Серия «Пара слов о физике плазмы»

Пара слов о физике плазмы: на волне

Глядя на всё происходящее, я не могу не написать о новостях науки. Сегодня нужно рассказать об одной технологии, которая может стать основой будущей энергетики. Речь, конечно, о термоядерном синтезе. Вовсю идёт работа над международным экспериментальным термоядерным реактором ИТЭР [1], который должен стать последним шагом перед демонстрационной термоядерной электростанцией. Над проектом работает сразу несколько стран — США, Япония, Россия и страны западной Европы. Схематично ИТЭР показан на этой картинке:

Пара слов о физике плазмы: на волне Волна боянов, Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Плазма, Токамак, Длиннопост

ИТЭР — термоядерный реактор на основе токамака. Это значит, что водородная плазма в нём удерживается магнитным полем в форме «бублика». Размер — больше, чем у всех экспериментальных установок, которые до сих пор строились. Большой радиус (расстояние от оси до серединки «теста в бублике») — больше восьми метров; малый радиус (радиус сечения бублика) — 2.8 метра. Чтобы нагреть плазму такого объёма до температуры выше ста миллионов градусов, понадобится 100 мегаватт дополнительного нагрева в пучках нейтральных атомов и электромагнитных волнах. По расчётам смесь дейтерия с тритием будет выдавать около полутора гигаватт термоядерной мощности; из них 20% — в альфа-частицах, а 80% — в быстрых нейтронах.


Такая серьёзная мощность нейтронного потока (около мегаватта на квадратный метр стенки!) потребует серьёзного охлаждения. Предварительный проект первой стенки тоже есть, вот он, можете оценить 720 охлаждающих трубочек:

Пара слов о физике плазмы: на волне Волна боянов, Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Плазма, Токамак, Длиннопост

Вот здесь вы можете оценить, насколько большой выходит машина:

Пара слов о физике плазмы: на волне Волна боянов, Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Плазма, Токамак, Длиннопост

Оптимизма добавляет недавний рекордный результат, полученный на токамаке TFTR — около 10 мегаватт мощности в термоядерной реакции [2]:

Пара слов о физике плазмы: на волне Волна боянов, Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Плазма, Токамак, Длиннопост

Если всё пойдёт по плану, через два с половиной года будет выбрано место для постройки токамака, а первую плазму в нём зажгут к концу 2008 года.

Пара слов о физике плазмы: на волне Волна боянов, Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Плазма, Токамак, Длиннопост

[1] https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/...

[2] https://www.iter.org/fr/newsline/283/1672


Ps. @admoders и подписчики сообщества — надеюсь, это сойдёт за научный юмор. %)

Показать полностью 5

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен

Продавал ли кто-нибудь на Авито термоядерную установку? Куда, вообще, переставить её с балкона, если она занимает там слишком много места?

...вообще говоря, крупные экспериментальные установки в физике уж если где-то поставлены, то там они и остаются, пока их не разберут на металлолом и полезные запчасти. Но случаются исключения, и они выглядят... Необычно. За всю историю экспериментов по магнитному удержанию плазмы десяток токамаков (про них было в части 4) переехал с места на место. Какие-то машины ездили из Москвы в Ленинград или Душанбе, какие-то заносило в Иран или Ливию. Список всех существовавших машин с их судьбой можно посмотреть тут [1], а краткая подборка переехавших машин пробегала в новостях ИТЭРа [2]. Почему бы не собрать тут несколько фотографий, не добавляя в этот раз излишней сложности?

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

1100 км. Compass (-D) → Compass

На заглавной фотографии краном вытаскивают из зала в Калэме (Великобритания) именно этот токамак. С 1989 года на нём изучали влияние формы плазменного шнура на удержание. В 2000 закончили, переключившись на сферический токамак MAST. А в 2006 продали Чешской академии наук за что-то около 1 фунта, разобрали и увезли. В 2008 запустили заново, уже в Праге [3, 4].

В чешской программе он сменил токамак CASTOR. Тоже бывший в употреблении. Compass-U, уже новую, а не подержанную машину, чехи планируют запустить примерно через год.

