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邱静

作品数:8 被引量:15H指数:2
供职机构:中国科学院高能物理研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院知识创新工程更多>>
相关领域:理学核科学技术文化科学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 4篇理学
  • 2篇核科学技术
  • 1篇文化科学

主题

  • 6篇RCS
  • 5篇中国散裂中子...
  • 5篇散裂中子源
  • 5篇中子
  • 5篇中子源
  • 4篇束流
  • 3篇散射
  • 3篇粒子散射
  • 3篇FLUKA
  • 3篇ORBIT
  • 2篇英文
  • 2篇空间电荷效应
  • 2篇H
  • 1篇同步加速器
  • 1篇热变形
  • 1篇热效应
  • 1篇热效应分析
  • 1篇热应力
  • 1篇温度
  • 1篇均匀化

机构

  • 8篇中国科学院
  • 1篇中国科学院研...

作者

  • 8篇邱静
  • 5篇王生
  • 3篇黄明阳
  • 3篇王娜
  • 3篇黄楠
  • 2篇韦杰
  • 2篇唐靖宇
  • 1篇屈化民
  • 1篇邹易清
  • 1篇刘渭滨
  • 1篇李春华
  • 1篇何哲玺

传媒

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  • 2篇原子能科学技...
  • 1篇第八届(20...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2013
  • 3篇2012
  • 2篇2007
  • 1篇2006
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
中国散裂中子源主剥离膜热效应分析被引量:2
2013年
主剥离膜是中国散裂中子源(CSNS)快循环同步加速器的关键设备之一。正常工况下,膜片上产生的高温与其他热效应是影响剥离膜寿命的主要因素。为预测膜片的工况,选择合理的设计方案,利用有限元分析软件计算了CSNS-Ⅰ期工程中主剥离膜在不同工况下的温升、热应力和热变形。仿真结果显示,膜片上最高温度为1 450K;固定方式对热应力、热变形影响不大。根据仿真结果,最终设计膜库的备用膜片数为20片,膜片的固定方式为双边固定。
何哲玺邱静李春华屈化民邹易清
关键词:温度热应力热变形
北京散裂中子源RCS注入系统物理设计和研究(英文)被引量:8
2006年
北京散裂中子源(BSNS)的主加速器——快循环同步加速器(RCS)采用H^-剥离注入方法,将从直线加速器预加速的束流进行累积和进一步加速.束流损失率的控制是该类高功率质子加速器所面临的关键问题之一,而束流损失中很重要的部分是由空间电荷效应造成的.为了减小该类束流损失,注入系统设计中利用H^-剥离注入和相空间涂抹方法将直线加速器预加速的发射度较小的束流尽可能均匀地涂抹到较大的横向相空间中.与其他的类似加速器相比,RCS注入系统将所有注入元件放在一个长为9m的无色散漂移节中以充分节省RCS环的纵向空间,并使对注入系统的操作与对RCS主体的操作完全独立.对于RCS累积的粒子数1.9×10^(13),空间电荷效应对粒子的运动有非常重要的作用,本文介绍了采用ORBIT程序进行三维模拟计算并进行设计优化的结果.还介绍了系统设计时需要考虑的其他重要因素,如质子穿越、电子收集等.
唐靖宇邱静王生韦杰
关键词:空间电荷效应
CSNS/RCS粒子散射束流损失研究
在中国散裂中子源快循环同步加速器(CSNS/RCS)中,质子束流在加速过程中会与一些器件(如剥离膜、准直器、散射引出膜等)相互作用,产生粒子散射并导致束流损失。本工作首先利用ORBIT模拟RCS束流注入过程,并用FLUK...
黄明阳王娜邱静王生黄楠
关键词:中国散裂中子源FLUKAORBIT
文献传递网络资源链接
CSNS RCS注入横向相空间涂抹的研究(英文)被引量:2
2007年
中国散裂中子源(CSNS)加速器系统由80MeV的直线加速器和1.6GeV的快循环同步加速器(RCS)构成.CSNS第一阶段采用H^-剥离注入方法,将粒子数累积至1.88×10^(13).注入束流被涂抹在较大的横向相空间内,以减小空间电荷效应.粒子注入后,为了降低由空间电荷效果引起的工作点漂移和工作点弥散,束流分布的均匀性很重要.引入了评估束流分布均匀性的三个参数.为了抑制注入过程中束流发射度和束晕的增长,通过采用三维的模拟程序ORBIT,对不同的横向相空间涂抹方案进行了比较.同时还介绍了工作点、注入峰值流强和斩波调制比等因素对注入过程的影响.
邱静唐靖宇王生韦杰
关键词:空间电荷效应
CSNS/RCS粒子散射束流损失研究被引量:5
2012年
在中国散裂中子源快循环同步加速器(CSNS/RCS)中,质子束流在加速过程中会与一些器件(如剥离膜、准直器、散射引出膜等)相互作用,产生粒子散射并导致束流损失。本工作首先利用ORBIT模拟RCS束流注入过程,并用FLUKA模拟注入束流穿过剥离膜的粒子散射过程,计算剥离膜散射所造成的束流损失。其次,模拟质子束流与准直器相互作用的粒子散射,计算质子束流与不同尺寸的次级准直器相互作用的吸收效率,作为对次级准直器优化的依据。最后,研究CSNS/RCS膜散射引出方案,利用FLUKA对不同引出方案进行模拟并比较,得到最佳的可行性方案。
黄明阳王娜邱静王生黄楠
关键词:中国散裂中子源FLUKAORBIT
中国散裂中子源RCS注入系统物理设计与研究
注入系统是中国散裂中子源(CSNS)研究和设计的关键之一,因为空间电荷效应使得注入成为束流损失最大的阶段之一,而束流损失造成的辐射问题是限制高功率质子加速器的重要因素。   CSNS加速器系统由80 MeV的直线加速器...
邱静
一种用于束流均匀化的新型磁铁
本实用新型公布了一种用于束流均匀化的新型磁铁,其特征在于,包括两个C型二极铁(1),一个底座(5)和两个磁场屏蔽块(4);其中,两C型二极铁(1)磁场方向相反的安装在该底座上,且两C型二极铁(1)之间的间距在该底座(5)...
谷胜栋刘渭滨邱静
文献传递
CSNS/RCS粒子散射束流损失研究
在中国散裂中子源快循环同步加速器(CSNS/RCS)中,质子束流在加速过程中会与一些器件(如剥离膜、准直器、散射引出膜等)相互作用,产生粒子散射并导致束流损失。本工作首先利用ORBIT模拟RCS束流注入过程,并用FLUK...
黄明阳王娜邱静王生黄楠
关键词:中国散裂中子源FLUKAORBIT
文献传递
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