Jump to content

Откол

(Перенаправлено с Ядерного расщепления )
Откол в результате удара может произойти как с проникновением ударяющего объекта, так и без него.

Откол — это процесс, при котором фрагменты материала ( откол ) выбрасываются из тела в результате удара или напряжения. В контексте механики удара он описывает выброс материала из мишени при ударе снаряда . В планетарной физике расщепление описывает метеоритные удары о поверхность планеты и воздействие звездных ветров и космических лучей на планетарные атмосферы и поверхности . В контексте горного дела или геологии откол может относиться к кускам породы, откалывающимся от поверхности скалы из-за внутренних напряжений в породе; это обычно происходит на стенках шахтных стволов . В контексте антропологии расщепление – это процесс, используемый для изготовления каменных инструментов, таких как наконечники стрел, путем раскалывания . В ядерной физике расщепление — это процесс, при котором тяжелое ядро ​​испускает множество нуклонов в результате удара частицей высокой энергии , что значительно уменьшает его атомный вес . В промышленных процессах и биопереработке потеря материала трубок из-за многократного изгиба трубок в течение рабочего процесса. Перистальтический насос называется расщеплением.

В механике твердого тела

[ редактировать ]

Откол может произойти, когда волна растягивающего напряжения распространяется через материал, и его можно наблюдать при испытаниях на удар плоской пластины. Это вызвано внутренней кавитацией из-за напряжений, которые возникают в результате взаимодействия волн напряжений, превышающих локальную прочность материалов на растяжение. На свободном конце пластины образуется фрагмент или несколько фрагментов. Этот фрагмент, известный как « откол », действует как вторичный снаряд со скоростью, которая может достигать одной трети скорости волны напряжения на материале. Этот тип отказа обычно является следствием заряда фугасной головки ( HESH ).

Лазерное расщепление

[ редактировать ]

Лазерно-индуцированное расщепление — это недавний экспериментальный метод, разработанный для понимания адгезии тонких пленок с подложкой . Импульсный лазер высокой энергии (обычно Nd:YAG ) используется для создания импульса сжимающего напряжения в подложке , при котором он распространяется и отражается в виде волны растяжения на свободной границе. Этот растягивающий импульс отслаивает/отслаивает тонкую пленку при распространении к подложке. Используя теорию распространения волн в твердых телах, можно определить прочность границы раздела. Импульс напряжения, создаваемый в этом примере, обычно имеет длительность от 3 до 8 наносекунд , а его величина варьируется в зависимости от плотности энергии лазера . Благодаря бесконтактному приложению нагрузки этот метод очень хорошо подходит для отслаивания ультратонких пленок (толщиной 1 микрометр или меньше). Также возможно преобразовать продольную волну напряжения в напряжение сдвига с помощью призмы формирования импульса и добиться скалывания при сдвиге.

Ядерное расщепление

[ редактировать ]

Расщепление ядер в результате воздействия космических лучей естественным образом происходит в атмосфере Земли и на поверхностях космических тел, таких как метеориты и Луна . Свидетельства расщепления космических лучей (также известного как «порча») видны на внешних поверхностях тел и позволяют измерить продолжительность воздействия. Состав самих космических лучей также может указывать на то, что они подверглись расщеплению еще до того, как достигли Земли, поскольку доля в них легких элементов, таких как литий, бор и бериллий, превышает средние космические содержания; эти элементы в космических лучах, очевидно, образовались в результате расщепления кислорода, азота, углерода и, возможно, кремния в источниках космических лучей или во время их длительного путешествия сюда. космогенные изотопы алюминия йода , бериллия , хлора , , образовавшиеся в результате расщепления земных элементов под и неона На Земле обнаружены бомбардировкой космическими лучами.