Вот здесь британский учёный:

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

А это уже в Праге:

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

1700 км. ТМ-1 → TM-1-MH/CASTOR → GOLEM

Машина пережила целых два переезда. Токамак малый, номер первый, был построен в Курчатовском институте в 1962 году и был одной из установок, с которых и началась история токамачных исследований. В 1975 — когда токамаки в Курчатовском институте стали не такими маленькими — установка была подарена Чехословацкой академии наук и уехала в Институт физики плазмы в Праге. Там к ней сначала прикрутили СВЧ-нагрев, потом систему стабилизации обратными связями и изучали их, пока не переключились на Compass.

После этого, в 2006 году, токамак уехал в Чешский технический университет — тоже в Праге — и стал токамаком GOLEM, на котором учат студентов [5-7].

Вот здесь он ещё ТМ-1:

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

Тут он уже CASTOR:

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

А здесь — GOLEM:

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

1400 км. Т-4 → ТМР

3150 км. ТМ-4 → LIBTOR

В одних источниках говорят, что токамак ТМ-4, работавший в Курчатовском институте в 1969-73 годах, уехал в Триполи, и там стал токамаком LIBTOR. Другие утверждают, что он уехал в Сухуми и стал токамаком ТМР. Судя по фотографиям, первая версия правильная, а в Сухуми уехал Т-4 [8].

ТМР, судя по данным, которые удаётся найти, прекратил работу в 90-х из-за гражданской войны и отсутствия специалистов.

LIBTOR, судя по всему, прекратил работу в 10-х из-за гражданской войны и отсутствия специалистов.

Это магнитная система (малого) ТМ-4:

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

Это (большой) Т-4

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

Это ТМР в Сухуми

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

6500 км. Т-7 → HT-7

Ещё одна машина, которую строили в Москве в конце 70-х. Этот токамак уехал в Хефей (Китай) не целиком — в HT-7, работавшем с 1993 до 2013, были использованы только катушки.

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост
Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

7700 км. ASDEX → HL-2M

Токамак построили в Гархинге, Германия. Работал там с 1983 до 1990 года и изучал H-моду. В 1995 был подарен за самовывоз Китаю, разобран, упакован, перевезён и собран в Southwest Institute of Physics в Ченду (Сычуань). С конца 2002 года снова работал — уже под именем HL-2A. [9, 10]

Вообще говоря, его модернизацией должен был стать токамак HL-2M — его запустили меньше месяца назад, и об этом недавно была небольшая волна постов — но, пока проектировали, заменили в проекте все запчасти и место, в котором стоит токамак. Судя по обрывочным сведениям, со старой машины на новую планируют перетащить всяческий нагревной и диагностический обвес, а в остальном всё сделано с нуля.

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

Это ещё в Германии, сборка дивертора.

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

А эта фотография сделана в Китае, идёт чуть менее прецезионная работа по сборке камеры.

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост
Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

На этой фотографии аккуратно собирают внутренние системы уже на HL-2A.

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

6000 км. HT2B → IR-T1

Токамак, который работал с 1983 до 1992 года в Хефее, а потом уехал в Тегеран. Здесь уже Китай не принимал, а отправлял бывшую в употреблении машину.

Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост
Пара слов о плазме и УТС, приложение. Не бит, не крашен Наука, Физика, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Токамак, Плазма, Историческое фото, История науки, Длиннопост

В пост не попала и половина из того, что куда-то переезжало; но остановимся на этом и не будем дальше раздувать пост — а желающие могут пройтись по ссылкам [1, 2, 11], там есть и другие машины.


Источники иллюстраций:

[1] http://home.clara.net/balshaw/tokamak/conventional-large-tok...

[2] https://www.iter.org/newsline/-/3033

[3] http://www.ipp.cas.cz/vedecka_struktura_ufp/tokamak/tokamak_...

[4] https://www.fusionenergybase.com/project/compass-d

[5] http://elib.biblioatom.ru/text/yadernaya-industriya-rossii_1...

[6] http://www.ipp.cas.cz/vedecka_struktura_ufp/tokamak/tokamak_...

[7] http://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/

[8] http://era-sfti.ru/plpychtexn.html

[9] https://www.ipp.mpg.de/3870124/asdex

[10] https://www.ipp.mpg.de/ippcms/eng/presse/archiv/11_02_pi

[11] https://alltheworldstokamaks.wordpress.com/gallery-of-extern...

