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当一个中等能量的质子打到重核(钨、汞等元素)之后会导致重核的不稳定而"蒸发"出20-30个中子,这样重核"裂开"并向各个方向"发散"出相当多的中子,大大提高了中子的产生效率,按这种原理工作的装置称为散裂中子源。
说实话我没用过冷锻散热器的外壳,我是做成品的,我们一般都是用车铝或鳍片式的外壳。你这个问题要问做外壳的比较清楚。
一、材质是新料,新料便是刚砍划下来的木料,这种木料普通含水率较高,当材质在情况发作变革时水分出现蒸发,材质内部结构出现紧缩变小,特殊接近外皮部分的水分向里外两个方向活动,这时材质就会出现很大的变革。时...
533防裂膏是专治手脚裂的药膏,挺管用的,我给家里人买过,我在柳州那家买的这家卖的是正品,用几次裂开的口子就不会继续裂开始慢慢愈合,觉得挺不错的。
中国散裂中子源隧道控制网测量方法及精度探讨
针对CSNS(中国散裂中子源)大尺度直线、环隧道控制网,阐述了具体观测方案,对控制网布设、测量方式及数据处理进行介绍。采用相邻站拟合偏差对数据预处理和光束法平差进行计算,对直线及环隧道测量数据、精度进行分析比较,结果表明:(1)直线段和环线相邻站单站和多站拟合标准差值分别为0.03 mm,0.06 mm,初步可知环线测量数据精度率略低于直线段;(2)对于直线隧道控制网,束流方向点位精度高于横向和高程方向;对于环隧道控制网,三方向点位误差均在0.22 mm以内。整体而言,直线及环隧道控制网三方向点位精度虽因隧道结构变化有所差异,但均满足设备安装的精度要求。
中国散裂中子源项目空调通风系统设计概述
以中国散裂中子源项目为例,对该项目的空调系统、通风系统等设计内容进行了综述,分析了该项目的设计要点,为类似科技基础设施的空调通风系统设计提供参考。
日前,建在广东东莞的我国“十一五”国家重大科技基础设施——中国散裂中子源高质量完成了全部工程建设任务,并于3月25日通过了中国科学院组织的验收。专家表示,建成后的中国散裂中子源成为中国首台、世界第四台脉冲型散裂中子源,填补了国内脉冲中子应用领域的空白,为我国材料科学技术、生命科学、资源环境、新能源等方面的基础研究和高新技术开发提供强有力的研究手段。
中国散裂中子源就像一台“超级显微镜”,是研究物质微观结构的“国之重器”,在诸多领域具有广泛应用前景,为解决国家可持续性发展和国家战略需求的许多瓶颈问题提供了先进研究平台。
据介绍,中国散裂中子源的设备国产化率超过90%,显著提升了我国在磁铁、电源、探测器及电子学等领域相关产业技术水平和自主创新能力,技术和综合性能进入国际同类装置先进行列。例如:国内首次研制成功25Hz交流谐振励磁的大型二极和四极磁铁及电源,交流磁场精度达到同类装置国际领先水平;自主研制成功液氢慢化器,通过靶-慢化器-反射体紧凑耦合的物理和工程设计,保证靶站高中子效率等。
该装置也将成为广东省正在建设的国家科技产业创新中心的核心单元,为粤港澳大湾区科技发展和产业升级做出重大贡献。 “中国散裂中子源工程顺利通过工艺测试,标志着东莞抢占前沿科技产业制高点进入了一个新阶段。”东莞市副市长张冠梓透露,目前,广东正依托该项目高起点建设材料科学与技术广东省实验室,带动新材料产业的创新发展。东莞将在粤港澳大湾区内依托散裂中子源建设大科学装置集群,促进一批重大科研成果转化孵化,促进形成新的世界级先进制造业集群,助推粤港澳大湾区国际科技产业中心建设取得突破。
中国散裂中子源由中国科学院高能物理研究所承建,于2011年9月开工建设,总投资约23亿元,主要建设内容包括一台直线加速器、一台快循环同步加速器、一个靶站,以及一期三台供中子散射实验用的中子谱仪,是各种高、精、尖设备组成的整体。中国散裂中子源建成后,将充分发挥一期三台谱仪在材料科学、生命科学、凝聚态物理和化学等领域的作用,为广大用户提供国际先进的研究平台。
图为刚刚通过验收的中国首台散裂中子源的局部设备。(记者 郑杨 摄)
(责编:渠丽华)
束流位置信息是控制束流轨道的必要参数,它对环的闭轨校正等物理过程具有重要作用。中科院高能所为研究强流束的束流损失问题,在"973计划"支持下建立了973-RFQ束流测量线整个束流测量线共有6个BPM。为了控制束流轨道,实时监测束流位置状态,需要对此6个BPM制作一套束流位置读出系统,将束流位置信息实时显示。制作完成的系统将移植到中国散裂中子源(CSNS)的束流位置测量系统中。
