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上海光源貯存環光子吸引器構造設計與研制
來源: | 作者:wxhbpump | 發布時間: 2019-12-06 | 2522 次瀏覽 | 分享到:
上海光源貯存環光子吸引器構造設計與研制

上海光源貯存環采用疏散散布的光子吸引器來吸引全副不用的彎鐵同步輻射光(SR并準直引出試驗光束。光子吸引器的構造設計需思忖多種成分,如同步輻射的功率散布、吸引面的功率濃縮、吸引體的資料、機械構造、結冰效率及引出光口尺寸等。白文詳盡探討了接受高功率密度且構造簡單的雙片式側壁光子吸引器的構造設計,水環式真空泵對設計的吸引器繼續了熱與構造的無限元綜合,并與設計信條繼續比較。篇章初說明了光子吸引器的加工、線裝置及運行述況。

上海光源貯存環光子吸引器構造設計與研制

上海光源貯存環采用疏散散布的光子吸引器來吸引全副不用的彎鐵同步輻射光(SR并準直引出試驗光束。光子吸引器的構造設計需思忖多種成分,如同步輻射的功率散布、吸引面的功率濃縮、吸引體的資料、機械構造、結冰效率及引出光口尺寸等。白文詳盡探討了接受高功率密度且構造簡單的雙片式側壁光子吸引器的構造設計,水環式真空泵對設計的吸引器繼續了熱與構造的無限元綜合,并與設計信條繼續比較。篇章初說明了光子吸引器的加工、線裝置及運行述況。

上海光源(ShanghaiSynchrotronRadiationFacility,SSRF為的其三代中能同步輻射光源,重要性能指標居國內前項,其產生的同步輻射光遮蓋從遠紅外到硬X射線的廣闊波段,生活迷信、資料迷信、條件迷信、地球迷信、物道學、化學、信息迷信等泛濫科目鉆研中不行代替的目的和綜合鉆研平臺。SSRF由150MeV電子曲線減速器、3.5GeV加強器、3.5GeV電子貯存環(礁長為432m以及沿環外側散布的同步輻射光束線和試驗站組成,作為主體裝置的電子貯存環中有40塊核心場強為1.2726T彎轉磁石,真空束流通道中運行的高能電子束流經過彎鐵磁場時彎轉9°,同聲沿束流軌跡切線向前的位置發生致密的同步輻射光(SR該署同步輻射光中只有一小全體(約15%將被引入光束線、試驗站,其余大全體由貯存環上疏散散布的光子吸引器當庭吸引解決。另外,貯存環中有18個曲線節將用來裝置拔出件(波蕩器或扭擺器),電子束通過該署拔出件時,將發生高亮度的同步輻射。拔出件的同步輻射光將經過光子吸引器上的引光口全副被引入光束線、試驗站。

同步輻射光的高功率密度特點使得在貯存環超高真空零碎中起阻擋和吸引同步光作用的光子吸引器將接受非凡的熱負載,從而帶來一系列非凡的問題須要克服。如關于彎鐵輻射(BMSR,距光源點1.521m遠處,垂直高低±0.22mm規模內,大的垂直入射面功率密度達成103.71Wmm-2300mA 流強)而關于拔出件同步輻射,其功率密度之高徒以使無氧銅光子吸引器的全部在臨時工夫內熔融,設計和隨后的各環節作業中務必使該同步輻射光使不得照到光子吸引器上,以確保運行安全。

吸引器構造設計的目標就是變法兒濃縮吸引體名義的同步光功率,水環式真空泵利用吸引體內的結冰水及時、高效地帶走熱量;升高名義低溫度和高熱應力,使光子吸引器有剩余長的運用壽數;制約同步輻射的莫須有海域,減小對超高真空狀態和真空室穩固性的莫須有;平安無效地引出彎鐵和拔出件的同步光。下文將著重探討并說明光子吸引器構造設計、熱與構造無限元綜合以及光子吸引器的打造和性能。1光子吸引器構造設計1.1同步輻射的功率特點依據公式

PkW=88.6E4GeVIA/rm

當貯存環運行能量E=3.5GeV流強I=0.3A 及彎轉軌跡半徑r=9.167m時,整個貯存環將產生總的彎鐵同步輻射功率為435kW該署同步輻射功率在水平位置上為勻稱散布,角功率密度為69.28W/mrad;垂直位置為高斯散布,如圖1所示,距光源2.2m遠處,大全體的功率都集中在±0.363mm規模內,±1mm以外已趨近于0線功率密度和面功率密度隨著離光源點間隔越遠而變小。依據貯存環光子吸引器格局,離光源點近的光子吸引器的間隔為1.521m,存在大的均勻線功率密度45.67Wmm-1和大的均勻垂直入射面功率密度103.54Wmm-2

圖1束流在彎轉3.1°處發亮時、距光源點2.2m處垂直位置彎鐵光功率密度散布1.2構造設計思忖

光子吸引器構造設計需思忖名義功率濃縮、結冰、名義熱度和名義應力、輻射的反照、資料、鉚接和機加工等成分,具體如次:

1吸引器上同步輻射吸引面構造的設計應無利于功率濃縮,充沛利用吸引體的面濃縮和體濃縮動機,升高名義線功率密度和面功率密度。具體來說,就是讓吸引面歪斜或在名義設計三角鋸條等構造,展寬、拉長同步光斑,增大光斑面積;或者光斑面積一成不變,而使光斑分段,相鄰段間在吸引體上拉開定然間隔,如開距形槽等;另外吸引面構造的設計還應無利于升高散射光,減小莫須有海域;

2取舍熱性能、機械性能、加工和鉚接性能較好,能滿足工事務求,且利潤又較低的資料作吸引體。海內外同類光源裝置上用來打造吸引體的資料重要有真空鑄造無氧高導銅(OFHC和Al2O3顆粒彌散銅(Glidcop思忖SSRF光子吸引器名義功率密度情況,吸引體資料采納OFHC,表1列出了OFHC全體性能參數。光子吸引器上其余資料選用不銹鋼;

表1OFHC性能參數表

3不采用釬焊來間接隔離結冰水和真空,免得釬焊縫侵蝕后結冰水間接漏入真空零碎;水環式真空泵放量縮小釬焊面積,免得焊縫處夾雜孔洞,莫須有密封的牢靠性;釬焊縫放量遠離擋光海域;

4取舍結冰水通道壁厚,需綜合思忖吸引面的結冰、同步光穿透吸引體資料對水冷道侵蝕的增進、水冷壁的熱度、水冷道的強度等成分;另外,結冰水通道放量不要坐落或穿過光核心立體,以縮小透射光子進入水冷道而加深侵蝕;

5結冰水光速掌握在小于2ms-1,同聲結冰水通道設計時,縮小水道截面漸變、小觀點彎轉等構造,以縮小水流導致的設施振動;為了普及結冰水換熱系數,放量使結冰水在彈道內的固定狀態為紊流;

6吸引體的熱性能和構造性能參數務必滿足下列設計判據

①熱性能:吸引面熱度:Tsur<0.5Tmelt=541℃(對OFHC吸引體與結冰水界面熱度:Twater<Tboil=150℃(對0.5MPa結冰水)

②構造性能:熱應力:Sth<2Sy0.2%屈從強度)Sth<Sf疲勞強度)對105次熱輪回)吸引器設計在滿足上述兩個條件的前提下,還應放量使名義熱度升高,縮小名義熱解吸氣載,使其小于10%光激起解吸氣載(PID,從而使吸引器存在良好的真空性能。

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