- Исследование баланса энергии в ионном ускорителе ТЕМП - 4М

Презентация "Исследование баланса энергии в ионном ускорителе ТЕМП - 4М" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15

Презентацию на тему "Исследование баланса энергии в ионном ускорителе ТЕМП - 4М" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 15 слайд(ов).

Слайды презентации

Исследование баланса энергии в ионном ускорителе ТЕМП-4М. Магистрант 1-го года обучения Хайлов И. П. Научный руководитель: Пушкарёв А. И. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. ИФВТ Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений
Слайд 1

Исследование баланса энергии в ионном ускорителе ТЕМП-4М

Магистрант 1-го года обучения Хайлов И. П. Научный руководитель: Пушкарёв А. И.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

ИФВТ Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений

Актуальность. Радиационно-пучковое модифицирование мощными ионными пучками позволяет получать в поверхностных слоях материалов составы и структуры, недоступные ни одному из традиционных металлургических способов. Для повышения эффективности генерации мощного ионного пучка необходимо увеличить эффект
Слайд 2

Актуальность

Радиационно-пучковое модифицирование мощными ионными пучками позволяет получать в поверхностных слоях материалов составы и структуры, недоступные ни одному из традиционных металлургических способов. Для повышения эффективности генерации мощного ионного пучка необходимо увеличить эффективность передачи энергии в самой установке. С этой целью были проведены исследования баланса энергии и расчет передачи энергии в узлах ускорителя ТЕМП-4М при работе ускорителя в одно- и двух-импульсном режимах.

Экспериментальный стенд ТЕМП-4М. Параметры ускорителя ТЕМП-4M: ускоряющее напряжение 250 – 300 кВ; длительность импульса 150 нс; плотность ионного тока на мишени 25 – 150 А/см2; частота импульсов 6 имп./мин. Beam composition: ions of carbon (C+) and protons
Слайд 3

Экспериментальный стенд ТЕМП-4М

Параметры ускорителя ТЕМП-4M: ускоряющее напряжение 250 – 300 кВ; длительность импульса 150 нс; плотность ионного тока на мишени 25 – 150 А/см2; частота импульсов 6 имп./мин. Beam composition: ions of carbon (C+) and protons

Схема ускорителя: 1, 4 – газовые разрядники; 2, 5 – делители напряжения; 3 – ДФЛ; 6 – пояс Роговского; 7 – магнитоизолированный диод; 8 – акуумная камера; 9 – мишенный узел; 10 – вакуумная система; 11- генератор импульсных напряжений (ГИН); 12 – система газоподачи и водоподготовки
Слайд 4

Схема ускорителя: 1, 4 – газовые разрядники; 2, 5 – делители напряжения; 3 – ДФЛ; 6 – пояс Роговского; 7 – магнитоизолированный диод; 8 – акуумная камера; 9 – мишенный узел; 10 – вакуумная система; 11- генератор импульсных напряжений (ГИН); 12 – система газоподачи и водоподготовки

Функциональная схема ускорителя: 1 – генератор импульсного напряжения; 2 – двойная формирующая линия, 3 - диодная камера, 4 – нагрузка. Калибровка диагностического оборудования на согласованную нагрузку
Слайд 5

Функциональная схема ускорителя: 1 – генератор импульсного напряжения; 2 – двойная формирующая линия, 3 - диодная камера, 4 – нагрузка.

Калибровка диагностического оборудования на согласованную нагрузку

Осциллограммы сигналов с поясов Роговского на выходе ДФЛ и с шунта.
Слайд 6

Осциллограммы сигналов с поясов Роговского на выходе ДФЛ и с шунта.

Экспериментальные значения напряжения и тока на выходе ДФЛ и расчетные значения напряжения. Одноимпульсный и двухимпульсный режим. Напряжение, прикладываемое к диоду рассчитывали по формуле:
Слайд 7

Экспериментальные значения напряжения и тока на выходе ДФЛ и расчетные значения напряжения. Одноимпульсный и двухимпульсный режим

Напряжение, прикладываемое к диоду рассчитывали по формуле:

Исследование баланса энергии в ионном ускорителе ТЕМП - 4М Слайд: 8
Слайд 8
Исследование баланса энергии в ионном ускорителе ТЕМП - 4М Слайд: 9
Слайд 9
Баланс энергии при генерации МИП. Эффективность работы ДФЛ (без зарядной индуктивности) при генерации МИП
Слайд 10

