RU2719550C1 - Device for adjustment of electrodes of coaxial vacuum transmission line - Google Patents

Device for adjustment of electrodes of coaxial vacuum transmission line Download PDF

Info

Publication number
RU2719550C1
RU2719550C1 RU2019123209A RU2019123209A RU2719550C1 RU 2719550 C1 RU2719550 C1 RU 2719550C1 RU 2019123209 A RU2019123209 A RU 2019123209A RU 2019123209 A RU2019123209 A RU 2019123209A RU 2719550 C1 RU2719550 C1 RU 2719550C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coaxial
elements
electrodes
idp
movable part
Prior art date
Application number
RU2019123209A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Никита Николаевич Хавронин
Роман Викторович Протас
Реваль Рашадович Хафизов
Валентина Алексеевна Твердохлеб
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2019123209A priority Critical patent/RU2719550C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2719550C1 publication Critical patent/RU2719550C1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H5/00Direct voltage accelerators; Accelerators using single pulses

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

FIELD: acceleration equipment.SUBSTANCE: invention relates to acceleration engineering, namely to structural elements of coaxial transmitting lines of high-current pulsed electron accelerators. Device of adjustment of electrodes of coaxial vacuum transmitting line is made in the form of two cylindrical elements, which are connected to each other with possibility of rotation, and their adjoining surfaces are made at an angle.EFFECT: invention is intended for adjustment of electrodes of coaxial vacuum transmitting lines with magnetic insulation.1 cl, 7 dwg

Description

Изобретение относится к ускорительной технике, а именно к конструктивным элементам коаксиальных передающих линий сильноточных импульсных ускорителей электронов, и предназначено для юстировки электродов коаксиальных вакуумных передающих линий (ВПЛ) с магнитной изоляцией.The invention relates to accelerator technology, namely, to structural elements of coaxial transmission lines of high-current pulsed electron accelerators, and is intended for alignment of electrodes of coaxial vacuum transmission lines (IDPs) with magnetic insulation.

В сильноточных импульсных ускорителях электронов для транспортировки электромагнитной энергии к нагрузке (например, вакуумному диоду) используются ВПЛ с магнитной изоляцией, в том числе коаксиальные вакуумные линии. Коаксиальная ВПЛ представляет собой систему из двух электродов (внутреннего и внешнего), разделенных изолирующей средой - вакуумом. Одним из условий эффективной транспортировки электромагнитной энергии (электронного пучка) к вакуумному диоду является однородность коаксиальной линии (инвариантность волнового сопротивления линии), которая достигается при соблюдении соосности электродов линии по всей ее длине.In high-current pulsed electron accelerators, IDPs with magnetic insulation, including coaxial vacuum lines, are used to transport electromagnetic energy to a load (for example, a vacuum diode). Coaxial IDP is a system of two electrodes (internal and external), separated by an insulating medium - vacuum. One of the conditions for the efficient transportation of electromagnetic energy (electron beam) to a vacuum diode is the uniformity of the coaxial line (invariance of the wave impedance of the line), which is achieved by observing the coaxiality of the line electrodes along its entire length.

В литературе, например, описан сильноточный импульсный ускоритель электронов AURORA (В. Bernstein and I. Smith. AURORA, an electron accelerator // IEEE Trans. Nucl. Sci., v. NS-20, №3, 1973 - p. 294-300), в котором для транспортировки электромагнитной энергии к вакуумному диоду используется коаксиальная ВПЛ с магнитной изоляцией. При этом в статье нет информации об использовании в ВПЛ ускорителя AURORA устройства юстировки. Однако приведена информация об утечках электронного пучка в области вакуумной передающей линии, что косвенно подтверждает неоднородность линии по длине и, следовательно, отсутствие, скорее всего, в конструкции коаксиальной ВПЛ ускорителя AURORA устройства юстировки.The literature, for example, describes a high-current pulsed electron accelerator AURORA (B. Bernstein and I. Smith. AURORA, an electron accelerator // IEEE Trans. Nucl. Sci., V. NS-20, No. 3, 1973 - p. 294- 300), in which coaxial IDP with magnetic insulation is used to transport electromagnetic energy to a vacuum diode. However, the article does not contain information on the use of an adjustment device in IDPs of the AURORA accelerator. However, information is given about electron beam leaks in the region of the vacuum transmission line, which indirectly confirms the line heterogeneity along the length and, consequently, the absence, most likely, of the alignment device in the design of the AURORA coaxial IDP accelerator.

