He-3管探测器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115248456B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210726650.9

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种He‑3管探测器,包括:密封腔室,该密封腔室用于容纳电子学系统;若干He‑3管,所述He‑3管成阵列地布置在密封腔室的背板上,其中,在密封腔室的背板上由若干卡槽固定每根He‑3管,在对应于每根He‑3管的两端的位置布置有贯穿密封腔室的背板的定位孔;以及为每根He‑3管的两端分别配设的弯管结构,所述弯管结构由第一管段、第二管段以及连接它们的波纹管段组成,弯管结构的第一管段的自由端与相应的He‑3管相互焊接,第二管段的自由端经由与相应的He‑3管相对应的定位孔突伸入密封腔室内,其中,在弯管结构所突伸入的定位孔内以径向密封形式实现相对于所述密封腔室内的真空密封。

    一种漂移管、漂移管直线加速器和漂移管的加工方法

    公开(公告)号:CN109874222B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201711276540.2

    申请日:2017-12-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种漂移管、漂移管直线加速器和漂移管的加工方法,漂移管包括漂移管主体组件和漂移管端盖,漂移管主体组件包括漂移管主体,漂移管端盖通过螺纹连接固定在漂移管主体的一端。本发明可应用到直线加速器技术领域,通过采用漂移管主体和漂移管端盖之间螺纹连接,使得加工漂移管时可以先加工支撑杆后装入永磁四极磁铁,以支撑杆为基准来修配漂移管主体的外形尺寸和装配永磁四极磁铁,使漂移管主体的加工难度降低,永磁四极磁铁装配精度更高,有效减少测磁次数,使漂移管的加工更加简单、成本更低、精度更高,提高漂移管的可靠性和加工件整体的良品率。

    一种漂移管的固定结构和交叉指型漂移管加速器

    公开(公告)号:CN109936909A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910262300.X

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种漂移管的固定结构和交叉指型漂移管加速器,固定结构包括:支撑座,其第一侧面上设置有配合孔;漂移管,其安装端面上凸出有定位柱,漂移管安装在支撑座上,定位柱伸入配合孔内;电密封件,电密封在安装端面和第一侧面之间。该固定结构,支撑座的第一侧面上设置有配合孔,漂移管的安装端面上凸出有定位柱,漂移管安装在支撑座上,定位柱伸入配合孔内、与所述配合孔相配合,以此来保证漂移管在支撑座上的位置,电密封件密封在安装端面和第一侧面之间,漂移管在第一侧面上可以使用螺钉锁紧等方式固定,更好地满足漂移管和支撑座的电密封要求;而且此种方式便于加工、成本低。

    一种具有测量功能的高功率截束器

    公开(公告)号:CN115315056B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210995393.9

    申请日:2022-08-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种截束器,包括:束流截止件,所述束流截止件具有由束流截止材料制成、能够暴露于束流来流方向的束流截止表面;保持件,所述保持件在束流截止表面以外的区域保持并接触束流截止件;冷却系统,所述冷却系统与保持件传热地连接,在束流截止件截止束流时吸收从束流截止件传导给保持件的热量;可动连接装置,所述可动连接装置以可动的方式固定保持件,以使得保持件内的束流截止件能够移动到截断或离开束流的位置;截束器壳体,所述截束器壳体容纳保持件和束流截止件,在束流方向上的两侧各具有一个通过束流孔法兰与束流通道相连接的束流孔,在不影响束流的方向上通过真空室法兰与真空泵相连且具有用于安装可动连接装置的安装法兰。

    交叉指型漂移管直线加速器及直线加速器系统

    公开(公告)号:CN113747651B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111038688.9

    申请日:2021-09-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种交叉指型漂移管直线加速器,包括:真空射频谐振腔,该真空射频谐振腔沿入射粒子束前进方向划分为若干交替的纵向加速段和横向聚焦段,且在腔体内壁上沿腔体横截面直径对称地设有一对脊结构;以及多个漂移管,该漂移管沿真空射频谐振腔中心轴线布置在腔体内部,并且依次交替地通过支撑杆与不同脊结构固接,各漂移管的轴线与真空射频谐振腔的中心轴线重合;纵向加速段中的漂移管为无磁漂移管,横向聚焦段内的漂移管为磁铁漂移管,且每个内部沿轴向设有单个梯度可调四极磁铁,各个梯度可调四极磁铁的磁中心轴线均与磁铁漂移管机械中心轴线重合,相邻各梯度可调四极磁铁以聚焦‑散焦形式交替布置。本发明还涉及一种直线加速器系统。