Баланс энергии при генерации МИП

Эффективность работы ДФЛ (без зарядной индуктивности) при генерации МИП

Зависимость энергии МИП от энергии, подводимой к диоду в течение генерации ионного пучка (точки). Кривая 1 – эффективность генерации 5.4%, кривая 3 – предельная эффективность генерации ионов С+ в режиме ограничения объемным зарядом (0.7%).
Слайд 11

Зависимость энергии МИП от энергии, подводимой к диоду в течение генерации ионного пучка (точки). Кривая 1 – эффективность генерации 5.4%, кривая 3 – предельная эффективность генерации ионов С+ в режиме ограничения объемным зарядом (0.7%).

Заключение. 1. Выполненные исследования баланса энергии в генераторе импульсных ионных пучков гигаватной мощности ТЕМП-4М показали, что работа без зарядной индуктивности позволяет увеличить эффективность передачи энергии в нагрузку в 1.5 раза. 2. Потери энергии в разрядниках и в ДФЛ за счет проводим
Слайд 12

Заключение

1. Выполненные исследования баланса энергии в генераторе импульсных ионных пучков гигаватной мощности ТЕМП-4М показали, что работа без зарядной индуктивности позволяет увеличить эффективность передачи энергии в нагрузку в 1.5 раза. 2. Потери энергии в разрядниках и в ДФЛ за счет проводимости диэлектрика достигают 25%. 3. Потери энергии в зарядной индуктивности составляют 10%. 4. Низкая эффективность генерации МИП в основном определяется диодом.

Спасибо за внимание.
Слайд 13

Спасибо за внимание.

Осциллограммы напряжения и тока на выходе ГИНа и расчетные значения напряжения. Одноимпульсный и двухимпульсный режим. Зарядное напряжение ДФЛ рассчитывали по формуле:
Слайд 14

Осциллограммы напряжения и тока на выходе ГИНа и расчетные значения напряжения. Одноимпульсный и двухимпульсный режим.

Зарядное напряжение ДФЛ рассчитывали по формуле:

Баланс энергии ускорителя при работе на согласованную нагрузку. Эффективность работы ДФЛ. Сводные данные для трех режимов работы на согласованную нагрузку
Слайд 15

Баланс энергии ускорителя при работе на согласованную нагрузку

Эффективность работы ДФЛ. Сводные данные для трех режимов работы на согласованную нагрузку

Список похожих презентаций

Температура. Абсолютная температура – мера средней энергии молекул.

Температура. Абсолютная температура – мера средней энергии молекул.

На предыдущих уроках мы с Вами познакомились с. тремя утверждениями МКТ, а именно: … тем, как оценивать и рассчитывать размеры, число, массу молекул; ...
Исследование мощности и потребляемой энергии электрических приборов

Исследование мощности и потребляемой энергии электрических приборов

Актуальность:. С повышением цен на энергоносители – т. е. нефть, газ и электричество в нашей стране все дорожает: растут тарифы на электроэнергию, ...
Закон сохранения внутренней энергии. Уравнение теплового баланса

Закон сохранения внутренней энергии. Уравнение теплового баланса

Цели урока. познакомиться с законом сохранения внутренней энергии и уравнением теплового баланса; научиться применять полученные знания при решении ...
Приборы, демонстрирующие закон сохранения механической энергии

Приборы, демонстрирующие закон сохранения механической энергии

Задачи:. изготовить центробежную дорогу и самодвижущуюся тележку; провести опыты с приборами по превращению механической энергии; составить паспорт ...
Поток энергии и цепи питания

Поток энергии и цепи питания

Передача энергии через пищевые связи. Вся жизнь на Земле существует за счет энергии солнечного излучения, которая переводится фотосинтезирующими организмами ...
Обмен веществ и энергии

Обмен веществ и энергии

энергетический обмен - распад и окисление сложных составных веществ в цитоплазме клеток на более простые вещества с превращением энергии. пластический ...
Исследование частиц

Исследование частиц

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц - методы, основанные на свойстве радиоактивных излучений и частиц производить ионизацию атомов. ...
Исследование расчета потерь мощности в линиях электропередач Нерюнгри - Алдан

Исследование расчета потерь мощности в линиях электропередач Нерюнгри - Алдан

Цель работы: Исследовать потери мощности в линиях электропередач на трассе Нерюнгри – Алдан Задачи: Расчитать потери мощности в линиях электропередач ...
Экспериментальное подтверждение законов сохранения импульса и энергии в механике

