6 августа, 11:39

Создание установки для изучения разрушения материалов в термоядерных реакторах

Создание установки для изучения разрушения материалов в термоядерных реакторах
Физики создали установку для изучения разрушения материалов в термоядерных реакторах  Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН  ИЯФ СО РАН  разработали и запустили экспериментальный стенд для изучения усталостного разрушения материалов под действием быстрых повторяющихся тепловых нагрузок. Эти исследования покажут, как поведут себя материалы, предназначенные для изготовления первой стенки термоядерного реактора-токамака. Потоки частиц и излучения из плазмы с температурой около 100 миллионов градусов создают огромные термические нагрузки на облицовку камеры.  Уникальность установки в том, что на ней можно быстро воспроизвести полный цикл нагрузок, которым будет подвержена стенка за все ожидаемое время службы реактора. Она позволит набрать до 10 миллионов импульсов нагрева примерно за 2 рабочие недели. На других установках этот процесс занимает период около года.  Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда  РНФ .  Полный материал читайте на нашем сайте.  Фото Е. Койновой.
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН
Физики создали установку для изучения разрушения материалов в термоядерных реакторах Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН ИЯФ СО РАН разработали и запустили экспериментальный стенд для изучения усталостного разрушения материалов под действием быстрых повторяющихся тепловых нагрузок. Эти исследования покажут, как поведут себя материалы, предназначенные для изготовления первой стенки термоядерного реактора-токамака. Потоки частиц и излучения из плазмы с температурой около 100 миллионов градусов создают огромные термические нагрузки на облицовку камеры. Уникальность установки в том, что на ней можно быстро воспроизвести полный цикл нагрузок, которым будет подвержена стенка за все ожидаемое время службы реактора. Она позволит набрать до 10 миллионов импульсов нагрева примерно за 2 рабочие недели. На других установках этот процесс занимает период около года. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда РНФ . Полный материал читайте на нашем сайте. Фото Е. Койновой.
Новосибирские физики создали установку для изучения разрушения материалов в термоядерных реакторах   Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН   разработали и запустили экспериментальный стенд, который позволит изучить усталостное разрушение материалов под действием быстрых повторяющихся тепловых нагрузок. Эти исследования покажут, как поведут себя материалы, предназначенные для изготовления первой стенки термоядерного реактора-токамака. Потоки частиц и излучения из плазмы с температурой около 100 миллионов градусов создают огромные термические нагрузки на облицовку камеры.    Уникальность установки в том, что на ней можно быстро воспроизвести полный цикл нагрузок, которым будет подвержена стенка за всё ожидаемое время службы реактора. Она позволит набрать до 10 миллионов импульсов нагрева примерно за 2 рабочие недели. На других установках это занимает период около года.     «Мы сделали свой первый миллион выстрелов и убедились, что сможем достичь требуемых характеристик», — рассказал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Виктор Куркучеков.    Подробнее — на сайте РАН.
Российская академия наук
Российская академия наук
Новосибирские физики создали установку для изучения разрушения материалов в термоядерных реакторах Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН разработали и запустили экспериментальный стенд, который позволит изучить усталостное разрушение материалов под действием быстрых повторяющихся тепловых нагрузок. Эти исследования покажут, как поведут себя материалы, предназначенные для изготовления первой стенки термоядерного реактора-токамака. Потоки частиц и излучения из плазмы с температурой около 100 миллионов градусов создают огромные термические нагрузки на облицовку камеры. Уникальность установки в том, что на ней можно быстро воспроизвести полный цикл нагрузок, которым будет подвержена стенка за всё ожидаемое время службы реактора. Она позволит набрать до 10 миллионов импульсов нагрева примерно за 2 рабочие недели. На других установках это занимает период около года. «Мы сделали свой первый миллион выстрелов и убедились, что сможем достичь требуемых характеристик», — рассказал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Виктор Куркучеков. Подробнее — на сайте РАН.
