Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RF cavity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Accelerating cavities are thermally loaded due to Joule heat dissipated in a skin layer of internal walls caused by the electromagnetic field present inside the chamber. When cavities are fed with cyclic intensive RF pulses split by idle intervals beside steady-state temperature field, a result of averaged thermal load, one may ask about temporary temperature peaks. The paper presents why straightforward use of transient thermal simulations of a full scale model cannot provide reliable temperature peak estimation. As a remedy a hybrid numerical-analytical approach is proposed.
PL
Przyspieszające komory rezonansowe stosowane w akceleratorach cząstek elementarnych są obciążone termicznie ciepłem generowanym prądami naskórkowymi wywołanymi polem elektromagnetycznym występującym w jej wnętrzu. Ponieważ cykl pracy obejmuje części aktywną i bierną, obok ustalonego pola temperatur wynikającego z czasowego uśrednienia obciążenia można postawić pytanie o wartości chwilowe temperatur. Jak przedstawiono w artykule, pełnowymiarowa analiza nieustalona w tym przypadku nie jest narzędziem właściwym. W zamian zaproponowano odpowiednie mieszane podejście numeryczno-analityczne.
2
Content available remote Smart materials as sensors and actuators for Lorentz force tuning system
EN
The linear accelerator used for experiments with high energy electrons or positrons uses the RF cavities. Each of the structure needs to be equipped with the fast frequency tuning system. In the paper there is presented a sample system, which is dedicated to superconducting nine-cells TESLA cavity. The main aim of described electromechanical system is the compensation of the Lorentz force effect. The piezoelectric multilayer low-voltage stacks are used for this purpose as active elements. The paper is focused on the actuator itself and the control system used for its driving. Both subjects were investigated in details as tested in the framework of the PhD dissertation.
PL
Głównym elementem akceleratora liniowego jest rezonansowa wnęka przyspieszająca. Wraz ze zwiększaniem gradientu pola przyspieszającego rośnie jej odstrojenie od częstotliwości fali wymuszającej. Efekt ten jest spowodowany siłą Lorentza. W dysertacji przedstawiono nie tylko powyższe zjawisko, ale także opisano różne rodzaje submikrometrycznych systemów elektromechanicznych, dzięki którym możliwa jest jego kompensacja. Autorskim rozwiązaniem jest automatyczny system przeciwdziałający odstrojeniu wnęki podczas pracy impulsowej. Dodatkowo zaprezentowano elementy wykonawcze i czujniki, w szczególności oparte na efektach piezoelektrycznym, piezorezystywnym i magnetostrykcyjnym. Dzięki zaprojektowanemu systemowi możliwa jest kontrola kształtu jednometrowej wnęki z dokładnością do dziesiątej części mikrometra. Użyte elementy aktywne oraz czujniki pracują w temperaturze 1,8 K, w wysokiej próżni w środowisku radioaktywnym. Ponadto w pracy rozwiązano problem pomiaru siły statycznej działającej na piezoelement w docelowych warunkach pracy. Dzięki autorskiej metodzie możliwe jest wykorzystanie samego czujnika piezoelektrycznego, który ze swej natury jest elementem dynamicznym, do pomiaru siły statycznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.