公司的对数比处理模块,输出束流水平、垂直方向的位置信号X、Y各6路,和信号的对数和(SUM)共3路,因此制作的束流位置读出系统需要读出此15路信号。X、Y和SUM信号都是脉宽为50~1200μs,重复频率为1~125Hz,幅值动态范围为±2V的脉冲信号。
1.系统布局
该系统用来采集X、Y、SUM信号到软件数据库中。CSNS工程的控制系统是基于EPICS(ExperimentalPhysicsandIndustrialControlSys-tem,实验物理和工业控制系统)的,所以973-RFQ的BPM信号采集系统也采用EPICS作为软件平台,便于移植。EPICS是用来开发基于网络的分布式控制系统的一组软件工具,它的基本组成部分为OPI(操作员接口)层---采用UNIX、Linux等操作系统的工作站,运行各种EPICS工具;IOC(输入输出控制器)层---一般采用VME/VXI系统,包括机箱、处理器和各种I/O插件;网络通讯模块层(通道访问CA)---为IOCs和OPIs提供基于TCP/IP协议的CA访问通信,它提供CAClient和任意数目的CAServ-er之间的透明通信。
OPI采用了BEPCII工程的bepc21工作站,在Solaris操作系统下已安装EPICS3.13.8开发环境,已有MEDM/EDM/StripTool(显示界面绘制工具)、ChannelArchiver(历史数据存档工具)等丰富的OPI工具。IOC层选用了VME系统,由VME64x机箱,Motorola公司的MVME5100机箱控制器,Hytec公司的A/D卡、载板、信号转接板组成。实验中采用PC机来远程访问EPICS服务器和终端调试IOC。
2.硬件性能
选定各硬件产品的性能指标如下:MVME5100---主频450MHz;内存512MB;运行VxWorks5.4操作系统。A/D卡---型号为Hytec公司的ADC8411U;采样频率1Hz~100kHz可选,实验中选定100kHz;通道数16;分辨率16位;量程±5V;采样时间2μs,转换时间8μs;IP(In-dustrialPackage)结构,需配合VME总线的载板使用。载板---型号为Hytec公司的VCB8002;VME64x标准;支持IP接口,可以同时搭载4块IP板;需配合信号后转接板使用。信号后转接板---型号为Hytec公司的VTB8307;VME64x标准;有4个SCSI50路接口。信号连接线---DB15转SCSI,一端是6个DB15口,一端是1个SCSI口。0.3IOC数据库开发IOC层是EPICS控制系统中最重要的部分,其结构如图2所示。其中,IOC数据库是IOC层的核心,它的基本单位是记录(Record),每个数据通道对应一个记录,这样一个个的记录就构成了模块化的IOC动态数据库。在EPICS环境下,一个I/O设备的IOC实例开发包括两部分内容:主机上IOC数据库开发及交叉编译和IOC数据库下载到目标机运行。而IOC数据库开发又包括Record(用户应用程序)、RecordSupport、DeviceSupport以及DeviceDriver的开发。
本系统的A/D卡和载板的RecordSup-port、DeviceSupport以及DeviceDriver都由生产厂家提供。实验中结合实际采集需求,在应用环境下对它们进行了删减、编译、调试,发现了A/D卡用户手册中2个缺少的内容和A/D卡驱动程序中2个bug,进行了修正及完善。整个IOC数据库开发过程包括以下内容:
(1)运行A/D卡和载板驱动于应用环境下通过建立应用目录,修改Makefiles文件内容,使用gmake命令编译,并下载应用到目标机,使A/D卡和载板的驱动程序能在实际应用环境下运行。调试中发现问题如下:AD卡对MVME5100来说有一个内存偏移量,在设置载板的下载参数时应将此参数设置上,否则MVME5100将读不到A/D卡。A/D卡手册上没有写明此内容,给的驱动程序中也没有定义此参数。后经过跟厂商交流解决此问题,MVME5100读到A/D卡。
