cryomodule在线监测技术的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11605262
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2801.加速器物理
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Cryomodule is essential for superconducting accelerators. It is a sealing device which can provide conditions of isothermal in low temperature and thermal insulation.Because of low-temperature (4K) and invisibility, it remains a longstanding challenge in alignment and monitoring. Existing laser tracker and micro alignment telescope can not complete online monitoring for cryomodule. In view of the above shortcomings, stretched-wire monitoring system was proposed for online monitoring. The program will deeply study the deformation of vacuum condition in low temperature based on the offline monitoring which has completed early.. To resolve the continuous online monitoring, and establish an effective forecasting model for deformation, the program will use collaborative calibration, cold testing and verification in low-temperature. By improving mechanical structure, this program will monitor both linear and circular accelerators. The program will promote the development of automated collimation and monitoring technology,and develop an online monitoring and forecasting program with independent intellectual property rights.
作为超导加速器的核心组件,Cryomodule是能够提供低温恒温条件和与外界热绝缘的密封装置。然而,由于超低温(4K)和不可通视特性,其在线监测问题一直困扰着准直安装人员。现有的激光跟踪仪和测微准直望远镜,都无法完成其在线监测任务。鉴于以上原因,本项目将采用拉伸线准直监测系统,并在前期离线监测的基础上,深入研究冷质量元件在线运行时连续时空的真空与低温变形。. 该方案拟采用机械和电子学协同标定、低温测试与验证手段,解决cryomodule等直线型元件的连续实时自动化在线监测,并探讨建立有效的变形预报模型。通过准直工装的改进设计,旨在实现环形加速器元件的自动化在线监测。该方案的实施将从根本上阐明真空低温下冷质量元件的变形机制,获得超导腔和螺线管的变形规律;同时促进国内外自动化在线监测技术的研究进展,开发出具有自主知识产权的在线准直监测与变形预报方案。

结项摘要

作为低温超导直线加速器的关键元件,Cryomodule能够提供低温恒温条件,使得加速器得以连续运行。然而由于超低温和内部密封不通视,长期以来其低温准直一直困扰着Cryomodule设计与准直人员。为了从根本上理解Cryomodule的变形机理,验证并促进其设计理论的优化发展,本项目使用WPM拉伸线准直监测系统,实现真空低温变形的连续监测。经过CST的阻抗匹配、机械加工和MAPPING标定,显示WPM测量精度为20 um。特别是通过多次真空低温变形的测试,成功建立表达其真空低温变形的数学模型(拟合精度10 um),并成功预测具有重复性的真空、低温变形(预测精度20 um)。相信WPM解决了低温恒温器的在线低温准直问题,而且必深入理解了Cryomodule的真空低温变形机理,填补了HIAF和CIADS超导直线恒温器低温准直方面的空白。同时该项目促进了自动化准直监测技术的发展,而且开发出了具有自主知识产权的变形监测与预测预警方案。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Deformation mechanism of the Cryostat in the CADS Injector II
CADS Injector II 中低温恒温器的变形机制
  • DOI:
    10.1016/j.cryogenics.2017.11.010
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Cryogenics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    袁建东;张斌;万玉琴;孙国珍;白峰;张军辉;何源
  • 通讯作者:
    何源
Displacement of Cryomodule in CADS Injector II
CADS 注射器 II 中冷冻模块的位移
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ATW-INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUCLEAR POWER
  • 影响因子:
    0.1
  • 作者:
    yuan ji;ong;zhang bin;wang fengfeng;wan yuqin;sun guozhen;zhang junhui;he yuan
  • 通讯作者:
    he yuan
分离扇回旋加速器磁通道的复测安装
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁建东;马力祯;张小奇;张斌;蔡国柱;杨鹏;王少明;陈文军;许小伟;赵博;金晓凤
  • 通讯作者:
    金晓凤
低温恒温器变形的仿真与监测分析
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1006-7086.2018.03.008
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    真空与低温
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁建东;马力祯;何源;张斌;张军辉;王锋锋;姚俊杰;孙国珍
  • 通讯作者:
    孙国珍
CiADS准直控制网设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    现代测绘
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁建东
  • 通讯作者:
    袁建东

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其他文献

金刚石/Ti热压扩散过程的分子动力学模拟
  • DOI:
    10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2022.08.040
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    表面技术
  • 影响因子:
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  • 作者:
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    吴森凯
聚晶金刚石刀具的断屑槽尺寸参数设计
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1004-132x.2022.03.006
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    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    孙磊
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
    袁建东
硬质合金刀片嵌入式辅助断屑器的设计
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    袁建东;于爱兵;孙磊;王燕琳;迟剑英;赵坤;宋丽
  • 通讯作者:
    宋丽

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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