低温技术与超导加速器
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目录
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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