Preview

Геофизические технологии

Расширенный поиск

Экспериментальное изучение резонансных свойств гирдеров, входящих в состав бустерного синхротрона “СКИФ”

https://doi.org/10.18303/2619-563-2022-3-4

Аннотация

Все магнитные элементы, которые формируют замкнутую орбиту и фокусируют пучок заряженных частиц в ускорителе, установлены на специальных точных и стабильных подставках – гирдерах. Как и любая механическая система, гирдер обладает резонансными частотами, на которых происходит усиление приходящих на него колебаний. Для обеспечения стабильности пучка заряженных частиц важно понимать как передаются механические колебания от пола к магнитному элементу, поскольку даже незначительные возмущения могут приводить к ухудшению параметров пучка заряженных частиц. В статье приведены результаты экспериментальных сейсмометрических измерений подставок под магнитные элементы бустерного синхротрона Центра коллективного пользования «СКИФ». Проведено определение их резонансных частот.

Об авторах

П. А. Дергач
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/staff/dergachpa
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Россия

Научный сотрудник лаборатории динамических проблем сейсмики Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Основные научные интересы: сейсмический мониторинг, локальная сейсмология, сейсмометрия, инженерная сейсморазведка.



Г. Н. Баранов
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
630090, Новосибирск, ул. Лаврентьева, 11
Источник синхротронного излучения «СКИФ», Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
630559, Новосибирская область, Кольцово, Никольский проспект, 1
Россия

Научный сотрудник ускорительных лабораторий Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и старший научный сотрудник Источника синхротронного излучения «СКИФ». Основные научные интересы: ускорители заряженных частиц, источники синхротронного излучения, динамика пучков заряженных частиц.



К. Ю. Карюкина
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
630090, Новосибирск, ул. Лаврентьева, 11
Источник синхротронного излучения «СКИФ», Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
630559, Новосибирская область, Кольцово, Никольский проспект, 1
Россия

Научный сотрудник ускорительных лабораторий Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и Источника синхротронного излучения «СКИФ». Основные научные интересы: ускорители заряженных частиц, источники синхротронного излучения, динамика пучков заряженных частиц.



А. Н. Дробчик
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/staff/drobchikan
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Россия

Научный сотрудник лаборатории динамических проблем сейсмики Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Основные научные интересы: разработка и создание геофизической аппаратуры.



Список литературы

1. Дергач П.А., Тубанов Ц.А., Юшин В.И., Дучков А.А. Особенности программной реализации алгоритмов низкочастотной деконволюции // Сейсмические приборы. – 2018. – № 54 (3). – C. 22–34, doi: 10.21455/si2018.3-2.

2. Дергач П.А. Модуль низкочастотной деконволюции записей геофонов. Свидетельство № 2020667269, заявка № 2020666036 от 09.12.2020, зарегистрировано 22.12.2020, RU.

3. Колесников Ю.И., Федин К.В., Лакиморе Н. Экспериментальное обоснование применения акустических шумов для диагностирования надземных трубопроводов // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2019. – № 2. – С. 49–58, doi: 10.15372/FTPRPI20190206.

4. Технологическая инфраструктура сибирского кольцевого источника фотонов «СКИФ»: Сб. статей. В 3-х томах / Под общей редакцией К.И. Шефер, составитель Е.Б. Левичев. Том 2. – Новосибирск: Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, 2022. – 51 с.

5. Andrianov A., Arsentyeva M., Barnyakov A., Chekmenev D., Levichev A., Meshkov O., Nikiforov D., Pavlov O., Pivovarov I., Samoylov S., Volkov V. Development of 200 MeV linac for the SKIF light source injector // Journal of Instrumentation. – 2022. – Vol. 17 (2). – Article T02009, doi: 10.1088/1748-0221/17/02/T02009.

6. Baranov G., Bogomyagkov A., Morozov I., Sinyatkin S., Levichev E. Lattice optimization of a fourth-generation synchrotron radiation light source in Novosibirsk // Physical Review Accelerators and Beams. – 2021. – Vol. 24 (12). – Article 120704, doi: 10.1103/PhysRevAccelBeams.24.120704.

7. Bilderback D.H., Elleaume P., Weckert E. Review of third and next generation synchrotron light sources // Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. – 2005. – Vol. 38 (9). – P. S773–S797, doi: 10.1088/0953-4075/38/9/022.

8. Kolesnikov Y.I., Fedin К.V., Ngomayezwe L. Direct determination of resonant properties of near-surface sediments using microtremor. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. – 2019. – Vol. 125. – Article 105739, doi: 10.1016/j.soildyn.2019.105739.


Рецензия

Для цитирования:


Дергач П.А., Баранов Г.Н., Карюкина К.Ю., Дробчик А.Н. Экспериментальное изучение резонансных свойств гирдеров, входящих в состав бустерного синхротрона “СКИФ”. Геофизические технологии. 2022;(3):4-12. https://doi.org/10.18303/2619-563-2022-3-4

For citation:


Dergach P.A., Baranov G.N., Karyukina K.Yu., Drobchik A.N. Girder resonant properties analysis for the “SKIF” synchrotron. Russian Journal of Geophysical Technologies. 2022;(3):4-12. (In Russ.) https://doi.org/10.18303/2619-563-2022-3-4

Просмотров: 333


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2619-1563 (Online)