Задача, на решение которой направлено изобретение, - создание устройства юстировки электродов коаксиальной вакуумной передающей линии.The problem to which the invention is directed is to create a device for adjusting the electrodes of a coaxial vacuum transmission line.

Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого технического решения, - обеспечение соосности электродов коаксиальной вакуумной передающей линии.The technical result obtained by using the proposed technical solution is to ensure the coaxiality of the electrodes of the coaxial vacuum transmission line.

Указанный технический результат достигается использованием двух цилиндрических элементов, соединенных между собой с возможностью вращения, причем их соприкасающиеся поверхности выполнены под углом, первый элемент соединен с неподвижной частью внутреннего электрода передающей линии с возможностью вращения относительно неподвижной части, второй элемент и подвижная часть внутреннего электрода соединены с возможностью вращения, элементы соединены между собой крепежными деталями, жестко соединенными с первым элементом и расположенными в концентрических отверстиях второго элемента, на обоих элементах нанесены метки для определения их соосного положения, причем метки расположены на образующей устройства в плоскости, проходящей через малые или большие оси соприкасающихся поверхностей элементов.The specified technical result is achieved by using two cylindrical elements rotatably connected to each other, their contacting surfaces being made at an angle, the first element is rotatably connected to the fixed part of the internal electrode of the transmission line relative to the fixed part, the second element and the movable part of the internal electrode are connected to the possibility of rotation, the elements are interconnected by fasteners, rigidly connected to the first element and are located in the concentric holes of the second element, marks are applied on both elements to determine their coaxial position, and the marks are located on the generatrix of the device in a plane passing through the minor or major axes of the contacting surfaces of the elements.

Всей совокупностью перечисленных признаков достигается возможность юстировки электродов коаксиальной ВПЛ. Устройство размещается во внутреннем электроде коаксиальной ВПЛ на некотором расстоянии от нагрузки. Вращение элементов устройства относительно друг друга дает возможность найти такое их положение (за счет того, что они соприкасаются поверхностями, выполненными под углом), которое обеспечивает соосность электродов, и позволяет решить задачу создания устройства юстировки электродов коаксиальной ВПЛ.The totality of the listed features makes it possible to align the electrodes of coaxial IDPs. The device is placed in the internal electrode of a coaxial IDP at a certain distance from the load. The rotation of the device elements relative to each other makes it possible to find their position (due to the fact that they are in contact with surfaces made at an angle), which ensures the coaxiality of the electrodes, and allows us to solve the problem of creating a device for adjusting the electrodes of a coaxial IDP.

При использовании конической коаксиальной ВПЛ элементы устройства выполняются в виде усеченных конусов.When using a conical coaxial IDP, the elements of the device are made in the form of truncated cones.

При анализе уровня техники не обнаружено аналогов, характеризующихся признаками, тождественными всем существенным признакам данного изобретения. А также не выявлено факта известности влияния признаков, включенных в формулу, на технический результат заявляемого технического решения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условиям «новизна» и «изобретательский уровень».When analyzing the prior art, no analogues were found that are characterized by features identical to all the essential features of this invention. And also not revealed the fact of the fame of the influence of the signs included in the formula on the technical result of the claimed technical solution. Therefore, the claimed invention meets the conditions of "novelty" and "inventive step".

На фиг. 1 представлен разрез устройства юстировки, расположенного во внутреннем электроде коаксиальной ВПЛ.In FIG. 1 shows a section through an alignment device located in the internal electrode of a coaxial IDP.

