超导腔降温过程的流动传热机理与自动控制技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905230
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2801.加速器物理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The superconducting cavity is the key component of modern superconducting accelerators, which greatly reduces the size of the accelerator and the power consumption. During the process of its development, testing and sophisticated operation, the superconducting cavity usually needs to be gradually cooled from room temperature to superconducting temperature zone (4.2K and below). At present, there are few researches on the cooling process of superconducting cavity at home and abroad. Generally, the method of manual control is generally adopted for cooling process, which has the disadvantages of a low degree of automation, relying on the experience of the controllers, and lacking analysis of the heat transfer mechanism in the cooling process. Based on the basic principle of heat transfer, the cooling process of 650MHz double cell superconducting cavity in the Beam test station of the Platform of Advanced Photon Source Technology R&D (PAPS) project is the main research object. The heat transfer mechanism analysis and numerical simulation research are carried out. The calculation method and control program are established by combining with automatic control theory. At the same time, the related experiments are carried out by using the domestic existing experimental platform for moderate reform, and the accuracy of simulation results are verified by experimental data. This project aims to improve the automation of the cooling process of superconducting cavity, and then to realize the automatic cooling process of superconducting cavity. A general research method for the cooling process of superconducting cavity can be obtained from the above research results, which can be extended to other types of superconducting cavity to improve the cooling control accuracy and overall pre-research ability.
超导腔是现代超导加速器的核心部件,可大幅减小加速器的尺寸并降低加速器的功耗。在超导腔的研制、测试和老练运行过程中,经常需要将超导腔从室温逐步冷却至超导温区(4.2K及以下)。国内外目前对超导腔降温过程的研究较少,对其降温一般采用手动控制的方法,自动化程度低,依赖控制人员的经验,缺乏对降温过程中的传热学机理分析。本项目将从传热学的基本原理出发,以先进光源技术研发与测试平台项目(PAPS)650MHz双cell束流源测试超导腔的降温过程为研究对象,开展传热机理分析和数值仿真研究,结合自动控制理论建立计算方法和控制程序,利用国内已有实验平台进行适度改造进行相关的实验研究,使用实验数据对仿真结果的精确度进行验证。本项目旨在提高超导腔降温过程的自动化程度,进而实现超导腔的自动降温过程。以上研究成果可获得对超导腔降温过程的一般性研究方法,进而可推广至其它种类的超导腔,提高降温控制精度和整体预研能力。

结项摘要

超导腔是现代超导加速器的核心部件,可在单位长度上为束流提供更高的加速电压和高频功率,还可以节省设备占用的空间。在超导腔的研制、测试和老练过程中,通常需要对超导腔进行多次降温和复温,降温是指将超导腔从常温温区(300K 左右)逐步冷却至超导温区(4.2K 及以下)的过程。超导腔的降温过程具有独特的要求:① 超导腔是薄壁空腔结构,无法承受过大的热应力。② 超导腔无法承受过大的压力,压力过大可能导致腔变形。③ 超导腔外流场和换热过程复杂,冷却流体分布不均匀。④ 超导腔在不同温度区间的降温速率不同。⑤ 低温恒温器及超导腔结构复杂,有部分区域传感器无法测量,且传感器反应时间长,难以实现实时反馈。.基于以上原因,目前国内对超导腔的降温过程均采用手动控制的方法,即由控制人员手动调节冷氦气的供应阀门,同时根据传感器反馈的数据不断做调整,最终也可将超导腔温度按照需求平稳降下来。但是以上方法存在较多缺点:① 需要低温系统的控制人员数十小时内不断监控,根据经验手动调整冷却气流参数,极大浪费科研人力资源,经常导致降温总时间长达数天之久;② 对降温过程的传热学原理始终缺乏定量认识,在超导腔实物装上测试台之前难以开展预研工作,只能被动等待。.为了解决以上问题,本项目将从传热学的基本原理出发,以先进光源技术研发与测试平台项目(PAPS)650MHz 双 cell 束流源测试超导腔的降温过程为主要研究对象,开展传热机理分析和数值仿真研究,结合自动控制理论建立计算方法和控制程序,利用国内已有实验平台进行适度改造进行相关的实验研究,使用实验数据对仿真结果的精确度进行验证。实验结果表明,该方法能够实现超导腔平稳快速的降温过程,新的自动降温方法比原手动方法节省40%的时间,并且具有更强的工况适应性。本项目的研究成果可获得对超导腔降温过程的一般性研究方法,可以推广至后续具有大迟滞性、非线性特性的系统,为实现更智能的自动控制奠定了基础,并推动国内相关技术的发展,提升科技竞争力。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
高能同步辐射光源氦低温传输系统流程初步设计与模拟优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    低温工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李梅;朱柯宇;孙良瑞;姜永诚;常正则;李少鹏;葛锐
  • 通讯作者:
    葛锐

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其他文献

KCl-MgCl 2 -K 2 ZrF 6 -ZrO 2 熔盐体系中Mg-Zr合金的制备
  • DOI:
    10.3866/pku.whxb201606032
  • 发表时间:
    2016-06-03
  • 期刊:
    Acta Physico-chimica Sinica
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    姜涛;田杰;王宁;彭述明;李梅;韩伟;张密林
  • 通讯作者:
    张密林
沉积盆地地下水与油气成藏-保存关系
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Acta Geologica Sinica
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    楼章华;朱蓉;金爱民;李梅
  • 通讯作者:
    李梅
成骨不全症治疗新药研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    国际药学研究杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吕芳;李梅
  • 通讯作者:
    李梅
高邮凹陷真武地区地下水动力场与油气运聚
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    浙江大学学报(工学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李梅;金爱民;楼章华;刘启东;尚长健
  • 通讯作者:
    尚长健
Progress in preparation of rare earth metals and alloys by electrodeposition in molten salts
熔盐电沉积制备稀土金属及合金的研究进展
  • DOI:
    10.1007/s12598-016-0798-0
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Rare Metals
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    韩伟;李梅;张密林;颜永得
  • 通讯作者:
    颜永得

其他文献

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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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