    一种漂移管、漂移管直线加速器和漂移管的加工方法

    公开(公告)号:CN109874222A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201711276540.2

    申请日:2017-12-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种漂移管、漂移管直线加速器和漂移管的加工方法,漂移管包括漂移管主体组件和漂移管端盖,漂移管主体组件包括漂移管主体,漂移管端盖通过螺纹连接固定在漂移管主体的一端。本发明可应用到直线加速器技术领域,通过采用漂移管主体和漂移管端盖之间螺纹连接,使得加工漂移管时可以先加工支撑杆后装入永磁四极磁铁,以支撑杆为基准来修配漂移管主体的外形尺寸和装配永磁四极磁铁,使漂移管主体的加工难度降低,永磁四极磁铁装配精度更高,有效减少测磁次数,使漂移管的加工更加简单、成本更低、精度更高,提高漂移管的可靠性和加工件整体的良品率。

    一种具有测量功能的高功率截束器

    公开(公告)号:CN115315056A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210995393.9

    申请日:2022-08-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种截束器,包括:束流截止件,所述束流截止件具有由束流截止材料制成、能够暴露于束流来流方向的束流截止表面;保持件,所述保持件在束流截止表面以外的区域保持并接触束流截止件;冷却系统,所述冷却系统与保持件传热地连接,在束流截止件截止束流时吸收从束流截止件传导给保持件的热量;可动连接装置,所述可动连接装置以可动的方式固定保持件,以使得保持件内的束流截止件能够移动到截断或离开束流的位置;截束器壳体,所述截束器壳体容纳保持件和束流截止件,在束流方向上的两侧各具有一个通过束流孔法兰与束流通道相连接的束流孔,在不影响束流的方向上通过真空室法兰与真空泵相连且具有用于安装可动连接装置的安装法兰。

    交叉指型漂移管直线加速器及直线加速器系统

    公开(公告)号:CN113747651A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111038688.9

    申请日:2021-09-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种交叉指型漂移管直线加速器,包括:真空射频谐振腔,该真空射频谐振腔沿入射粒子束前进方向划分为若干交替的纵向加速段和横向聚焦段,且在腔体内壁上沿腔体横截面直径对称地设有一对脊结构;以及多个漂移管,该漂移管沿真空射频谐振腔中心轴线布置在腔体内部,并且依次交替地通过支撑杆与不同脊结构固接,各漂移管的轴线与真空射频谐振腔的中心轴线重合;纵向加速段中的漂移管为无磁漂移管,横向聚焦段内的漂移管为磁铁漂移管,且每个内部沿轴向设有单个梯度可调四极磁铁,各个梯度可调四极磁铁的磁中心轴线均与磁铁漂移管机械中心轴线重合,相邻各梯度可调四极磁铁以聚焦‑散焦形式交替布置。本发明还涉及一种直线加速器系统。

    一种漂移管的固定结构和交叉指型漂移管加速器

    公开(公告)号:CN109936909B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910262300.X

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种漂移管的固定结构和交叉指型漂移管加速器,固定结构包括:支撑座,其第一侧面上设置有配合孔;漂移管,其安装端面上凸出有定位柱,漂移管安装在支撑座上,定位柱伸入配合孔内;电密封件,电密封在安装端面和第一侧面之间。该固定结构,支撑座的第一侧面上设置有配合孔,漂移管的安装端面上凸出有定位柱,漂移管安装在支撑座上,定位柱伸入配合孔内、与所述配合孔相配合,以此来保证漂移管在支撑座上的位置,电密封件密封在安装端面和第一侧面之间,漂移管在第一侧面上可以使用螺钉锁紧等方式固定,更好地满足漂移管和支撑座的电密封要求;而且此种方式便于加工、成本低。

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