На фиг. 2 представлен разрез устройства юстировки, ориентированного в противоположном направлении по сравнению с представленным на фиг. 1.In FIG. 2 is a sectional view of an alignment device oriented in the opposite direction compared to that shown in FIG. 1.

На фиг. 3 показан угол наклона соприкасающихся поверхностей устройства юстировки и метки, нанесенные на его боковую поверхность.In FIG. 3 shows the angle of inclination of the contacting surfaces of the alignment device and marks applied to its side surface.

На фиг. 4 представлена схема, описывающая положение меток.In FIG. 4 is a diagram describing the position of the marks.

На фиг. 5 показана схема коаксиальной ВПЛ, иллюстрирующая регулировку положения внутреннего электрода ВПЛ с помощью устройства юстировки.In FIG. 5 is a diagram of a coaxial IDP illustrating the adjustment of the position of the IDP internal electrode using an alignment device.

На фиг. 6 показаны траектории, описываемые осью внутреннего электрода ВПЛ при вращении элементов устройства, и область, в пределах которой возможна юстировка электродов ВПЛ.In FIG. 6 shows the trajectories described by the axis of the IDP internal electrode during rotation of the device elements, and the area within which the IDP electrodes can be aligned.

На фиг. 7 показан пример реализации заявляемого устройства в ВПЛ сильноточного импульсного ускорителя.In FIG. 7 shows an example of the implementation of the inventive device in the IDPs of a high-current pulse accelerator.

Устройство юстировки электродов коаксиальной ВПЛ размещено между неподвижной 1а и подвижной 1b частями внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ (фиг. 1). Устройство выполнено в виде двух цилиндрических элементов 2 и 3, которые соединены между собой с возможностью вращения, при этом их соприкасающиеся поверхности 4а и 4b (фиг. 1 и фиг. 2) выполнены под углом а (фиг. 3). Элемент 2 соединен с неподвижной частью 1а внутреннего электрода с возможностью вращения относительно неподвижной части 1а и крепится к ней при помощи гайки 5. Элементы 2, 3 устройства соединены при помощи крепежных деталей - трех шпилек 6 (фиг. 1). При этом шпильки 6 жестко соединены с элементом 2 и расположены в концентрических отверстиях 7 элемента 3 (фиг. 1). При сборке шпильки 6 вкручиваются в элемент 2, на них одевается элемент 3, 3, который затягивается гайками 8 (фиг. 1). Второй элемент 3 и подвижная часть 1b внутреннего электрода соединены с возможностью вращения. Подвижная часть 1b вкручивается в элемент 3. Для обеспечения вращения элементов 2 и 3 необходимо выкрутить подвижную часть 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ, ослабить гайки 5 и 8.A device for adjusting the electrodes of a coaxial IDP is located between the stationary 1a and moving 1b parts of the internal electrode of the coaxial IDP (Fig. 1). The device is made in the form of two cylindrical elements 2 and 3, which are rotationally interconnected, while their contacting surfaces 4a and 4b (Fig. 1 and Fig. 2) are made at an angle a (Fig. 3). The element 2 is connected to the fixed part 1a of the inner electrode with the possibility of rotation relative to the fixed part 1a and is attached to it with a nut 5. Elements 2, 3 of the device are connected using fasteners - three studs 6 (Fig. 1). In this case, the studs 6 are rigidly connected to the element 2 and are located in the concentric holes 7 of the element 3 (Fig. 1). When assembling the studs 6 are screwed into the element 2, an element 3, 3 is put on them, which is tightened by the nuts 8 (Fig. 1). The second element 3 and the movable part 1b of the inner electrode are rotatably connected. The movable part 1b is screwed into the element 3. To ensure the rotation of the elements 2 and 3, it is necessary to unscrew the movable part 1b of the inner electrode of the coaxial IDP, loosen the nuts 5 and 8.