Экспериментальное подтверждение законов сохранения импульса и энергии в механике

Цель работы: 1. Продемонстрировать и экспериментально проверить закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Задачи: 1. Продемонстрировать ...
Сохранение энергии

Сохранение энергии

Цель урока. 1. Исследовать выполнение закона сохранения энергии в различных механических процессах. 2. Развивать навыки исследовательской работы, ...
Все об энергии топлива

Все об энергии топлива

Виды топлива. Использование:. Топливо… обладает большой удельной теплотой сгорания низкой температурой воспламенения отсутствием вредных продуктов ...
Возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии

Солнечная энергия. Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения ...
Возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии

, греч. “сила, мощность”. Так как ископаемые источники энергии, а также сам уран, для атомной промышленности встречаются в мире только в ограниченном ...
Водород-источник энергии

Водород-источник энергии

Существуют много способов добычи экологически чистой энергии, это такие как солнце, ветер, геотермальные источники, вода, водород. Одно из главных ...
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии

Цели урока:. Ввести понятие внутренней энергии как суммы кинетической энергии движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия. Рассмотреть ...
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии

Повторение 1) температура 2) градус 3) явление 4) энергия 5) молекула. В таблице найдите физические термины. Дайте определение каждому термину. Для ...
Виды энергии

Виды энергии

Повторение темы «К.П.Д. механизма». 1.Понятие к.п.д. 2.Чем отличается полезная работа от затраченной? 3.Почему к.п.д. не может быть равен 100% или ...
Производство и использование электрической энергии

Производство и использование электрической энергии

ПРОБЛЕМА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ. Сможет ли существовать человечество если будут исчерпаны все природные источники углеводородного сырья? ХОД ...
Производство,передача и использование электрической энергии

Производство,передача и использование электрической энергии

Генераторы-. устройства,преобразую-щие энергию того или иного вида в электрическую энергию. Виды генераторов: гальванические элементы. Электростатическая ...
Гелиоэнергетика: преобразование солнечной энергии в тепловую

Гелиоэнергетика: преобразование солнечной энергии в тепловую

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования является: Продемонстрировать способ преобразования солнечной энергии в тепловую; ЗАДАЧИ Рассмотреть альтернативный ...

Конспекты

Термодинамическое равновесие. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества

Термодинамическое равновесие. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества

Урок № 24 10 класс Дата______. Тема урока. : Термодинамическое равновесие. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц ...
Исследование природных источников энергии

Исследование природных источников энергии

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22. Курского муниципального района Ставропольского края. ...
Относительность и одновременность событий. Закон взаимосвязи массы и энергии

Относительность и одновременность событий. Закон взаимосвязи массы и энергии

Бюджетное общеобразовательное учреждение. . города Омска. «Средняя общеобразовательная школа № 77». Конспект урока по физике. ...
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Формула Томпсона

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Формула Томпсона

Урок № 48-169 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Формула Томпсона. . . Колебания. ...
Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре

Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре

. Цикл уроков по физике по теме «Колебания». 11 класс. УРОК ПО ФИЗИКЕ № 1. 11 класс. Тема урока. :. Колебательный. . контур. ...
Исследование свойств магнитного поля

Исследование свойств магнитного поля

Урок-практикум: «Исследование свойств магнитного поля». . (урок совершенствования знаний, формирование умений и навыков). Цели:. Обобщить знания ...
Исследование последовательного соединения проводников

Исследование последовательного соединения проводников

Урок физики в 8 классе. Тема урока: "Исследование последовательного соединения проводников". Цель урока: . установить взаимосвязь между электрическими ...
Исследование первого закона термодинамики к различным изопроцессам

Исследование первого закона термодинамики к различным изопроцессам

Открытый урок по физике в 10 классе. Тема урока. «Исследование первого закона термодинамики к различным изопроцессам». Тип урока –. интегрированный, ...
Закон сохранения полной механической энергии

Закон сохранения полной механической энергии

Урок решения задач для 10 класса по теме. : «Закон сохранения полной механической энергии». . . Урок с применением здоровьесберегающих образовательных ...
Закон сохранения механической энергии

Закон сохранения механической энергии

Конспект учебного занятия « Закон сохранения механической энергии». 10 класс. Цели урока:. убедиться в истинности закона сохранения полной механической ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:8 июня 2019
Категория:Физика
Содержит:15 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации