Les électromagets personnalisés sont essentiels pour adapter les performances de l'accélérateur de particules à des exigences expérimentales ou industrielles spécifiques. Leur conception intègre le contrôle avancé du champ magnétique, la science des matériaux et l'ingénierie de précision pour optimiser la dynamique des faisceaux et l'efficacité opérationnelle. La personnalisation implique une large gamme de considérations de conception, notamment l'uniformité du champ magnétique, la sélection de la matériau, l'optimisation de l'ouverture et les innovations structurelles.
Cas du projet:
Aimant de coupe
L'aimant de coupe, également appelé aimant de coupe de faisceau, est un composant critique dans les accélérateurs de particules, permettant une division précise de la division, Steering et diagnostics par le contrôle avancé du champ magnétique. Ses applications couvrent un large éventail de scénarios, de la recherche en physique de base (tels que des expériences de collision à haute énergie) aux domaines médicaux et industriels (tels que la protonothérapie et l'irradiation matérielle).

Test d'électro-aimant
Applications médicales et industrielles
1. Protonothérapie, diriger les faisceaux de protons pour irradier les tumeurs avec une précision millimétrique, minimisant les dommages aux tissus sains.
2. Irradiation du matériau, faisceaux d'ions directs pour la modification de la matériaux (par exemple, surfaces de durcissement, test de résistance aux rayonnements) .
3. Tests non destructeurs, les faisceaux de neutrons guidés par les aimants de coupe analysent les structures internes des composants aérospatiaux ou des artefacts culturels.
Physique fondamentale
1. Expériences de collision à haute énergie, coupant les aimants directs à neutrons directs aux matériaux cibles, permettant des études sur les structures atomiques et les réactions nucléaires.
2. Des accélérateurs tels que le grand collisionneur de hadrons (LHC) dépendent des aimants de coupe pour isoler les produits de collision pour l'analyse.
Modèle NR. Fab -40-751
√Air Gap 40 mm
√Force du champ 0. 751T
√Taille: 966 x 729 x 385 mm
√Poids: 440kg

Commutateur
L'aimant de commutation, également appelé aimant de kicker, est un composant critique des accélérateurs de particules, permettant la distribution de faisceau dynamique par commutation de champ magnétique rapide (réponse à l'échelle μs). Il se coordonne avec les aimants de coupe et de déviation pour gérer le routage des faisceaux, les fermetures d'urgence et la sélection d'énergie, formant le "centre de circulation" des systèmes de transport de faisceau et c'est le dispositif central de la distribution dynamique du faisceau dans les accélérateurs de particules.
Fonctionnalité
1. Le partage du temps multi-fins
Les aimants de commutation redirigent les faisceaux vers plusieurs stations expérimentales ou cibles d'irradiation séquentiellement, maximisant l'utilisation de l'accélérateur dans des installations telles que les sources de lumière Synchrotron et les centres de protons médicaux.
2. Décharge de faisceau d'urgence
Terminaison instantanée du champ magnétique (<1 μs) isolates faulty beamlines, preventing equipment damage in high-power accelerators.
3. Sélection d'énergie
Les champs magnétiques réglables filtrent les particules par élan, permettant un réglage énergétique précis pour des applications telles que les tests de matériaux industriaux ou la production de radioïoisotope.
Applications
√Oncology, utilisé pour les systèmes de protons-prothérapie à Multi-chambre, permettant à un seul accélérateur de desservir plusieurs stations de traitement.
√Radiation Traitement, faisceaux d'électrons ou d'ions directs vers des cibles industrielles (par exemple, réticulation en polymère ou stérilisation alimentaire) avec une précision de synchronisation inférieure à la milliseconde.
√Recherche nucléaire, gérer la distribution des faisceaux dans les réacteurs sous-critiques entraînés par des accélérateurs (ADS) pour la transmutation des déchets nucléaires.
Modèle Nr.: Fab 34-155
√Air Gap 34 mm
√Force du champ 1.55T
√Taille: 1300 x 772 x 733
√Poids: 2 094 kg

Aimant de déviation
L'aimant de déviation, appelé aimant de flexion, est un composant essentiel des accélérateurs de particules, permettant un contrôle précis sur les trajectoires de particules chargées et l'optimisation de la qualité du faisceau. Leurs opérations sont synergiques avec d'autres éléments magnétiques (par exemple, quadrupoles, aimants de kicker) pour remplir des rôles critiques dans les applications scientifiques et industrielles.
Fonctionnalités et fonction
1. Direction des chemins de poutre circulaire
Les aimants de déviation génèrent des champs magnétiques dipolaires uniformes pour plier les particules chargées (par exemple, les électrons, les protons) le long des chemins circulaires ou en spirale, en maintenant des orbites d'accélération stables dans les synchrotrons et les anneaux de stockage. Dans les accélérateurs linéaires médicaux, les aimants de déviation corrigent les trajectoires du faisceau d'électrons perturbées par les champs magnétiques marginaux des aimants de flexion, assurant un ciblage de rayonnement précis3.
2. Sélection et analyse Momentum
Les particules avec des moments différents suivent des courbures distinctes sous un champ magnétique fixe, permettant un filtrage de momentum pour les expériences nécessitant des faisceaux résolus par énergie. Les effets relativistes, tels que la précession du périhélion dans les champs gravitationnels, éclairent les ajustements de faisceaux dépendants de la dynamique de façon analogue dans les accélérateurs à haute énergie.
3. Génération de rayonnement synchrotron
Des électrons à haute énergie rayonnant des photons lorsqu'ils sont déviés par de forts champs magnétiques permettent des sources lumineuses Synchrotron, largement utilisées dans la recherche en science des matériaux et en astrophysique.
4. Optimisation collaborative du faisceau
Combinés avec des aimants quadripolaires (focalisation) et des aimants de kicker (direction dynamique), les aimants de déviation atténuent la dispersion du faisceau et améliorent la cohérence dans des applications telles que la radiothérapie simulée à carlo-carlo et l'étalonnage du détecteur de particules.
Modèle NR.: Fab 40-995
√Air Gap 40 mm
√Force du champ: 0. 995t.
√Taille: 897 x 754 x 583 mm
√Poids: 1 012 kg

Gestion de projet professionnel
Les électromaignets personnalisés sont des produits très exigeants qui nécessitent un domaine d'expertise spécial, et nous nous spécialisons dans les électromagnécants personnalisés conçus et produits selon les exigences des clients. Chaque fois qu'une taille spéciale, un champ magnétique ou une force, une résistance à la chaleur plus élevée est nécessaire, Fabmann peut vous aider à concevoir et à fabriquer en fonction de vos besoins. La personnalisation nécessite vraiment des paramètres assez complets:
√Puissance et force de maintien, y compris les effets de la chaleur
√Force sur l'écart (entre la pièce de travail électromagnétique et ferromagnétique)
√Impact sur les surfaces de travail
√Gestion de la chaleur et de l'environnement, chauffage ohmique en raison de la résistance des enroulements
√Dimension spéciale pour correspondre à l'application du client
√Champ précis, courbe magnétique spéciale
√Matériels
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