На элементы 2, 3 устройства юстировки нанесены метки 9, 10 (фиг. 3). Метки расположены на образующей устройства юстировки в плоскости 11 или в плоскости 12, которые, соответственно, проходят через малые 13а и 13b или большие 14а и 14b оси соприкасающихся поверхностей 4а, 4b, характеризующихся формой эллипса (фиг. 4). Совпадение меток 9, 10 соответствует соосному положению элементов 2, 3 юстировочного узла и, следовательно, соосному расположению устройства и обеих частей la, 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ.On elements 2, 3 of the alignment device marked marks 9, 10 (Fig. 3). The marks are located on the generatrix of the alignment device in plane 11 or plane 12, which, respectively, pass through the small axes 13a and 13b or large 14a and 14b of the axis of the contacting surfaces 4a, 4b, characterized by the shape of an ellipse (Fig. 4). The coincidence of marks 9, 10 corresponds to the coaxial position of the elements 2, 3 of the adjustment unit and, therefore, to the coaxial arrangement of the device and both parts la, 1b of the internal electrode of the coaxial IDP.

Устройство работает следующим образом. Рассмотрим случай, когда метки расположены на образующей устройства в плоскости, проходящей через малые оси соприкасающихся поверхностей.The device operates as follows. Consider the case where the marks are located on the generatrix of the device in a plane passing through the minor axes of the contacting surfaces.

Устройство юстировки 15 размещается между неподвижной 1а и подвижной 1b частями внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ на некотором расстоянии от выходного окна 16 внешнего электрода 17 коаксиальной ВПЛ, как показано на фиг. 5. При этом проекция, показанная на фиг. 3, соответствует виду А, приведенному на фиг. 5. На фиг. 5 показан случай соосного положения подвижной части 1b внутреннего электрода (сплошные линии) и внешнего электрода 17 коаксиальной ВПЛ, которое соответствует соосному расположению элементов 2, 3 (метки 9, 10 совпадают) устройства юстировки. Также на фиг. 5 показаны крайние позиции подвижной части 1b внутреннего электрода (штриховые линии), которые достигаются вращением элементов 2, 3 юстировочного устройства. Крайняя нижняя позиция подвижной части 1b внутреннего электрода достигается при отклонении меток 9, 10 элементов устройства юстировки на угол 180° (метки будут располагаться на противоположных сторонах устройства) за счет одновременного их вращения в противоположных направлениях (элемент 2 вращается против часовой стрелки, а элемент 3 - по часовой). Крайняя верхняя при отклонении меток элементов 2, 3 устройства юстировки на угол 180°, что обеспечивается вращением элемента 2 по часовой стрелке, а элемента 3 - против часовой. В результате ось 18 подвижной части 1b внутреннего электрода в крайних положениях смещена относительно первоначальной позиции на расстояние d (фиг. 5), а угол между осями подвижной части 1b внутреннего электрода в соосном положении и в крайних позициях составляет 2а. Возврат в исходную соосную позицию достигается обратным вращением элементов 2, 3 устройства юстировки до совпадения меток 9, 10.The alignment device 15 is located between the fixed 1a and the movable 1b parts of the inner electrode of the coaxial IDP, at a certain distance from the output window 16 of the outer electrode 17 of the coaxial IDP, as shown in FIG. 5. The projection shown in FIG. 3 corresponds to view A shown in FIG. 5. In FIG. 5 shows the case of the coaxial position of the movable part 1b of the inner electrode (solid lines) and the outer electrode 17 of the coaxial IDP, which corresponds to the coaxial arrangement of elements 2, 3 (marks 9, 10 coincide) of the alignment device. Also in FIG. 5 shows the extreme positions of the movable part 1b of the inner electrode (dashed lines), which are achieved by rotating the elements 2, 3 of the adjustment device. The lowest position of the movable part 1b of the inner electrode is achieved by deflecting the marks 9, 10 of the alignment device elements through an angle of 180 ° (the marks will be located on opposite sides of the device) due to their simultaneous rotation in opposite directions (element 2 rotates counterclockwise, and element 3 - clockwise). The extreme upper one when deviating the labels of elements 2, 3 of the adjustment device by an angle of 180 °, which is ensured by rotating element 2 clockwise, and element 3 counterclockwise. As a result, the axis 18 of the movable part 1b of the inner electrode in the extreme positions is offset from the initial position by a distance d (Fig. 5), and the angle between the axes of the movable part 1b of the inner electrode in the coaxial position and in the end positions is 2a. Return to the initial coaxial position is achieved by reverse rotation of the elements 2, 3 of the alignment device until the marks 9, 10 coincide.