Ядерное расщепление — это один из процессов, с помощью которого ускоритель частиц может использоваться для создания пучка нейтронов . Пучок частиц, состоящий из протонов с энергией около 1 ГэВ, попадает в мишень, состоящую из ртути , тантала и свинца. [ 1 ] или другой тяжелый металл. Ядра мишени возбуждаются, и при снятии возбуждения из каждого ядра выбрасывается от 20 до 30 нейтронов. Хотя это гораздо более дорогой способ производства нейтронных пучков, чем цепная реакция ядерного деления в ядерном реакторе , он имеет то преимущество, что пучок можно относительно легко импульсно создавать. Кроме того, энергетическая стоимость одного нейтрона расщепления в шесть раз ниже, чем у нейтрона, полученного в результате ядерного деления. В отличие от ядерного деления, нейтроны расщепления не могут вызвать дальнейшие процессы расщепления или деления с образованием дополнительных нейтронов. Следовательно, цепная реакция отсутствует, что делает процесс некритичным. Наблюдения за расщеплением космических лучей проводились уже в 1930-х годах. [ 2 ] термин «раскол» был придуман нобелевским лауреатом Гленном Т. Сиборгом . но первые наблюдения на ускорителе частиц произошли в 1947 году, и в том же году [ 3 ] Расщепление — это предлагаемый источник нейтронов в подкритических ядерных реакторах, таких как будущий исследовательский реактор MYRRHA , в котором планируется исследовать возможность ядерной трансмутации высокоактивных отходов в менее вредные вещества. Помимо того, что подкритические реакторы имеют коэффициент размножения нейтронов чуть ниже критического , они также могут производить чистую полезную энергию, поскольку средний расход энергии на один произведенный нейтрон колеблется около 30 МэВ (луч 1 ГэВ производит чуть более 30 нейтронов в наиболее продуктивных мишенях), в то время как деление производит на порядка 200 МэВ на расщепленный атом актинида. Даже при относительно низкой энергетической эффективности задействованных процессов можно генерировать чистую полезную энергию, используя в качестве «топлива» актиниды, непригодные для использования в обычных реакторах.

Производство нейтронов на расщепленном источнике нейтронов

[ редактировать ]

Обычно производство нейтронов в источнике расщепления начинается с мощного ускорителя протонов . Ускоритель может состоять только из линейного ускорителя (как в Европейском источнике расщепления ) или из комбинации линейного ускорителя и синхротрона (например, источник нейтронов ISIS ) или циклотрона (например, SINQ (PSI) ). Например, источник нейтронов ISIS основан на некоторых компонентах бывшего синхротрона «Нимрод» . «Нимрод» был неконкурентоспособен в области физики элементарных частиц , поэтому его заменили новым синхротроном, первоначально использовавшим оригинальные инжекторы , но производящим очень интенсивный импульсный пучок протонов. В то время как Нимрод будет производить около 2 мкА при 7 ГэВ, ISIS производит 200 мкА при 0,8 ГэВ. Он пульсирует с частотой 50 Гц, и этот интенсивный пучок протонов фокусируется на цели. Были проведены эксперименты с мишенями из обедненного урана, но, хотя они производят наиболее интенсивные нейтронные пучки, они также имеют самый короткий срок службы. Поэтому обычно из тантала или вольфрама используются мишени . Процессы расщепления в мишени производят нейтроны, первоначально при очень высокие энергии — значительная часть энергии протона. Эти нейтроны затем замедляются в замедлителях, наполненных жидким водородом или жидким метаном, до энергий, необходимых для рассеивающих приборов. В то время как протоны могут быть сфокусированы, поскольку они имеют заряд, беззарядные нейтроны не могут быть сфокусированы, поэтому в этой конструкции инструменты расположены вокруг замедлителей.

Термоядерный синтез с инерционным удержанием потенциально может производить на порядки больше нейтронов, чем расщепление. [ 4 ] Это может быть полезно для нейтронной радиографии , которую можно использовать для определения местоположения атомов водорода в структурах, определения теплового движения атомов и изучения коллективных возбуждений фононов более эффективно, чем рентгеновские лучи .

См. также

[ редактировать ]

Установки для откола

[ редактировать ]
  1. ^ «Цель расщепления | Институт Пола Шеррера (PSI)» . Пси.ч. ​Проверено 12 декабря 2015 г.
  2. ^ Росси, Бруно (1933). «О свойствах проникающего, корпускулярного излучения на уровне моря». Журнал физики . 82 (3–4): 151–178. Бибкод : 1933ZPhy...82..151R . дои : 10.1007/BF01341486 . S2CID   121427439 .
  3. ^ Краса, Антонин (май 2010 г.). «Источники нейтронов для ADS» (PDF) . Факультет ядерных наук и физической инженерии . Чешский технический университет в Праге. S2CID   28796927 . Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2019 г. Проверено 20 октября 2019 г.
  4. ^ Тейлор, Эндрю; Данн, М; Беннингтон, С; Анселл, С; Гарднер, я; Норрейс, П; Брум, Т; Финдли, Д; Нельмес, Р. (февраль 2007 г.). «Путь к самому яркому источнику нейтронов?». Наука . 315 (5815): 1092–1095. Бибкод : 2007Sci...315.1092T . дои : 10.1126/science.1127185 . ПМИД   17322053 . S2CID   42506679 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: bcb283077d2b88f8b180d37b629c4fcb__1724185320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/bc/cb/bcb283077d2b88f8b180d37b629c4fcb.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Spallation - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)