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1、核动力工程技术核动力工程技术核动力工程技术2007Vo1.13,No.6ChineseScienceAbstracts(ChineseEdition)1O9国家同步辐射实验室,合肥230029),裴元吉,王相綦//强激光与粒子束.—2o06,18(10).一1721~1726电子束在烟气中穿透深度和剂量分布将直接影响废气中硫,氮氧化物的脱除效率.通过理论计算和蒙特卡罗模拟计算得到不同能量电子穿过各种厚度加速器箔窗后能量损失情况;对不同入射能量电子束在烟气中透射深度和轨迹分布进行了模拟计算.结果表明:电子束反应最佳能量为7
2、00keV;利用产生1m长线状束流的电子加速器进行双面照射,烟道反应室横截面最佳尺寸为1.0m×3.5m.图7表5参14关键词:电子束辐照法;脱硫;脱硝;金属箔窗;能量损失07060806490?35双爆磁压缩发生器驱动单调制器产生双脉冲实验研究:TwopulsesgeneratedbytwoFCGsdrivingasinglemodulator[刊,中]/陈冬群f国防科学技术大学光电科学与工程学院,长沙410073),钟辉煌,曹胜光,贺军涛,李达,文建春,刘车波,张建德//强激光与粒子束.一2Oo6,18(10).一1
3、741~1744爆磁压缩发生器常用来驱动脉冲调制器,在二极管上产生高功率短脉冲.进行了两个100kA动态级联型爆磁压缩发生器延时驱动一台由脉冲变压器和脉冲形成线构成的脉冲调制器的实验.两个爆磁压缩发生器由延时起爆器延时20ms起爆并用熔断丝进行相互电隔离,在负载二极管上产生了间隔约20ms,功率大于20GW的两个脉冲.实验表明:用更多的爆磁压缩发生器驱动单台脉冲功率调制器产生多脉冲的方案是可行的,该方法可用于大功率重频加速器中脉冲功率器件的电恢复性能测试.图9参9关键词:爆磁压缩发生器;多脉冲;脉冲调制器:熔断丝:气体开
4、关07060807490?35?陕脉冲直线变压器驱动源模块的原理及实验:Designandexperimentoflineartransformerdriverstage阡U,中]倜良骥(中国工程物理研究院流体物理研究所,绵阳621900),邓建军,陈林,谢卫平,丰树平,关永超,吴守东,任靖,李哗//强激光与粒子束.一2o06,18(1o).一1749~1752介绍了直线型变压器驱动源(LTD)产生快脉冲的基本原理及技术优势,阐述了快脉冲LTD模块设计的要点,设计了输出脉冲上升时间小于100ns的快脉冲LTD模块,并进行
5、了初步的实验研究.实验得到该LTD模块充电±16kV时,短路放电的电流峰值为23.7kA,电流振荡1/4周期为69.6ns;充电±50kV驱动0.85Q负载时,电流峰值为41.4kA,上升时间为36.8ns(10%~90%)和60.8ns(O~100%).图5参5关键词:脉冲功率技术;直线变压器驱动源;快脉冲模块;磁芯;开关07060808490?45核聚变工程技术ICF空心微球靶传热的有限元分析:Fimteelementanalysisofheattrans~rinhonowmicro—spherefilledwith
6、ICFfuel[刊,中]/王金山(华中科技大学制冷及低温教研室,武汉430074),朱玉群,江超//强激光与粒子束.一2o06,18(10).一1643~1647为分析冷冻靶丸外部温度场,应用ANSYS软件对ICF空心微球靶的热传递进行了有限元分析.建立了单元传热的几何物理模型,靶丸微球呈空间均匀分布,计算区域由三个同心球壳组成,分别为液体层,靶丸壳层以及氦气层,氦气层厚度为球壳层厚度的7倍.模型左右两边界设为绝热边界条件,采用智能自动划分网格,设定参数为3,单元类型为三角形.模拟表明,在靶丸工作温度为24K的情况下,为
7、保持靶丸气泡受力平衡,自洽得到靶丸内部温度梯度为14.02K/cm,以此求解出所施加的外部温度场为7.758K/cm.将计算值与现有的实验结果进行了比较,模拟结果与国外实验值f8.2K/cm)吻合得较好.图4表4参11关键词:ICF靶;空心微球;温度梯度;有限元分析;数值模拟07060809490?45ITER中国固态TBM中子倍增剂和氚增殖剂布置优化=Optimizationarrange—mentofneutronmultiplierandtritiumbreederfortheChineseITERsolidTBM
8、[刊,中]/贾小波(清华大学核能与新能源技术研究院,成都610041),杨永伟,周志伟:经荥清,冯开明,张国书//清华大学学报(自然科学版).一2o06,46(9).一1629~1632在国际热核实验堆(InternationalTher—monuclearExperimentReactor,ITER)~国氦冷固态实