При вращении элементов 2, 3 устройства юстировки ось 18 подвижной части 1b внутреннего электрода ВПЛ будет перемещаться вертикально, как показано на фиг. 6, где приведены траектории 19 и 20, описываемые осью 18 подвижной части 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ. На траекториях 19, 20 стрелками показано направление движения оси 18 подвижной части 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ. Перемещение оси вверх достигается за счет одновременного вращения в противоположных направлениях элементов устройства (2 - по часовой стрелке, 3 - против часовой), а вниз (2 - против часовой стрелки, 3 - по часовой). Как отмечалось выше, максимальное смещение оси 18 в крайних положениях соответствует расстоянию d (фиг. 5 и фиг. 6). Таким образом, область, в пределах которой возможна юстировка электродов коаксиальной ВПЛ, ограничивается окружностью (штриховая линия) диаметром D (фиг. 6). Диаметр области определяется углом α и длиной h (фиг. 6) подвижной части 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ по следующей формулеWhen the alignment device elements 2, 3 rotate, the axis 18 of the movable part 1b of the IDP internal electrode will move vertically, as shown in FIG. 6, which shows the paths 19 and 20, described by the axis 18 of the movable part 1b of the inner electrode of the coaxial IDP. On the trajectories 19, 20, the arrows show the direction of movement of the axis 18 of the movable part 1b of the inner electrode of the coaxial IDP. Moving the axis up is achieved by simultaneously rotating in opposite directions the elements of the device (2 - clockwise, 3 - counterclockwise), and down (2 - counterclockwise, 3 - clockwise). As noted above, the maximum displacement of the axis 18 in the extreme positions corresponds to the distance d (Fig. 5 and Fig. 6). Thus, the area within which alignment of the electrodes of coaxial IDPs is possible is limited by a circle (dashed line) with diameter D (Fig. 6). The diameter of the region is determined by the angle α and length h (Fig. 6) of the movable part 1b of the inner electrode of the coaxial IDP according to the following formula

D=2⋅d=2⋅h⋅Sin2α.D = 2⋅d = 2⋅h⋅Sin2α.

Юстировка обеспечивается следующим образом.Adjustment is provided as follows.