#ниднябезнауки  10 миллионов градусов  Управляемый термоядерный синтез станет безграничным источником безопасной и доступной энергии. Но пока человечество делает лишь первые шаги к этой технологии.  Один из ключевых моментов термояда — нагрев и удержание плазмы в специальной ловушке. Восемь лет назад учёные Института ядерной физики им. Г. И. Будкера на несколько миллисекунд довели температуру плазмы до 10 млн градусов.  «Разогрев плазму в пять раз горячее, чем это удавалось раньше, мы не просто добавили количественное значение, мы совершили качественный скачок. По аналогии со спортом, мы не просто «пробежали дистанцию» на доли секунды быстрее, мы как бы оторвались от беговой дорожки и полетели», — объяснял тогда значение произошедшего замдиректора института Александр Иванов.    Наука.рф  #десятилетиенауки
Наука.рф
Наука.рф
#ниднябезнауки 10 миллионов градусов Управляемый термоядерный синтез станет безграничным источником безопасной и доступной энергии. Но пока человечество делает лишь первые шаги к этой технологии. Один из ключевых моментов термояда — нагрев и удержание плазмы в специальной ловушке. Восемь лет назад учёные Института ядерной физики им. Г. И. Будкера на несколько миллисекунд довели температуру плазмы до 10 млн градусов. «Разогрев плазму в пять раз горячее, чем это удавалось раньше, мы не просто добавили количественное значение, мы совершили качественный скачок. По аналогии со спортом, мы не просто «пробежали дистанцию» на доли секунды быстрее, мы как бы оторвались от беговой дорожки и полетели», — объяснял тогда значение произошедшего замдиректора института Александр Иванов. Наука.рф #десятилетиенауки
Сейчас
Сейчас
Создана установка для изучения разрушения материалов в термоядерных реакторах. Одна из проблем при создании термоядерного реактора заключается в подборе материалов первой стенки камеры, которая удерживает горячую плазму и непосредственно контактирует с ней, отметили в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН
Стенку нового токамака проверят на прочность электронной пушкой  Испытательный стенд для изучения усталостного разрушения поможет российским учёным подобрать материалы, которые будут использованы в новом термоядерном реакторе-токамаке.  Первой стенке реактора предстоит работать в очень сложных условиях – температура потоков частиц и излучения из плазмы достигает 100 млн градусов. Дополнительно на конструкцию будут воздействовать быстрые ионы и нейтроны.  Чтобы на практике посмотреть, как поведут себя в таких условиях разные материалы, в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН собрали специальный стенд. Всего за две недели его электронная пушка воспроизведёт на вольфрамовой мишени полный цикл нагрузок за всё ожидаемое время работы реактора. Подробности читайте на сайте   Наука.рф.  #десятилетиенауки
Наука.рф
Наука.рф
Стенку нового токамака проверят на прочность электронной пушкой Испытательный стенд для изучения усталостного разрушения поможет российским учёным подобрать материалы, которые будут использованы в новом термоядерном реакторе-токамаке. Первой стенке реактора предстоит работать в очень сложных условиях – температура потоков частиц и излучения из плазмы достигает 100 млн градусов. Дополнительно на конструкцию будут воздействовать быстрые ионы и нейтроны. Чтобы на практике посмотреть, как поведут себя в таких условиях разные материалы, в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН собрали специальный стенд. Всего за две недели его электронная пушка воспроизведёт на вольфрамовой мишени полный цикл нагрузок за всё ожидаемое время работы реактора. Подробности читайте на сайте Наука.рф. #десятилетиенауки
Физики создали стенд для изучения поведения материалов термоядерных реакторов  Экспериментальный стенд для изучения усталостного разрушения материалов под действием быстрых повторяющихся тепловых нагрузок разработали и запустили специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера  ИЯФ  СО РАН, 5 августа сообщает пресс-служба ИЯФ.  Исследования поведения материалов под нагрузкой необходимы для разработчиков термоядерного реактора-токамака  то есть такого, в котором для поддержания управляемого термоядерного синтеза используется тороидальная установка для магнитного удержания плазмы .  Читать подробнее
Естественный интеллект: новости науки и техники
Естественный интеллект: новости науки и техники