(2)选定A/D卡工作模式并编写应用程序选定的A/D卡有2种工作模式:寄存器模式,触发模式。根据BPM位置信息是脉冲信号特点,选定触发工作模式,其工作过程为:当A/D卡被触发时,信号被A/D卡采集,经过ADC变换被储存到A/D卡的FIFO内存中(每个通道有自己独立的一个FIFO内存,一次最多可存储256个位的样本);当FIFO已满时,就会产生一个中断;之后FIFO保持不变直到它的值被完全读取,才能进行下一次的触发。根据A/D卡驱动内容编写A/D卡数据读出的应用程序,用15个waveform记录实现对15个BPM位置信号的读出,其记录扫描方式选为中断扫描。将应用程序下载到目标机运行,发现问题如下:只能读取A/D卡1个通道采集到的数据,不能实现多通道读取。通过跟厂商交流找出原因是由于A/D卡的固件程序中存在bug,返回厂商进行修改。修改后发现问题:读不到A/D卡所有通道的数据;VME超级终端一直显示FIFO已满。通过阅读A/D卡驱动程序找出原因是由于驱动程序中存在bug,没有在中断函数中使能waveform记录开始读取数据的标志变量。通过修改驱动程序将此问题解决。
(3)制定A/D卡触发方案由于采集的信号为窄脉冲信号,实验中选定同步触发方案进行A/D卡采集,这样每次都能将脉宽段信号采集到数组前端,便于舍去后面的无效点。
输入同步触发信号给A/D卡后,发现问题如下:实验中的A/D卡采用的是双重使能触发,先通过软件启动硬件,然后通过硬件输入外触发信号启动采样。厂商给的A/D卡用户手册中没有写明此内容,导致没有进行软件使能,输入外触发信号后,A/D卡不工作。通过阅读驱动代码,并与厂商进行交流后,编写了ARM使能程序,并在EPICS终端输入ARM使能命令,解决此问题。
3.测试结果
实验中用信号源模拟出一个脉宽为500μs、周期为40ms的窄脉冲信号进行测试,并模拟出它的同步信号触发A/D卡进行采样。测试得到的数据如图3所示。该信号采集系统实现了对窄脉冲信号的100kHz同步触发采样(500μs脉宽内50个采样点)。对脉宽内数据求方差值,得到读出系统分辨率远远好于BPM全系统分辨的要求,符合设计要求。
实验中对A/D卡采集到的束流位置信号进行了数值平均滤波,滤除噪声影响,具体算法:将脉宽段内数据去掉一个最大和一个最小值,对剩余数据求平均。信号采集系统采集到的X、Y信号是电平信号,单位为V;而束流位置x、y是距离,单位为mm;要将X、Y通过一个转换系数转换成x、y。对于973-RFQ的束流而言,束流在真空管道中的一定范围内,此系数是一个常数。实验中采用100mV=1mm进行转换。这两部分内容通过添加在A/D卡的驱动程序中来实现。
该束流位置读出系统采用了EPICS客户端软件EDM(扩展显示管理器)来制作用户界面。共制作了2种不同的显示界面来展示束流位置信息,一种是沿时间轴将每个束团的位置信号绘制成波形动态显示;另一种是在XY平面绘制束团的动态位置。用该束流位置读出系统对973-RFQ调试阶段的频率为1Hz、脉宽为50μs的束流位置信号进行测量。由现场动态运行结果看出,973-RFQ中束流位置基本状态,波动很小。
ORNL拥有众多的重要科学研究设施,向更高层次发展,建设了新的纳米材料科学中心、基因科学中心、每秒进行40*1012次计算的世界上最大的超级计算机中心等,负责由6个美国实验室共同合作建设的美国最大的民用科学研究项目--价值14亿美元的散裂中子源,设有多个核科学实验室如高通量同位素反应推等,逐渐发展成为大型综合性研究基地,对美国的发展做出了巨大贡献。
ORNL现有雇员4600人,包括科学家和工程师3000人。ORNL每年接待客座研究人员3000名,为期2周或更长的时间,其中约有25%的客座人员来自工业部门。每年接待参观者30000人,另外加上进大学前的10000名学生。
ORNL每年的经费超过16.5亿美元,其中80%来自能源部,20%来自联邦政府和私营部门的客户。其2003财政年度的经费首次超过10亿美元。田纳西大学 - Battelle纪念研究所已经提供数百万美元,用于支持大橡树岭地区的数学和科学教育、经济发展和其他项目。
ORNL正计划投资3亿美元,为下一代大科学研究提供现代化的场所。经费由联邦政府、州政府和私营部门提供,用于建造11个新的装置,包括功能性基因组中心、纳米材料科学、先进材料表征实验室和计算科学联合研究所。
投资16亿美元的散裂中子源SNS是世界上最大的民用科学项目,ORNL从而成为世界上首屈一指的中子科学研究中心。