Показать полностью 18

Пара слов о плазме, ч. 10. Нейтроны наразвес

Бывают совпадения — когда в черновиках поста уже третью неделю висят картинки и ссылки, администрация «Науки» объявляет фотоконкурс, а в карусели скринсейвера пробегает своя же фотография 2016 года. Вот эта:
Пара слов о плазме, ч. 10. Нейтроны наразвес Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, ИТЭР, Длиннопост

...наука — штука хитрая. Чтобы получить результаты в экспериментальной физике, сначала нужно уйму лет выпиливать подходящий инструмент. Скажем, для инструмента под названием «Международный исследовательский термоядерный реактор ИТЭР» 13 лет назад начали расчищать площадку, лет через пять его включат в первый раз, а лет через пятнадцать раскочегарят на все катушки. На фотографии — макет первой версии одной из его диагностических систем, диверторного монитора нейтронного потока (разговорное — ДМНП или «этот ваш бинокль»). Если коротко — штука должна стоять невдалеке от дейтерий--дейтериевой или дейтерий-тритиевой плазмы и измерять, сколько же всего нейтронов получилось в термоядерной реакции. Эта запчасть для ИТЭРа будет делаться в ИЯФе, и фоточка сделана по просьбе разработчиков для отчётов и на память.


...В этом месте краткое описание, соответствующее правилам фотоконкурса, закончилось.


А теперь с подробностями. Дальше будет пара картинок, которые сделал не я.

Если вам привезли кубометр дров для печки, вы можете долго рассматривать их цвет и высоту поленницы; но волнует вас то, насколько жарко он сгорит. Если вы строите термоядерный реактор, вам чертовски полезно знать, насколько устойчива плазма в нём и как ведут себя быстрые ионы в ней; но важнее всего, сколько энергии выделится в реакции. Для этого нужно пересчитать получившиеся нейтроны. В штуках.

Нейтронных диагностик в ИТЭРе будет много. В том числе, три сборки ДМНП будут стоять за центральным куполом дивертора (в этом посте был рассказ про то, что это такое) и, собственно, считать прилетевшие нейтроны. Вот они, пара цилиндров на нижней стенке камеры [1]:

Пара слов о плазме, ч. 10. Нейтроны наразвес Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, ИТЭР, Длиннопост

Сегодняшняя конструкция с виду не особо похожа на макет 2016-го года, но наполнение то же самое. Если натягивать сову на глобус, он ламповый.

Внутри стоят несколько камер, заполненных газом. В каждой — пара электродов. На поверхность камер напылён уран-235 или уран-238 (в других местах бывают и другие делящиеся изотопы, но в ИТЭРе — уран). Пролетающий нейтрон захватывается ураном, тот распадается — а осколки ионизируют газ. Электрическое поле выдёргивает электроны и отрицательные ионы к положительно заряденному электроду, положительные ионы — к отрицательно заряженному. Всё, как на этой картинке [2]:

Пара слов о плазме, ч. 10. Нейтроны наразвес Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, ИТЭР, Длиннопост

Только ещё и с урановой отдушкой. Вот здесь схема другой нейтронной диагностики ИТЭРа, microfission chamber. Размер и расположение другое, а суть та же самая [3].

Пара слов о плазме, ч. 10. Нейтроны наразвес Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, ИТЭР, Длиннопост

На (не моей!) фотографии MFC лучше видно, а как она, камера деления, вообще выглядит [4]:

Пара слов о плазме, ч. 10. Нейтроны наразвес Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, ИТЭР, Длиннопост

Что-то похожее можно поставить в любом месте, где вы хотите посчитать нейтроны. Например, на ядерном реакторе (не забудьте проинструктировать медведя). А ещё можно запустить похожую штуку к Меркурию, об этом недавно был пост. Один из элементов в том приборе  — пропорциональный детектор, похожий по принципу работы на всё описанное [5]. Только вместо урана нейтроны ловит гелий-3, в реакции с которым получаются продукты с известными энергиями. А значит, если работает закон сохранения энергии, по сумме энергий осколков можно узнать и энергию прилетевшего нейтрона.

Пара слов о плазме, ч. 10. Нейтроны наразвес Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, ИТЭР, Длиннопост

...но это уже нейтронные спектрометры, и рассказ о них будет уже извращённым надругательством над краткостью описания.


[1] https://www.researchgate.net/publication/336575520_EVALUATIO...

[2] http://www.hep.by/2012/03/21/kak-rabotaet-ionizacionnaya-kam...

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09203...