Пусть после сборки ВПЛ ось подвижной части 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ оказалась, например, в положении 21 (фиг. 6). При этом элементы 2, 3 устройства собраны соосно, то есть метки 9, 10 совпадают, а положение устройства юстировки 15 соответствует показанному на фиг. 5. В данном случае соосность подвижной части 1b внутреннего электрода с внешним электродом 17 коаксиальной ВПЛ достигается следующим образом. Сначала вращается (раскручивается) подвижная часть 1b внутреннего электрода до достижения его оси вертикального положения 22 (фиг. 6). При этом ось подвижной части внутреннего электрода 1b при достижении вертикального положения будет отклонена от оси (фиг. 6, позиция 23) внешнего электрода 17 коаксиальной ВПЛ на расстояние S. Далее при помощи лазерного нивелира измеряется расстояние 5, а также расстояние между элементом 3 устройства юстировки и подвижной частью 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ. Полностью выкручивается подвижная часть 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ, ослабляются гайки 5 и 8 (фиг. 1). Затем одновременным вращением в противоположных направлениях элементов устройства (2 - по часовой стрелке, 3 - против часовой стрелки) достигается совмещение оси подвижной части 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ с осью (фиг. 6, позиция 23) внешнего электрода 17 коаксиальной ВПЛ. При этом ось подвижной части 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ будет перемещаться вверх по траектории 24. Угол, на который требуется развести метки устройства, определяется по следующей формулеAfter assembly of the IDPs, let the axis of the movable part 1b of the internal electrode of the coaxial IDPs, for example, be in position 21 (Fig. 6). In this case, the device elements 2, 3 are assembled coaxially, that is, the marks 9, 10 coincide, and the position of the adjustment device 15 corresponds to that shown in FIG. 5. In this case, the alignment of the movable part 1b of the inner electrode with the outer electrode 17 of the coaxial IDP is achieved as follows. First, the movable part 1b of the inner electrode is rotated (untwisted) until its axis reaches the vertical position 22 (Fig. 6). In this case, the axis of the movable part of the inner electrode 1b when it reaches a vertical position will be deviated from the axis (Fig. 6, position 23) of the outer electrode 17 of the coaxial IDP by a distance S. Next, the distance 5 and the distance between the alignment device element 3 are measured using a laser level and the movable part 1b of the inner electrode of the coaxial IDP. The movable part 1b of the internal electrode of the coaxial IDP is completely unscrewed, nuts 5 and 8 are loosened (Fig. 1). Then, by simultaneously rotating in opposite directions the elements of the device (2 - clockwise, 3 - counterclockwise), the axis of the movable part 1b of the inner electrode of the coaxial IDP is aligned with the axis (Fig. 6, position 23) of the outer electrode 17 of the coaxial IDP. In this case, the axis of the movable part 1b of the internal electrode of the coaxial IDP will move up along the trajectory 24. The angle at which the device marks are to be separated is determined by the following formula

Figure 00000001
Figure 00000001

Далее затягиваются гайки 5 и 8 (фиг. 1), между элементом 3 устройства юстировки и подвижной частью 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ устанавливаются регулировочные шайбы (на фиг. 1 не показаны), и вкручивается до упора подвижная часть 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ. В результате описанной выше процедуры достигается совпадение оси подвижной части 1b внутреннего электрода с осью внешнего электрода коаксиальной ВПЛ.Next, nuts 5 and 8 are tightened (Fig. 1), between the element 3 of the alignment device and the movable part 1b of the inner electrode of the coaxial IDP, the adjusting washers are installed (not shown in Fig. 1), and the movable part 1b of the inner electrode of the coaxial IDP is screwed in completely. As a result of the above procedure, the axis of the movable part 1b of the inner electrode coincides with the axis of the coaxial IDP outer electrode.

Если после сборки ВПЛ ось подвижной части 1b внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ оказалась в вертикальном положении над осью или под осью внешнего электрода, тогда при юстировке исключается первый этап и, тем самым, установка регулировочных шайб.If, after assembly of the IDPs, the axis of the movable part 1b of the internal electrode of the coaxial IDPs was in a vertical position above the axis or under the axis of the external electrode, then during the adjustment the first stage is excluded and, thereby, the installation of adjusting washers.

Для случая, когда метки расположены на образующей устройства в плоскости, проходящей через большие оси соприкасающихся поверхностей, устройство работает аналогично рассмотренному выше случаю, отличие заключается в том, что при вращении элементов устройства ось подвижной части внутреннего электрода коаксиальной ВПЛ перемещается в горизонтальном направлении.For the case when the marks are located on the generatrix of the device in a plane passing through the large axes of the contacting surfaces, the device works similarly to the case considered above, the difference is that when the elements of the device rotate, the axis of the movable part of the coaxial IDP internal electrode moves in the horizontal direction.

