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中子束线系统进展-Indico@IHEP
中子束线系统进展 敬罕涛、王鹏程、宁常军、于永积、李刚、何永成、 李强、任杰、李波、黄蔚玲、张利英 反角白光中子源工程中期检查会 2015-6-27 主要内容 • 束线总体布局 • 物理设计方面的进展 • 中子束线工程建设 – 束流准直系统进展 – 真空系统进展 – 辐射屏蔽及防护系统进展 – 控制系统建设进展 – 安装准直系统进展 • 束线建设计划时间表 • 总结 束线总体布局 反角白光中子束线布局图 • 中子束窗:隔离RTBT质子真空(10-6 Pa)和中子束线真空(10-4 Pa)的气氛,位 于中子束线最前端; • 中子开关:阻断中子束流,以便实验人员进入隧道维护设备和开展实验,同时 兼有中子束流准直器作用; • 中子准直器(2台):准直中子束流,对束斑尺寸起到准直的作用,分别位于 两个实验终端前; • 中子束线真空束流管:保持中子流运行所需的真空环境,总长约60m; • 中子捕集器:位于中子束线的末端,吸收用过的废中子束流; • 中子套管:放置在中子束流管内,增加对散射的杂散粒子吸收,降低厅内本底; 3D建模及实验更换模式 • 完成了中子束线3D建模, 3D建模为理清多个系统 之间的关系和接口规范起 到重要的作用。 • 规划了隧道内六套探测器 系统运行方式; 当前规划:除了中子束流监测系统 实时工作外,其他六套探测器都采 用独占模式运行,当某一探测器系 统运行时,其它探测其系统位置采 用替代管取代,保持束线真空环境。 物理设计方面的进展 模拟计算散裂靶上反角中子束流的特 性(能谱、流强、组份、时间分辨、 束窗影响等等)(物理评审会上已经 介绍) 通过优化开关和两台准直器孔径控制 实验位置中子束流束斑 估算和控制实验厅内本底 • 优化束斑的均匀性 • 优化墙内套管的孔径 • 优化降低30mm束晕尺寸 • 优化和总结本底估算 中子束流束斑要求 1. 终端2样品处束斑的均匀部分尺寸为三种:φ30mm, φ60mm,90mm ×90mm 。 2. 终端1束斑尺寸由准直器1孔径自然选择; 3. 束斑内中子密度尽可能均匀,束斑内外的下降沿尽可能都 陡; 终端2样品处束斑尺寸 φ30mm φ60mm 90mm ×90mm 下降沿 • 先调节开关、准直器孔径得到近似的
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