[4] https://www.iter.org/newsline/-/2478

[5] https://np.cosmos.ru/pribory/mgns

Показать полностью 6

Пара слов о плазме, ч. 9. Ветер в поле

Жизнь пресна, когда в ней нет конференций по физике плазмы и термоядерному синтезу.

Если ты физик-плазмист, конечно. Ни обсудить науку, ни послушать неожиданные комменты на свою работу, ни выпить вина на берегу Атлантики. А ещё не выйдет послушать доклады о плазме в космосе. Даже если ты никаким боком не относишься к астрофизике, там всегда интересно посмотреть на самые красивые картинки всей конференции.

Что-нибудь вот такого плана [1]:

Пара слов о плазме, ч. 9. Ветер в поле Физика, Плазма, Космос, Солнце, Магнитное поле, Наука, Солнечный ветер, Гифка, Видео, Длиннопост

Если что, на этой картинке — плотность тока в токовом слое при магнитном пересоединении. Что значат все эти слова, при чём тут астрофизика, ветер и поле — сейчас расскажу.

Большую часть времени Солнце — это такой большой постоянный магнит с северным полюсом с одной стороны, южным полюсом — с другой, и мелкой лохматостью в пятнах и вспышках. Вот так это выглядит на картинке, нарисованной по данным с телескопов [2]:

Пара слов о плазме, ч. 9. Ветер в поле Физика, Плазма, Космос, Солнце, Магнитное поле, Наука, Солнечный ветер, Гифка, Видео, Длиннопост

Или вот, схематичная картинка — без подробностей, как в учебнике физики. Большую часть времени поле такое, как в 2010 и 2017 годах [3]:

Пара слов о плазме, ч. 9. Ветер в поле Физика, Плазма, Космос, Солнце, Магнитное поле, Наука, Солнечный ветер, Гифка, Видео, Длиннопост

Фокусы начинаются, когда вспоминаешь, что Солнце крутится. И эти картинки в школьных учебниках уже не покажут (18+, safe for work).

Солнце ежесекундно выбрасывает пару мегатонн горячей плазмы. Горячая плазма привязана к магнитному полю — частицы могут скользить вдоль него, но почти не могут сдвинуться поперёк. Там, где в магнитном поле больше энергии, чем в заряженных частицах, плазма летит туда, куда её заставляет лететь магнитное поле. Так получаются корональные петли. Вот они [4]:

Пара слов о плазме, ч. 9. Ветер в поле Физика, Плазма, Космос, Солнце, Магнитное поле, Наука, Солнечный ветер, Гифка, Видео, Длиннопост

Но магнитное поле Солнца ослабевает с высотой, а плазма летит. В какой-то момент она отрывается, улетает и становится солнечным ветром, летящим со скоростью в несколько сотен километров в секунду. В нём давление плазмы больше давления магнитного поля, и уже поле летит туда, куда хочет плазма.

И вот плазма несёт к Земле магнитную силовую линию, привязанную к какой-то точке на Солнце. А Солнце за две недели уже повернулось противоположной стороной. В итоге ветер загибает силовые линии вот в такие спиральки [5]:

Пара слов о плазме, ч. 9. Ветер в поле Физика, Плазма, Космос, Солнце, Магнитное поле, Наука, Солнечный ветер, Гифка, Видео, Длиннопост

Но магнитное поле не может быть само по себе, для его существования нужны какие-то токи. Солнечная система оказывается здоровенной динамо-машиной. Эти токи разгоняются на границе между силовыми линиями, идущими от Солнца, и линиями, которые к нему возвращаются. Эта граница наклонена вместе с магнитными полюсами Солнца. Солнечный ветер запоминает этот наклон Солнца и уносит его с собой. А значит, если сейчас этот токовый слой сверху от Земли, то через две недели он окажется снизу. И вот так выглядит вся эта токовая спиралька размером во всю Солнечную систему, называемая спиралью Паркера [6]:

Пара слов о плазме, ч. 9. Ветер в поле Физика, Плазма, Космос, Солнце, Магнитное поле, Наука, Солнечный ветер, Гифка, Видео, Длиннопост

Сверху от токового слоя магнитное поле солнечного ветра направлено от Солнца и налетает на Землю, будучи направленным с юга на север. А через две недели, снизу от слоя — уже с севера на юг.

У Земли же магнитное поле не меняется, а значит, две недели в месяц солнечный ветер вмазывает в магнитосферу Земли магнитное поле, которое направлено не туда.

