Кафедра 21 “Физика плазмы”

 

ВАКУУМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМЕННЫХ УСТАНОВОК

(для групп Т6-21)

 

1 неделя. Введение.

Роль вакуумной техники и технологии в развитии науки и техники, в частности, в решении проблемы управляемого термоядерного синтеза.

Раздел I. Теоретические основы вакуумной техники. Элементы  расчета вакуумных систем. Свойства разреженных газов. Процесс откачки вакуумных систем. Пропускная способность вакуум-провода.

2 неделя.

Основное уравнение вакуумной техники. Пропускная способность труб и отверстий при различных течениях газа. Пропускная способность сложного вакуум-провода. Расчет скорости и длительность откачки.

 

Раздел II. Конструктивные элементы вакуумных систем.

3 неделя.

Неразборные и разборные вакуумные соединения. Вакуумная арматура и вакуумные вводы. Газопропускные устройства.

 

Раздел III. Принципы и методы получения вакуума. Средства откачки современных термоядерных установок.

4 неделя.

Общие характеристики вакуумных насосов. Измерение скорости откачки. Механические и диффузионные вакуумные насосы.

5 неделя.

Взаимодействие газов с твердым телом: сорбция, диффузия, проницаемость, газовыделение.

6 неделя.

Насосы поверхностного действия. Криогенные, геттерные, ионно-сорбционные и электроразрядные насосы.

Раздел IV. Вакууметрия и течеискание.

7 неделя.

Вакууметрические приборы. Измерение парциальных явлений газов. Тепловые, ионизационные, магниторазрядные, радиоизотопные вакууметры. Измерители парциальных давлений газов.

8 неделя.

Способы обнаружения и измерения течей. Течеискатели.

Раздел V. Процессы на вакуумной поверхности камер плазменных и термоядерных установок при ионно-плазменном облучении.

9 неделя.

Отражение падающих ионов. Внедрение и захват ионов.

10 неделя.

Блистеринг- эффект. Реэмиссия внедренных атомов.

11 неделя.

Физическое распыление. Изменение стехиометрии, кристаллической структуры, фазового состояния при ионном облучении.

12 неделя.

Химические взаимодействия на вакуумной поверхности. Химическое распыление.

13 неделя.

Массовые и энергетические характеристики эмиттированных потоков атомов и молекул.

Раздел VI. Вакуумно-технологические свойства вакуумной поверхности камер термоядерных установок при радиационном воздействии плазмы. Требования, предъявляемые к вакуумным материалам. Изменение топографии поверхности, характера сорбции и сорбционной емкости при ионной бомбардировке.

14 неделя.

Диффузия, проницаемость и газовыделение из материала вакуумной стенки в условиях радиационного воздействия плазмы.

15 неделя.

Вакуумно-технологические критерии выбора материала первой стенки термоядерных установок. Технологичность, коррозионная стойкость, пористость, газовыделение, упругость собственных паров.

16 неделя.

Методы вакуумной подготовки камеры термоядерной установки.

Заключение. Прогресс вакуумной технологии и управляемый термоядерный синтез.

ЛИТЕРАТУРА

 

1.

621.5.Р64

Розанов Л.Н. Вакуумная техника. М.: Высш.школа, 1982, 1990.

2.*

621/П-32

Пипко А.И. , Плисковский В.Я., Пенчко Е.А. Конструирование и расчет вакуум-ных систем . М.: Энергия, 1979.

3.

621.039/Б37

Беграмбеков Л.Б. Разрушение поверхности твердых тел при ионном и плазменном облучении М.: МИФИ, 1987.

 

*) книга находится в читальном зале




Информация, которую вы видите, размещена на сайте www.mephist.ru
Hosted by uCoz