低温技术与超导加速器

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目录

图1.2 (a)卡诺循环的P-V图;

图1.3 理想制冷机示意图(b)卡诺循环的T-S图

图2.1 膨胀机过程的温熵图

图3.1 氦节流液化原理示意图

图3.2 氦透平膨胀机的剖面图

图3.4 HeII制冷机流程图和T-S图

第四章

第四章

第四章

图4.2 四种典型的多层绝热材料的层

密度与热流的关系

第四章

第四章

第四章

这里,介绍一种超导磁体的这种增长传热途径的方法有一定的普遍意义。它可以承受数吨负荷,热变形的控制也比较方便。

第四章

第四章

第四章

液氦容器采用多个气体传导屏来达到绝热效果,在容器颈管上装置一、二十个传导屏就不必再包扎其他多层绝热材料。气体传导屏的屏数愈多,其回收气体显热能力愈大。当然,过多的屏也没有必要。图

第四章

第四章

Superconducting Magnets & RF Cavities in Accelerator

TESLA Project

AMAC has signed a joint agreement in 2003 with DESY to develop a novel, New TESLA High RF Power Couplers TESLA is a 15 countries international Project Two 10km-active-length-accelerator 10,000 high RF power input couplers Liquid He inventory: 95,000kg

DESY existing accelerator

TESLA Cryomodule 2K

4K

77K 300K

TESLA Project

B-Factory

HOM Pick Up

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