А значит, и здесь должна получиться динамо-машина, которая разгонит вокруг земли слой тока. Токовый слой разделит земные силовые линии, идущие с юга на север, и солнечные, идущие с севера на юг. Вот здесь он, обозначен крестиком, где магнитосфера Земли продавлена солнечным ветром [7]:

Пара слов о плазме, ч. 9. Ветер в поле Физика, Плазма, Космос, Солнце, Магнитное поле, Наука, Солнечный ветер, Гифка, Видео, Длиннопост

Слой тонок и неустойчив, ток в нём распадается на тонкие струйки и затухает. Именно это нарисовано на заглавной картинке. Ток затухает — силовые линии ветра и магнитосферы разрываются, и обрывок линии от Солнца перезамыкается на обрывок силовой линии Земли и улетает дальше. Силовые линии стремятся стать короче — тут их можно представить длинными резинками.

И вот эти огромные космические рогатки стреляют солнечным ветром над нашими головами.

По-моему, это просто красиво.


Ps. Если кто хочет увидеть одного из победителей конкурса на самое красивое плазменное видео с европейской конференции 2018 года — вот оно:

Pps. Пост навеян тем, что европейское космическое агентство выложило в открытый доступ сырые данные с зонда Solar Orbiter, летающего вокруг Солнца. Но в них, конечно, куда больше подробностей.

Иллюстрации взяты отсюда:

[1] https://phys.org/news/2015-06-mastering-magnetic-reconnectio...

[2] https://svs.gsfc.nasa.gov/12329

[3] https://insider.si.edu/2017/07/3d-simulations-reveals-sun-fl...

[4] https://www.sciencealert.com/physicists-have-measured-the-ce...

[5] http://old.inspirehep.net/record/1605710/plots

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Interplanetary_magnetic_field

[7] http://space.rice.edu/IMAGE/livefrom/sunearth.html

Показать полностью 7 1

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры

Случалось ли вам случайно расплавить ваш термометр, попытавшись применить его по назначению?

В сегодняшней серии — о нескольких средствах измерения температуры плазмы. Они могут понадобиться вам, если вы строите термоядерный реактор, причём неважно — из открытой ловушки или из токамака. Если вы не строите термоядерные реакторы, а обрабатываете плазмой шубу, они вам тоже пригодятся (но не все).

Итак, британские учёные измеряют плазму на токамаке Т-3 (в представлении Б.Б.Кадомцева, тогда ещё не академика) [1]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

Если плазма не очень горячая, то самым простым — и самым старым — способом будет вставить внутрь плазмы пару (или больше) электродов.

Электроды могут быть самодельными и выглядеть красиво или не очень [2]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

Одиночная железяка, помещённая в плазму, зарядится отрицательно: дело в том, что электроны легче и летают быстрее. Если их не отталкивать отрицательным потенциалом, то на электрод их прилетит больше, чем ионов. Так будет продолжаться, пока потенциал железяки относительно плазмы не станет равен электронной температуре, умноженной на 3.7 (в специфических ситуациях этот коэффициент может быть другим, но его можно посчитать) — тогда потоки электронов и ионов сравняются. Уже тут можно было бы назвать температуру, но обычно мы знаем не потенциал электрода относительно плазмы, а потенциал относительно другой железяки.

Раз так — подадим между двумя электродами небольшое напряжение. Один станет более отрицательным, и на него придёт чуть меньше электронов; другой положительным — и он соберёт чуть больше. Ионов на каждый из них всё равно придёт поровну. Разница между потоками электронов на более положительный и более отрицательный электроды формирует ток, и то, как быстро он увеличивается с ростом напряжения, определяется температурой электронов.

Другими словами, ваши электроды будут скользить по вот этой кривой [2] от точки, обозначенной как V_{fl}. Один вправо, другой влево; и чем горячее электроны плазмы, тем положе будет наклон кривой.

Отсюда же, к слову, можно взять плотность: ток, который вы получите при большом напряжении между электронами, ограничен тем, сколько ионов успевает прилететь к зонду; а это напрямую зависит от их плотности и скорости.

