置与多线程电源数据采集装置。采集装置包括多串口控制器、交换机、讯息转换器和计算机,讯息转换器以线对接口一一连接方式连接数字磁铁电源的接口到多串口控制器,多串口控制器和计算机共同连接到交换机。通过计算机同时实现多组电源的数据采集,采用多线程技术实现在多串口上的并行数据采集,减少硬件设备成本以及数据采集时间,本发明具有实时调整多个回旋加速器磁铁电源的效果,能够保证回旋加速器磁铁测量数据的精度以及准确性,从而提高加速器整体的运作可靠性。

    一种MHz量级束流切割器高频匹配方法

    公开(公告)号:CN110677975B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910945299.0

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: H05H7/18 H05H7/12

    摘要: 本发明公开了一种MHz量级束流切割器高频匹配方法,包括以下步骤:给定一个固定的谐振频率f0;根据给定的谐振频率f0确定趋肌肤深度;根据趋肌肤深度确定导线直径最小值d0;所述d0的取值要兼顾屏蔽外壳尺寸尽量小和功率在可承受范围这两个范围;根据d0计算螺旋谐振器最小尺寸;根据螺旋谐振器最小尺寸计算对应的功率P;判断功率P是否在可承受范围;如果功率不在可承受范围,调整d0,并返回步骤四;如果功率在可承受范围,以当前d0对应的螺旋谐振器尺寸作为最终尺寸。本发明通过改变螺旋导线形状、改变螺旋导线尺寸、改变螺旋导线和功率P的比例关系、改变线圈匝数N和电感L的比例关系,产生了将螺旋谐振器尺寸缩小50%的预料不到的技术效果。

    一种MHz量级束流切割器高频匹配方法

    公开(公告)号:CN110677975A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910945299.0

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: H05H7/18 H05H7/12

    摘要: 本发明公开了一种MHz量级束流切割器高频匹配方法,包括以下步骤:给定一个固定的谐振频率f0;根据给定的谐振频率f0确定趋肌肤深度;根据趋肌肤深度确定导线直径最小值d0;所述d0的取值要兼顾屏蔽外壳尺寸尽量小和功率在可承受范围这两个范围;根据d0计算螺旋谐振器最小尺寸;根据螺旋谐振器最小尺寸计算对应的功率P;判断功率P是否在可承受范围;如果功率不在可承受范围,调整d0,并返回步骤四;如果功率在可承受范围,以当前d0对应的螺旋谐振器尺寸作为最终尺寸。本发明通过改变螺旋导线形状、改变螺旋导线尺寸、改变螺旋导线和功率P的比例关系、改变线圈匝数N和电感L的比例关系,产生了将螺旋谐振器尺寸缩小50%的预料不到的技术效果。

    一种基于正弦波波形的直流束流切割装置

    公开(公告)号:CN110856334B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201911190660.X

    申请日:2019-11-28

    IPC分类号: H05H7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于正弦波波形的直流束流切割装置,该切割装置包括螺旋谐振器、束流切割极板装置;所述的螺旋谐振器用于为束流切割极板装置提供高频电压、所述束流切割极板装置用于提供束流通过和束流偏转的交变电场;所述的螺旋谐振器包括用于精确固定螺旋谐振器固有频率的电容微调极板、用于调整耦合线圈谐振频率的耦合线圈调节支架、用于保持线圈圈间距恒定不变以及保证每匝线圈线直径不变的螺线管线圈支撑骨架。发明解决了本领域长期以来未能实现谐振器高精度固有频率的技术难题:将电容微调极板、耦合线圈调节支架、螺线管线圈支撑骨架三者有机结合,相互支持、相互依存,从而解决了仅从一个方面解决问题不能实现高精度固有频率的难题。

    回旋加速器小间隙全自动磁场测量自动控制装置和方法

    公开(公告)号:CN110780242B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201911026266.2

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: G01R33/00 G01R33/07

    摘要: 本发明公开了一种回旋加速器小间隙全方位磁场测量自动控制装置,包括磁极内小间隙全方位测量装置、磁极外全方位自动控制装置;所述磁极内小间隙全方位测量装置包括径向磁场测量装置、角向磁场测量装置;所述磁极外全方位自动控制装置实现磁极内小间隙的径向磁场测量自动控制、以及实现磁极内小间隙的角向磁场测量自动控制、以及实现从径向磁场测量自动控制到角向磁场测量自动控制的随机切换;还公开了一种方法,径向步进运动为一定距离,角向步进运动为一定角度;如果角向运动一周,判断当前径向运动到达外半径边缘。本发明通过在上位机设置一键测量、通过上位机程序实现磁场测量过程的全自动化,保证了测量的精度减少了测量所用的时间。