電子リナックは原子核の研究, STBリングの入射用, 200MeVパルス実験, RI製造など多目的実験を行っている。その性能は, 加速エネルギー, 取り出し平均ビーム電流について, 1系は15~65MeV, 150μA, 2, 3系では100~220MeV, 10μA, パルス繰り返し300pps, 最大 Duty Factor は0.1%である。冷却系は, リナックの安定運転のために, ビームON-OFF時の熱負荷変動あるいは気象条件の温度変化があっても, それぞれの循環系の冷却水をある一定温度に冷却保持する必要がある。冷却設備は38年間にわたる High Duty Beam 実験などによる放射線損傷, 冷却水の汚れ, 腐食や振動, ヒートサイクルに伴う経年変化により損傷を受けているが, 多くの機器配管を更新あるいは修理整備をして現在でも共同利用実験に供している。特に, この3年以内の故障原因を検討すると, 設備の末期故障でもある水漏れが多発している。本報告では, 各水系の特徴, メンテナンス状況, 最近の故障例及びその対策 (●で示す。) について述べる。第1図に冷却系の系統図を示す。The cooling system in LNS has continued to operate for 38 years to support a lot of experiments. However, recently, the water leaking by the corrosion occurred at weldeng parts and aluminum gaskets for pipe joint. Therefore, the degradation of the ...
为研究基材冷却状态对于对激光沉积成形AlSi10Mg合金质量和性能的影响机制,采用激光沉积成形设备,在不同冷却条件下沉积成形AlSi10Mg合金试样,并利用温度测量系统、金相显微镜、扫描电镜、万能材料...
我々はレーザーコンプトン散乱を利用した医療応用のための小型高輝度X線源の研究開発をKEKのRF Gun Test Bench で行っている。電子ビーム(43MeV)とOptical Cavity内に蓄...
超伝導トカマク装置ではトロイダル磁場がショット間にも存在するため,ショット間に壁調整放電を行うには電子サイクロトロン(EC)波の入射による短パルスのプラズマ放電を繰り返す手法(ECWC)が有望である....
隨著半導體製程技術的進步,電腦中央處理器CPU所能提供的性能也同步上升,此意味著單位體積內的熱通量也不斷上升,傳統的氣冷式散熱器已不足以滿足此需求,依照摩爾定律,在不久的將來CPU的性能將面臨散熱問題...
ImPACTプログラムで開発しているプラズマ・ビームモニターについて報告する。我々は多段レーザー電子加速とそれを用いたアンジュレータ放射実験のために、レーザー航跡場を計測することと電子ビームのパルス長...
「ガウス加速器」は、鉄球(入射球)とネオジウム磁石球との衝突により、磁石に付けた他の鉄球(射出球)が勢いよく発射される興味深い理科実験である。本研究では、ガウス加速器の衝突前後における全ての仕事とエネ...
本研究希望設計出一高效能的冷能循環系統,利用室內負荷造霧之蒸發性冷卻製冷,再利用經管排配置後之高效能熱管,以達到節能的目的。 本研究主要分為三個部份。第一部份是對超音波造霧器作性能測試;而第二、三部分...
2004年7月にK0実験が終了した。この実験には5年前に旧東大核研から移管した総重量約35トンのTAG-X及びPILOT電磁石を第2実験室内の北側に設置し, 使用していた。STBリング (以下, リン...
Рассмотрены вопросы контроля дефектов в холодильных аппаратах путем оценки теплового сопротивления ...
目的:探讨核技术利用加速器项目辐射安全评价应关注的问题,并提出对策。方法查阅2014年度国家核安全局监督管理单位相关加速器辐射安全评价申报材料审查记录,按照相关法规标准要求,对常见加速器项目申报材料中...
IFMIFの実現へ向けて、工学実証及び工学設計活動(EVEDA)が日欧間のBA協定の下で実施されている。この活動の一環として、原型加速器(LIPAc)の建設が六ヶ所で進行中である。LIPAcの175M...
IFMIFの実現へ向けて、工学実証及び工学設計活動(EVEDA)が日欧間のBA協定の下で実施されている。この活動の一環として、原型加速器(LIPAc)の建設が六ヶ所で進行中である。LIPAcを構成する...
激光等离子体加速器是近几十年来在世界范围内兴起的一种新型粒子加速器,它在科学研究和日常生活中都有着广泛的应用前景.文章分别从激光电子加速与激光离子加速两方面介绍了它的基本原理与实验发展历程.作为一个新...
近年のGPUコンピューティングの台頭により大規模並列計算コードの大幅な高速化が可能となっている。本研究では、核融合プラズマの局所的乱流輸送解析に用いられるGKVコードをGPU環境へ移植した。GKVコー...
На основании анализа существующих конструктивных решений и современных знаний о материалах, технолог...
为研究基材冷却状态对于对激光沉积成形AlSi10Mg合金质量和性能的影响机制,采用激光沉积成形设备,在不同冷却条件下沉积成形AlSi10Mg合金试样,并利用温度测量系统、金相显微镜、扫描电镜、万能材料...
我々はレーザーコンプトン散乱を利用した医療応用のための小型高輝度X線源の研究開発をKEKのRF Gun Test Bench で行っている。電子ビーム(43MeV)とOptical Cavity内に蓄...
超伝導トカマク装置ではトロイダル磁場がショット間にも存在するため,ショット間に壁調整放電を行うには電子サイクロトロン(EC)波の入射による短パルスのプラズマ放電を繰り返す手法(ECWC)が有望である....
隨著半導體製程技術的進步,電腦中央處理器CPU所能提供的性能也同步上升,此意味著單位體積內的熱通量也不斷上升,傳統的氣冷式散熱器已不足以滿足此需求,依照摩爾定律,在不久的將來CPU的性能將面臨散熱問題...
ImPACTプログラムで開発しているプラズマ・ビームモニターについて報告する。我々は多段レーザー電子加速とそれを用いたアンジュレータ放射実験のために、レーザー航跡場を計測することと電子ビームのパルス長...
「ガウス加速器」は、鉄球(入射球)とネオジウム磁石球との衝突により、磁石に付けた他の鉄球(射出球)が勢いよく発射される興味深い理科実験である。本研究では、ガウス加速器の衝突前後における全ての仕事とエネ...
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IFMIFの実現へ向けて、工学実証及び工学設計活動(EVEDA)が日欧間のBA協定の下で実施されている。この活動の一環として、原型加速器(LIPAc)の建設が六ヶ所で進行中である。LIPAcの175M...
IFMIFの実現へ向けて、工学実証及び工学設計活動(EVEDA)が日欧間のBA協定の下で実施されている。この活動の一環として、原型加速器(LIPAc)の建設が六ヶ所で進行中である。LIPAcを構成する...
激光等离子体加速器是近几十年来在世界范围内兴起的一种新型粒子加速器,它在科学研究和日常生活中都有着广泛的应用前景.文章分别从激光电子加速与激光离子加速两方面介绍了它的基本原理与实验发展历程.作为一个新...
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我々はレーザーコンプトン散乱を利用した医療応用のための小型高輝度X線源の研究開発をKEKのRF Gun Test Bench で行っている。電子ビーム(43MeV)とOptical Cavity内に蓄...
超伝導トカマク装置ではトロイダル磁場がショット間にも存在するため,ショット間に壁調整放電を行うには電子サイクロトロン(EC)波の入射による短パルスのプラズマ放電を繰り返す手法(ECWC)が有望である....