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

Если у вас больше денег, чем времени; и ваши задачи сравнительно стандартны, то можно использовать промышленно производимые зонды. Они, чаще всего, оптимизированы для технологической плазмы — той, что используется для травления полупроводниковых пластин или осаждения алмазоподобных плёнок. Плотность такой плазмы не очень большая, температура совсем низкая — меньше 100 тысяч градусов. И, самое главное, разряд горит долго и никак не меняется.

Промышленный зонд выглядит аккуратно:

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

Если в вашей установке от плазменной нагрузки плавится вольфрам, задача становится более изощрённой. На этой фотографии (через синее стёклышко — для глаза плазма малиновая, а проволочки разогрелись до жёлто-оранжевого свечения) нагрузка невелика, но зонд уже нагрелся до полутора тысяч градусов.

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

Если температуру и плотность повысить, то начинаются проблемы. Здесь, например, электроды расплавились, а изолятор потрескался:

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост
Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

Какое-то время можно хитрить, подставляя зонд в плазму на очень короткое время. Диагностики, быстро размахивающие тяжёлым электродом в вакууме, тоже бывают. Но к центру термоядерной плазмы им всё равно не добраться: зонд сгорит, а плазма остынет и загрязнится.


Значит, нужно измерять бесконтактно. Лучший метод для измерения электронной температуры — томсоновское рассеяние. Именно с таким термометром приезжали в 68-м году в Москву англичане. Сейчас такая система практически обязательна для больших плазменных машин. Суть в следующем.

Мы простреливаем плазму насквозь коротким и мощным лазерным импульсом. Все фотоны, влетевшие в плазму, имеют одну и ту же частоту. Какие-то из лазерных фотонов рассеиваются на электронах — и меняются с ними энергией. Значит, и частота рассеянных фотонов зависит от энергии рассеивающих электронов (и угла, на который отклоняется фотон). Рассеивается безумно малая доля излучения, но её можно собрать и разложить в спектр. Чем выше температура электронов, тем он будет шире; чем больше их концентрация — тем ярче будет рассеянный свет. Формул в посте не будет, чтобы оставить читателей в счастливом неведении. Вот схема такой диагностики [3]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

А вот ещё одна фотография того, как это всё выглядело на Т-3 (вдобавок к тем, что были в посте о токамаках):

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

Здесь ещё одна, более современная, с токамака KSTAR. Здесь не всё, здесь только лазер [4]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

А что, если нам интересны не электроны, а ионы? Тогда, скорее всего, придётся взять инжектор нейтральных атомов, знакомый по предыдущему посту. Большая мощность не обязательна, но вот энергия атомов должна быть стабильной.

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

Вот фотография пучка:

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

С пучком можно сделать многое. Например, посмотреть на рассеяние его атомов. Если атом столкнётся с ионом плазмы, он отклонится в сторону; и чем сильнее отклонение, тем больше энергии атом отдаст иону. Если бы все ионы стояли, то все рассеянные на одинаковый угол атомы имели бы одинаковую энергию. А если ионы тоже двигаются, то часть атомов потеряет больше энергии, а часть — меньше. Вот гифка:

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

А дальше мы можем измерить энергию прилетевших атомов и по её разбросу понять температуру того, на чём они рассеялись.

Можно поступить и иначе: посмотреть на энергию нейтральных атомов, получившихся из ионов плазмы. Здесь мы напрямую увидим, сколько ионов какую энергию имели; нужно только сделать из ионов нейтралы (а потом их поймать и измерить). В принципе, нейтралы возникают и сами; но лучше будет помочь им искусственной мишенью из того же самого диагностического пучка. Атомы с низкой энергией из плазмы уйти не успеют — ионизируются заново, не успев дойти до границы — но энергию быстрых частиц так измерить можно.

Пара слов об УТС и плазме, часть 8. Термометры Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Гифка, Длиннопост

...и это только маленькая часть того, что мы можем сделать для измерений в плазме. Есть ещё, о чём рассказывать.


Ps. Баянометр рекомендует тег «Политика»; так вот, её тут нет.


Источники фотографий:

[1] https://www.euro-fusion.org/news/detail/detail/News/success-...

[2] https://pdfslide.net/documents/theory-electrostatic-probes.h...

[3] http://www.ipp.cas.cz/vedecka_struktura_ufp/tokamak/tokamak_...

[4] https://hep.kisti.re.kr/indico/getFile.py/access?sessionId=2...

[5] Лекции для студентов-плазмистов 4 курса.

