Ви є тут

Разработка и исследование перспективных направлений развития сверхпроводящих магнитных систем для ускорительных комплексов заряженных частиц

Автор: 
Ткаченко Леонид Михайлович
Тип роботи: 
дис. д-ра физ.-мат. наук
Рік: 
2005
Артикул:
7967
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.
I Глава. Методы расчета магнитного поля и оптимизации геометрии сверхпроводящих магнитов
1.1 Представление поля и основные определения
1.1.1 Представление поля
1.1.2 Представление интегрального поля
1.2 Численные алгоритмы расчета магнитного поля
1.2.1 Пакет программ МШЛЧС
1.2.2 Программа НА1Ш3О.
1.2.3 Расчет нелинейностей поля.
1.2.4 Расчет интегральных нелинейностей поля
1.3 Оптимизация геометрии мультипольных магнитов.
1.3.1 Центральное сечение.
1.3.2 Лобовые части.
1.4 Выводы.
II Гпава. Сверхпроводящие магниты УНК.
П.1 Основные диполи и квадруполи.
II. 1.1 Диполи
II. 1.2 Квадруполи
.2 Оптимизация геометрии магнитов систем коррекции
Н.2.1 Требования к конструкции
Н.2.2 Дипольный корректор.
Н.2.3 Квадрупольный корректор.
Н.2.4 Секступольный корректор.
И.2.5 Основные расчетные характеристики СПкорректоров
.3 Сверхпроводящий дипольный магнит с повышенной передаточной функцией .
Н.3.1 Конструкция модели СП диполя
И.3.2 Результаты испытаний модели.
.4 Методы коррекции качества поля дипольных магнитов
.4.1 Корреляции технологических параметров обмотки.
И.4.2 Сортировка полуобмоток
И.4.3 Результаты измерений магнитных характеристик
Н.4.4 Корреляция гармоник для теплых и холодных измерений.
II.4.5 Связь геометрических и магнитных параметров.
И.4.6 Коррекция нелинейностей по результатам теплых измерений
II.5 Выводы
III Гпава. Магнитная система v
III. 1.1 Общее описание магнитной системы
III. 1.2 Параметры сверхпроводящих магнитов
III. 1.3 Магнитопровод.
III. 1.4 Теплые соленоиды
III. 1.5 Результаты испытаний
III. 1.6 Модернизация магнитной системы .
III.2 Выводы
IV Гпава. Перспективные направления развития
сверхпроводящих магнитных систем
IV.1 Характеристики сверхпроводящих материалов
IV.. i.
IV. 1.2 3I
IV.1.3 втспиз
IV..4 Область применения сверхпроводящих материалов
IV.2 Сверхпроводящий квадруполь с высоким градиентом поля на основе .
IV.2.1 Свойства материалов
IV.2.2 Оптимизация геометрии
IV.2.3 Допуски на точность изготовления.
IV.2.4 Выводы.
IV.3 Магнитные системы для четырех каналов Нейтринной Фабрики ФНАЛ
IV.3.1 Описание каналов.
IV.3.2 Магнитные характеристики каналов..
IV.4 Выводы.
V Глава. Сверхпроводящий диполь, создающий
быстроциклирующие магнитные поля
V.1 Возможность применения диполей УНК для создания быстроциклирующих магнитных полей.
V. 1.1 Требования к качеству поля.
V. 1.2 Условия оптимизации геометрии
V. 1.3 Выбор токонесущего элемента
V. 1.4 Параметры оптимизированной геометрии.
V.1.5 Критическая температура диполя.
V.1.6 Анализ влияния тепловыделений на температурный режим.
V.2 Широкоапертурный диполь
V.2.1 Требования к сверхпроводящему материалу
V.2.2 Намагниченность сверхпроводника
V.2.3 Свойства материала магнитопровода
V.2.4 Условия оптимизации
V.2.5 Общее описание конструкций.
V.2.6 Геометрия поперечного сечения, основные зависимости
V.2.7 Центральное сечение
V.2.8 Оптимальный диаметр провода
V.2.9 Оптимизация геометрии лобовых частей.
V.2. Сравнение трех геометрий.
V.2. Методы подавления кабельных потерь.
V.2. Увеличение температурного запаса диполей I0.
V.3 Геометрия с неполностью кистоунир о ванным кабелем.
V.3 Л Деградация критического тока в кабеле
V.3.2 Характеристики кабеля
V.3.3 Геометрия поперечного сечения
V.3.4 Оптимизация лобовых частей.
V.3.5 Потери в магните и температурные зависимости.
V.4 Выводы.
Заключение
Библиография