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BEPC-Ⅱ超导磁体侧多通道低温传输线的制作及性能测试 被引量:2
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作者 李少鹏 郭连生 +5 位作者 何昆 葛锐 刘立强 陆文海 刘晓军 宗占国 《低温工程》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期1-5,共5页
超导磁体侧低温传输线是国家大科学工程北京正负电子对撞机重大改造(BEPC-II)中低温系统关键部件之一。低温传输线的效率高低直接关系到单台500 W氦低温制冷机能否对3台超导磁体同时降温并平稳运行。结合低温系统建设当中的实际情况,详... 超导磁体侧低温传输线是国家大科学工程北京正负电子对撞机重大改造(BEPC-II)中低温系统关键部件之一。低温传输线的效率高低直接关系到单台500 W氦低温制冷机能否对3台超导磁体同时降温并平稳运行。结合低温系统建设当中的实际情况,详细阐述了超导磁体侧多通道低温传输线的制作、安装及测试。通过对多种不同实验数据的分析,结合部分低温部件的性能参数,较为准确地推算出整个低温传输线和单位长度低温传输线的热负荷。 展开更多
关键词 BEPC—Ⅱ超导磁体 低温传输线 制作 性能测试
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SHINE测试站低温传输线真空系统研制
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作者 王金坤 倪清 赵乾坤 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第6期504-512,共9页
SHINE测试站低温系统主要包括三大子系统:低温制冷机系统、低温工质传输与分配系统以及辅助系统,其中真空系统作为低温系统中的辅助系统,为制冷机、低温传输管线等系统提供重要的性能保障。本文介绍了SHINE测试站低温传输线真空系统,包... SHINE测试站低温系统主要包括三大子系统:低温制冷机系统、低温工质传输与分配系统以及辅助系统,其中真空系统作为低温系统中的辅助系统,为制冷机、低温传输管线等系统提供重要的性能保障。本文介绍了SHINE测试站低温传输线真空系统,包括总体布局设计,物理设计需求,真空指标,真空系统设计,关键设备选型,安装和调试等工作。目前,测试站各真空区段室温下的平均稳态真空度均优于1.0×10^(-2)Pa,2 K低温状态时平均稳态真空度优于1.0×10^(-3)Pa,满足低温传输管线物理需求,各非标真空设备、真空获得及测量设备等经过一年多的连续运行,可靠稳定无故障,因此测试站真空系统的研制方案能满足物理指标和实际工程要求,为绝热真空腔体真空系统设计积累了经验。 展开更多
关键词 低温传输管线 真空系统 真空获得 稳态真空
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低温传输管线漏热测试平台设计及实验研究 被引量:2
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作者 邓笔财 谢秀娟 +1 位作者 杨少柒 李青 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第7期47-51,共5页
以同轴型液氦低温传输管线为研究对象,将同轴型液氦低温传输管线简化为液氮传输管线进行模拟研究,得到了管线漏热量及温度分布.设计了低温传输管线漏热测试平台,该平台可实现不同绝热支撑及不同多层绝热材料的对比优化实验,有效评估待... 以同轴型液氦低温传输管线为研究对象,将同轴型液氦低温传输管线简化为液氮传输管线进行模拟研究,得到了管线漏热量及温度分布.设计了低温传输管线漏热测试平台,该平台可实现不同绝热支撑及不同多层绝热材料的对比优化实验,有效评估待测低温传输管线的漏热量,具有样件可替换、测试简便、精确度高等优点,测试精度小于4.2%.基于该测试平台,开展了低温传输管线的性能实验研究,得到单个绝热支撑和多层绝热材料的漏热量分别为0.44 W/m和1.02 W/m,低温传输管线的总漏热量为1.46 W/m;多层绝热材料的表观导热系数为2.79×10-4 W/(m·K).实验验证了低温传输管线漏热测试平台的有效性和准确性. 展开更多
关键词 低温制冷系统 液氦低温传输管线 漏热测试平台 绝热支撑 多层绝热材料
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多通道液氦低温传输管线的设计及漏热量模拟 被引量:2
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作者 邓笔财 谢秀娟 +1 位作者 杨少柒 李青 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期6-10,共5页
基于多通道液氦低温传输管线的结构设计与理论建模,分析了不同温区下真空多层绝热材料层数、层密度对热流密度和表观导热系数的影响.模拟了同轴液氦低温传输管线直管段和弯管段的温度场和漏热量分布.对比了不带辐射屏和带辐射屏的液氦... 基于多通道液氦低温传输管线的结构设计与理论建模,分析了不同温区下真空多层绝热材料层数、层密度对热流密度和表观导热系数的影响.模拟了同轴液氦低温传输管线直管段和弯管段的温度场和漏热量分布.对比了不带辐射屏和带辐射屏的液氦低温传输管线漏热量.结果表明:在4.5~293.0 K,选取层数50层、层密度为25层/cm多层绝热材料,表观导热系数为0.119 mW/(m·K);在4.5~77.0 K,选取层数50层、层密度为30层/cm多层绝热材料,表观导热系数为0.028 mW/(m·K);当不带辐射屏时,单个双棱支撑漏热量为0.207 W,直管段和弯管段多层绝热材料漏热量分别为0.471和0.460 W/m.对比不带辐射屏和带辐射屏的液氦低温传输管线,漏热量分别为0.581和0.029 W/m,带液氮辐射屏的液氦低温传输管线漏热量减少了95%. 展开更多
关键词 多通道液氦低温传输管线 结构设计 漏热量 绝热支撑 多层绝热材料
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