+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование и разработка импульсных генераторов мощных линейных индукционных ускорителей

  • Автор:

    Эрмель, Владимир Эдуардович

  • Шифр специальности:

    01.04.20

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Ленинград

  • Количество страниц:

    188 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Глава первая
Ускоряющие системы ЛИУ и параметры
систем импульсного питания
Глава вторая
Машинный анализ схем замещения
импульсных генераторов
§2.1. Дискретные схемные модели
элементов цепи
§2.2. Аппроксимация начальных условий
многошагового метода
§2.3. Анализ разреженных матриц
схем замещения
§2.4. Анализ схем замещения импульсных
генераторов с лестничной структурой
Глава третья
Вариационный анализ схем замещения
§3.1. Топология метода переноса ветвей
линейной электрической цепи
§3.2. Анализ схем замещения при модификации
параметров и структуры
§3.3. Эквивалентный синтез схем замещения
импульсных генераторов
Глава четвёртая
Анализ переходных процессов в мощных импульсных генераторах

§4.1. Анализ переходного процесса
формирования импульса в тиратронном
генераторе, нагруженном секцией индукторов
§4.2. Анализ переходного процесса
формирования импульса в тиратронном
генераторе с магнитными ячейками сжатия
Глава IIятая
Исследование и разработка тиратронних
генераторов импульсов
§5.1. Импульсный генератор
ЛИУ-5/5000
§5.2. Магнитный преобразователь
формы импульса
§5.3. Ускоряющий модуль
ЛЙУ-І,25/200
Заключение
Литература

Современные ускорительные комплексы широко используются как в физических исследованиях, так и в ряде отраслей промышленности и медицины. Кроме традиционного направления ускорительной техники - физики ядра и элементарных частиц, мощные пучки заряженных частиц используют и в новых направлениях, к которым относится возбуждение мощных электромагнитных колебаний, коллективное ускорение ионов, генерация мощных потоков рентгеновского излучения, термоядерный синтез и др. Проведённые в последнее время работы показали также высокую эффективность использования пучков заряженных частиц в целом ряде технологических процессов. Так ускорители заряженных частиц используются в технологических процессах облучения полиэтилена с целью повышения его теплостойкости и электрической прочности, внедрена технология облучения кабелей для повышения электрической прочности изоляции, достигнута высокая эффективность использования волноводных ускорителей в добывающей промышленности при проведении анализа руд на процентное содержание полезных ископаемых, расширяется использование ускорителей для дефектоскопии толстостенных изделий атомной промышленности [ I + 5 ] . В связи с вышеизложенными задачами ускорительных комплексов физического и технологического назначения несомненный интерес представляют линейные индукционные ускорители, обладающие высокой импульсной и средней мощностью.
При разработке мощного линейного индукционного ускорителя встаёт целый комплекс задач как исследовательских и технологических, так и расчётно-теоретических. Повышение выходной мощности приводит к росту потерь энергии в элементах ускоря-

а,г - Ь/21Ч1 + 1/йф ,
РЕЗ[1]'2С,/И и?-Эйс + Ь/2l.Au",
Р1Ъ1г]'Ыг1,(и?-и1)' эА - л/г*,
РЕЗ[Ю]--Ь/21,(и"я-и"0) *Э, - Л/2/,„ •
РЕЗ[Н]-И/21,0 (и "а -и«)- и/ги ( и", - и"г),
§2.4. Анализ схем замещения импульсных генераторов с лестничной структурой.
При проведении анализа линейной цепи известными методами узловых напряжений или контурных токов составляют систему уравнений, число которых определяется топологией схемы. Это значит, что, найдя контурные токи, все остальные токи элементов цепи определяют с помощью только узловых уравнений схемы без учёта её контурных уравнений, а исходя из вычисленных узловых напряжений, остальные напряжения элементов нахо -дят, пользуясь только контурными уравнениями схемы без учёта её узловых уравнений. При таком способе нахождения токов и напряжений число искомых неизвестных не может быть меньше

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.115, запросов: 967