Физики создали стенд для изучения поведения материалов термоядерных реакторов Экспериментальный стенд для изучения усталостного разрушения материалов под действием быстрых повторяющихся тепловых нагрузок разработали и запустили специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера ИЯФ СО РАН, 5 августа сообщает пресс-служба ИЯФ. Исследования поведения материалов под нагрузкой необходимы для разработчиков термоядерного реактора-токамака то есть такого, в котором для поддержания управляемого термоядерного синтеза используется тороидальная установка для магнитного удержания плазмы . Читать подробнее
#Деньвистории 9 августа 2016 года Новосибирские ученые воспроизвели управляемую термоядерную реакцию Новосибирские ученые из Института ядерной физики имени Будкера и добились устойчивого нагрева плазмы до 10 миллионов градусов.  Пока время удержания плазмы составляет миллисекунды, однако это существенный прогресс в этом направлении. Достижение является шагом в овладении управляемой термоядерной реакцией, что является первой из приоритетных задач для физиков на 21 век, определенных академиком Виталием Гинзбургом.  Разогрев плазму в пять раз горячее, чем это удавалось раньше, ученые не просто добавили количественное значение, они совершили качественный скачок. По аналогии со спортом, они не просто пробежали дистанцию на доли секунды быстрее, наука как бы оторвались от беговой дорожки и полетела, по словам участника проекта Александра Иванова. Отмечается, что работы на установке в Новосибирске конкурируют с другим направлением исследований в области управляемого термоядерного синтеза, известным как токамак, первый из которых был построен еще в 1954 году и существовали только в СССР.  В токамаке плазма разогревается до температуры, превышающую в десять раз температуру в центре Солнца, тогда как в новосибирской установке температура сравнима с солнечной. Кроме того, сама установка гораздо меньше по размеру, чем токамаки, а плазма внутри удерживается не стенками, а магнитным полем. Аналоги новосибирской «магнитной бутылки» пытались разрабатывать и в США, однако в 80-х годах прошлого века американские ученые полностью переключились на токамаки, сочтя «магнитные бутылки» тупиковыми.  Специалисты института работают над проектом термоядерного реактора на основе открытой ловушки, который может быть создан в ближайшие 20 лет и должен стать альтернативой международного термоядерного экспериментального реактора  ИТЭР . Ученые предполагают, что в последующих экспериментах температура плазмы существенно вырастет, при этом минимальный показатель, требуемый для создания термоядерного реактора, уже превышен.      Подписаться
Басурин о главном
Басурин о главном
#Деньвистории 9 августа 2016 года Новосибирские ученые воспроизвели управляемую термоядерную реакцию Новосибирские ученые из Института ядерной физики имени Будкера и добились устойчивого нагрева плазмы до 10 миллионов градусов. Пока время удержания плазмы составляет миллисекунды, однако это существенный прогресс в этом направлении. Достижение является шагом в овладении управляемой термоядерной реакцией, что является первой из приоритетных задач для физиков на 21 век, определенных академиком Виталием Гинзбургом. Разогрев плазму в пять раз горячее, чем это удавалось раньше, ученые не просто добавили количественное значение, они совершили качественный скачок. По аналогии со спортом, они не просто пробежали дистанцию на доли секунды быстрее, наука как бы оторвались от беговой дорожки и полетела, по словам участника проекта Александра Иванова. Отмечается, что работы на установке в Новосибирске конкурируют с другим направлением исследований в области управляемого термоядерного синтеза, известным как токамак, первый из которых был построен еще в 1954 году и существовали только в СССР. В токамаке плазма разогревается до температуры, превышающую в десять раз температуру в центре Солнца, тогда как в новосибирской установке температура сравнима с солнечной. Кроме того, сама установка гораздо меньше по размеру, чем токамаки, а плазма внутри удерживается не стенками, а магнитным полем. Аналоги новосибирской «магнитной бутылки» пытались разрабатывать и в США, однако в 80-х годах прошлого века американские ученые полностью переключились на токамаки, сочтя «магнитные бутылки» тупиковыми. Специалисты института работают над проектом термоядерного реактора на основе открытой ловушки, который может быть создан в ближайшие 20 лет и должен стать альтернативой международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР . Ученые предполагают, что в последующих экспериментах температура плазмы существенно вырастет, при этом минимальный показатель, требуемый для создания термоядерного реактора, уже превышен. Подписаться