Динаміка кріогенного розділення газів у вакуумних системах
| dc.contributor.author | Секачов, І. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T11:18:05Z | |
| dc.date.available | 2018-05-11T11:18:05Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Секачов, І. В. Динаміка кріогенного розділення газів у вакуумних системах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання" / Секачов Ігор Вікторович ; наук. кер. В. О. Мазур ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : ОНАХТ, 2014. - 20 с. | en_US |
| dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніку системи кондиціювання. Дисертація присвячена обгрунтуванню і розвитку науково-технічних підходів до моделювання динаміки криогенного розділення газів у вакуумних системах, що забезпечують максимальну енергетичну ефективність різних ядерно-фізичних процесів. Запропоновано математичну модель витоків газів при роботі вакуумних систем, стінки яких охолоджуються водою, на основі динаміки криогенного поділу газів через фрактальну мережу мікротріщин захисних покриттів. Розглянуто фрактальна модель мікротріщин в матеріалі стінок охолоджуваних вакуумних посудин для експериментального зразка термоядерного реактора. Наведено оцінку втрати тиску при течії рідини через мережу мікроканалів. Розглянуто фізичний механізм проникнення потоку охолоджуючої рідини через гіпотетичні щілини і тріщини, що утворюють деревоподібну структуру мікроканалів, описується лінійними співвідношеннями нерівноважної термодинаміки для заданого перепаду тисків на стінках посудини. На основі методів комп'ютерної флюїдної динаміки в рамках однорідної моделі суцільного середовища розрахована витрата рідини для ізотермічного потоку. Розроблена кріогенна система саморегульованого паралельного захолодження мережі надпровідних магнітів, в якій досягнута робоча температура 4,5 к, для збору електронів при бета-розпаді тритію. Удосконалено метод саморегульованого охолодження надпровідних компонент кріомодулів, резонаторів і магнітів для поліпшення добротності резонаторів надпровідного прискорювача. Обгрунтовано застосування та експериментально апробовано метод збереження поляризації протонів в магнітному полі при транспортуванні протонної мішені з поляризаційного надпровідного магніту в магнітне поле спектрометра. Розроблена кріогенна система зниження температури кріоконденсаційних панелей для збільшення швидкості відкачування водню з вакуумної камери протонного циклотрона. | en_US |
| dc.description.abstract | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.14 - холодильная, вакуумная и компрессорная техника, системы кондиционирования. Диссертация посвящена обоснованию и развитию научно-технических подходов к моделированию динамики криогенного разделения газов в вакуумных системах, обеспечивающих максимальную энергетическую эффективность различных ядерно-физических процессов. Предложена математическая модель утечек газов при работе вакуумных систем, стенки которых охлаждаются водой, на основе динамики криогенного разделения газов через фрактальную сеть микротрещин защитных покрытий. Рассмотрена фрактальная модель микротрещин в материале стенок охлаждаемых вакуумных сосудов для экспериментального образца термоядерного реактора. Приведена оценка потери давления при течении жидкости через сеть микроканалов. Физический механизм проникновения потока охлаждающей жидкости через гипотетические щели и трещины, образующие древовидную структуру микроканалов, описывается линейными соотношениями неравновесной термодинамики для заданного перепада давлений на стенках сосуда. На основе методов компьютерной флюидной динамики в рамках однородной модели сплошной среды рассчитан расход жидкости для изотермического потока. Разработана криогенная система саморегулируемого параллельного захолаживания сети сверхпроводящих магнитов, в которой достигнута рабочая температура 4,5к, для сбора электронов при бета-распаде трития и их последующей транспортировки в спектрометр для энергетического анализа. Усовершенствован метод саморегулируемого захолаживания сверхпроводящих компонент криомодулей, резонаторов и магнита для улучшения добротности резонаторов сверхпроводящего ускорителя. Обосновано применение и экспериментально апробирован метод сохранения поляризации протонов в магнитном поле при транспортировке протонной мишени из поляризационного сверхпроводящего магнита в магнитное поле спектрометра. Разработана криогенная система снижения температуры криоконденсационных панелей для увеличения скорости откачки водорода из вакуумной камеры протонного циклотрона. | |
| dc.description.abstract | Thesis for a candidate of science (engineering) degree by specialty 05.05.14 - refrigeration, vacuum and compressor technologies, air conditioning systems. Thesis is devoted to the substantiation and development of scientific and technical approaches to modeling the dynamics of the cryogenic separation of gases in vacuum systems for maximum energy efficiency of various nuclear processes . Fractal model of microfractures in the walls of cooled vacuum vessels for experimental thermonuclear reactor was considered. Pressure losses for fluid flow through microchaimel network were estimated. Physical mechanism of cooling fluid penetration via hypothetic slits and cracks generating tree-structured microchannel network is described. Computer fluid dynamics approach for homogeneous equilibrium model was applied to calculate the isothermal fluid flow. The estimation of loss of pressure in fluid through a network of microchannels. The physical mechanism of the penetration of the coolant flow through the cracks and crevices hypothetical forming microchannels tree structure is described by linear equations for the equilibrium thermodynamics predetermined differential pressure on the vessel walls . Based on the methods of computer fluid dynamics within a homogeneous continuum model calculated flow rate for isothermal flow The cryogenic system of self-regulating parallel network of cooling of superconducting magnets, which reached operating temperature 4.5 k , for the collection of electrons in the beta decay of tritium and their subsequent transport to the spectrometer for energy analysis. Improved self-regulatoiy method of cooling the superconducting component cryomodules, resonators and a magnet to improve the quality factor of the superconducting accelerator cavities. The application of the method and experimentally tested the conservation of proton polarization in a magnetic field during transport proton target polarization of a superconducting magnet in a magnetic field of the spectrometer. Developed cryogenic system temperature reduction cryo - condensation panels to increase the pumping speed of the vacuum chamber hydrogen proton cyclotron. | |
| dc.identifier.uri | https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/2993 | |
| dc.publisher | ОНАХТ | en_US |
| dc.subject | мікротріщини | en_US |
| dc.subject | вакуумні системи | en_US |
| dc.subject | кріогенна сепарація | en_US |
| dc.subject | фрактальні моделі | en_US |
| dc.subject | витік газів | en_US |
| dc.subject | деревовидні мікроканали | en_US |
| dc.subject | микротрещины | en_US |
| dc.subject | вакуумные системы | en_US |
| dc.subject | криогенная сепарация | en_US |
| dc.subject | фрактальные модели | en_US |
| dc.subject | утечка газов | en_US |
| dc.subject | древовидные микроканалы | en_US |
| dc.subject | microcracks | en_US |
| dc.subject | vacuum Systems | en_US |
| dc.subject | cryogenic Separation | en_US |
| dc.subject | fractal Models | en_US |
| dc.subject | leaking gas | en_US |
| dc.subject | tree microchannels | en_US |
| dc.title | Динаміка кріогенного розділення газів у вакуумних системах | en_US |
| dc.title.alternative | Динамика криогенного разделения газов в вакуумных системах | en_US |
| dc.title.alternative | Dynamics Of The Cryogenic Separation Of Gases In Vacuum Systems | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Sekachev.pdf
- Розмір:
- 5.19 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1