Пример реализации заявляемого устройства юстировки в ВПЛ с магнитной изоляцией сильноточного импульсного ускорителя электронов показан на фиг. 7. Метки располагались на образующей устройства юстировки в плоскости, проходящей через малые оси соприкасающихся поверхностей, элементы устройства были выполнены в виде цилиндров.An example implementation of the inventive adjustment device in IDPs with magnetic isolation of a high-current pulsed electron accelerator is shown in FIG. 7. The marks were located on the generatrix of the alignment device in a plane passing through the minor axes of the contacting surfaces, the elements of the device were made in the form of cylinders.

Устройство юстировки (угол α=1°) позволило проводить юстировку электродов ВПЛ с длиной подвижной части внутреннего электрода 2 м. Эффективность транспортировки электромагнитной энергии к вакуумному диоду 25 (фиг. 7) продемонстрирована измерениями тока поясами Роговского 26, расположенными вдоль коаксиальной ВПЛ сильноточного импульсного ускорителя. Средняя величина тока вдоль коаксиальной ВПЛ составила 50 кА, а разброс величин не превышает 10%, что соответствует погрешности измерения поясов Роговского.The alignment device (angle α = 1 °) made it possible to align IDP electrodes with a length of the movable part of the internal electrode of 2 m. The efficiency of transporting electromagnetic energy to the vacuum diode 25 (Fig. 7) was demonstrated by current measurements by Rogowski belts 26 located along the coaxial IDL of a high-current pulse accelerator . The average current along the coaxial IDPs was 50 kA, and the scatter of the values did not exceed 10%, which corresponds to the measurement error of the Rogowski belts.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения следующей совокупности условий:Thus, the presented data indicate the fulfillment of the following set of conditions when using the claimed invention:

- средство, воплощающее заявленное устройство при его осуществлении, предназначено для использования в сильноточных импульсных ускорителях электронов для юстировки электродов коаксиальных ВПЛ;- a tool embodying the claimed device in its implementation, is intended for use in high-current pulsed electron accelerators for aligning the electrodes of coaxial IDPs;

- для заявляемого устройства в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления.- for the claimed device in the form in which it is described in the claims, the possibility of its implementation is confirmed.

Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию «промышленная применимость».Therefore, the claimed invention meets the condition of "industrial applicability".

Claims (2)

1. Устройство юстировки электродов коаксиальной вакуумной передающей линии выполнено в виде двух цилиндрических элементов, соединенных между собой с возможностью вращения, причем их соприкасающиеся поверхности выполнены под углом, первый элемент соединен с неподвижной частью внутреннего электрода передающей линии с возможностью вращения относительно неподвижной части, второй элемент и подвижная часть внутреннего электрода соединены с возможностью вращения, элементы соединены между собой крепежными деталями, жестко соединенными с первым элементом и расположенными в концентрических отверстиях второго элемента, на обоих элементах нанесены метки для определения их соосного положения, причем метки расположены на образующей устройства в плоскости, проходящей через малые или большие оси соприкасающихся поверхностей элементов.1. The alignment device of the electrodes of the coaxial vacuum transmission line is made in the form of two cylindrical elements that are rotationally connected to each other, and their contacting surfaces are made at an angle, the first element is rotatably connected to the fixed part of the internal electrode of the transmission line relative to the fixed part, the second element and the movable part of the inner electrode are rotatably connected, the elements are interconnected by fasteners rigidly connected to ervym member and arranged in concentric openings of the second element, both elements applied labels to determine their coaxial position, the labels are located on the generatrix of the device in a plane passing through the axis of the small or large elements of the contacting surfaces. 2. Устройство юстировки электродов по п. 1, отличающееся тем, что элементы устройства выполнены в виде усеченных конусов.2. The device alignment of the electrodes according to claim 1, characterized in that the elements of the device are made in the form of truncated cones.
RU2019123209A 2019-07-18 2019-07-18 Device for adjustment of electrodes of coaxial vacuum transmission line RU2719550C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123209A RU2719550C1 (en) 2019-07-18 2019-07-18 Device for adjustment of electrodes of coaxial vacuum transmission line

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123209A RU2719550C1 (en) 2019-07-18 2019-07-18 Device for adjustment of electrodes of coaxial vacuum transmission line

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2719550C1 true RU2719550C1 (en) 2020-04-21

Family

ID=70415354

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019123209A RU2719550C1 (en) 2019-07-18 2019-07-18 Device for adjustment of electrodes of coaxial vacuum transmission line

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2719550C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114421105A (en) * 2021-12-20 2022-04-29 西北核技术研究所 Long magnetic insulation transmission line structure and collimation adjustment method

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992021171A1 (en) * 1991-05-13 1992-11-26 Maxwell Laboratories, Inc. Coaxial pseudospark discharge switch
RU2059346C1 (en) * 1992-11-18 1996-04-27 Московский Инженерно-Физический Институт Heavy-current linear ion accelerator
US5805025A (en) * 1996-08-09 1998-09-08 The Regents Of The University Of California Radial electron-beam-breakup transit-time oscillator
RU2657001C1 (en) * 2017-02-13 2018-06-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Device for remote control of interelectrode gap of a high-power spark switch of electrophysical installation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992021171A1 (en) * 1991-05-13 1992-11-26 Maxwell Laboratories, Inc. Coaxial pseudospark discharge switch
RU2059346C1 (en) * 1992-11-18 1996-04-27 Московский Инженерно-Физический Институт Heavy-current linear ion accelerator
US5805025A (en) * 1996-08-09 1998-09-08 The Regents Of The University Of California Radial electron-beam-breakup transit-time oscillator
RU2657001C1 (en) * 2017-02-13 2018-06-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Device for remote control of interelectrode gap of a high-power spark switch of electrophysical installation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В. BERNSTEIN and I. SMITH. AURORA, AH ELECTRON ACCELERATOR // IEEE Trans. Nucl. Sci., v. NS-20, N3, 1973, p. 294-300). *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114421105A (en) * 2021-12-20 2022-04-29 西北核技术研究所 Long magnetic insulation transmission line structure and collimation adjustment method
CN114421105B (en) * 2021-12-20 2023-03-24 西北核技术研究所 Long magnetic insulation transmission line structure and collimation adjustment method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2719550C1 (en) Device for adjustment of electrodes of coaxial vacuum transmission line
AU2020200901A1 (en) Passive compound strong-ionization discharging plasma lightning rejection device
EP0208894B1 (en) Time-of-flight mass spectrometer with an ion reflector
DE919296C (en) Traveling wave tubes, especially for amplifying ultra-high frequency vibrations
US20170037830A1 (en) Method and tool for assembling tower elements
EP1752795A2 (en) Optical sensor
EP0205184A2 (en) Low aberration spectrometer objective with a high secondary electrons acceptance
US9182030B2 (en) Slew drive gearbox with spherical adjusting mount
CN104148862B (en) Frock clamp and the welding method of the assembling of grided electron gun shadow grid is intercepted and captured for nothing
US2384729A (en) Floating nut
US5929732A (en) Apparatus and method for amplifying a magnetic beam
CN106710644B (en) A kind of nuclear power generating sets voltage-stablizer cover plate for manhole positioning device
SE457678B (en) DEVICE MOVES A FLANGE TO A GUARDIAN
US20220236125A1 (en) Torque sensor and strain beam structure of the same
EP3513392B1 (en) Security device
DE3150235A1 (en) Passive radiating element
JP5020233B2 (en) Perturbation device for charged particle orbiting device
DE4000618C2 (en)
EP0267284A1 (en) Ultrasonic flaw detector
Fortgang et al. Pulsed taut-wire alignment of multiple permanent magnet quadrupoles
JP7140839B2 (en) Charged particle transport system and its installation method
Shemyakin et al. Test of a full-scale prototype of the Fermilab electron cooler
Goerz et al. Development of high performance vacuum power flow interface for explosive magnetic flux compression generator experiments
DE1132665B (en) Strophotron oscillator tube
Grimson et al. New single horn system