Показать полностью 14

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее

Шла четвёртая неделя удалёнки. За это время автор поста успел написать статью, зависшую с ноября; взяться ещё за одну; начать учить питон взамен матлаба; сделать пол-ремонта на балконе и созреть для воскрешения серии про термояд.

Определённо, нам нужен ежегодный карантин, чтобы доделывать всякие дела, до которых иначе не доходят руки.

Кто-то ещё, может быть, помнит, что управляемый термоядерный синтез нужен как возможность лет через тридцать закрыть дырку в производстве энергии. А дырку в производстве энергии надо закрывать, потому что люди хотят кушать и греться. Чтобы это сделать, нужно взять подходящие изотопы лёгких элементов, сделать из них плазму, нагреть до сотни миллионов человеческих градусов, после чего как-нибудь удержать. В благодарность плазма за счёт термоядерных реакций выдаст полгигаватта. Или больше. Или сильно больше, и тогда непонятно, куда их деть.

Об удержании в линейных системах и токамаках посты уже были. Был даже пост про то, как вскипятить вольфрам, если что-то идёт не так. А вот про нагрев — нет, хотя надо бы.

Итак, нам хочется подогреть разреженный газ с проводимостью меди, находящийся в магнитном поле, до температуры в десять тысяч безумных учёных. Или выше. Здесь есть три с половиной варианта.

Первый — запустить внутрь что-нибудь, у чего ещё больше энергии. Электроны и ионы не годятся — магнитное поле, которое не даёт плазме разлететься, точно так же не пустит их внутрь (есть одно исключение, но оно здесь практически неинтересно). Остаются нейтральные атомы. Вот они летят [1]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Шесть зелёных и две блестящие бочки, торчащие ёжиком во все стороны из установки ГДЛ [2], выдают 5 мегаватт в мощности в пучках атомов дейтерия, летящих со скоростью в полпроцента от скорости света:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Это C2W в Tri Alpha Energy, здесь 20 МВт [3]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

А вот тут два оранжевых модуля на 16 МВт для нагрева (плюс один про запас и ещё один — диагностический), рядом с которыми притаился токамак ИТЭР.

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Да, вот эта тридцатиметровая штуковина притаилась [5]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Разогнать сами по себе нейтральные атомы до пары-тройки процентов скорости света не выйдет, такой рогатки нет. Разгонять приходится положительно или отрицательно заряженные ионы — которые, правильно, в магнитное поле не пойдут. Поэтому их сначала ионизируют, вытаскивают из плазмы (больше плазмы!), ускоряют электрическим полем, а после заново нейтрализуют. Внутри ловушки нейтральные атомы снова становятся ионами, но уже захваченными; и живут там, пока не прореагируют для нашего тепла и света. Ну, или не затормозятся об электроны. Схема примерно такая [1]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

А вот так электроды выглядят вживую:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Следующий вариант — микроволновка. Ионы и электроны, если вспомнить первую часть, крутятся вокруг силовых линий. Вот так, только одни по часовой стрелке, а другие против [6]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Электроны легче, поэтому вращаются быстрее ионов. Чем выше магнитное поле, тем быстрее крутятся; в любом случае, речь идёт о десятках и сотнях гигагерц.

В СВЧ-волне в любой включенной микроволновке и возле любого включенного вайфай-роутера электрическое поле тоже колеблется. Повесьте рядом любой электрон из вашей кладовки, и он будет то разгоняться, то тормозиться этим полем. Торможение нам не нужно. Избавиться от него можно, если поле будет крутиться так же, как и сам электрон. То есть, волна выглядит так [7]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Поле оказывается всегда повёрнутым туда же, куда летит электрон; электроны разгоняются; волна гаснет и больше никуда не идёт. Всё в целом называется электронным циклотронным резонансным нагревом.

Микроволновка или вайфай-роутер немного недотягивают до мощности в мегаватт и частоты в двести гигагерц. Это, скорее, к радарам. В качестве генераторов в плазменных установках используют гиротроны, которые снаружи выглядят как, хм, труба. Вот для примера один из самых продвинутых гиротронов в мире, сделанный в Нижнем для ИТЭРа:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Здесь — более блестящая труба, а ещё полкилометра волноводов и несколько квадратных метров полированной меди на токамаке DIII-D [7]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост
Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

В этом один из плюсов СВЧ, его (сравнительно) легко дотащить до установки издалека. А если понимаешь, куда светишь, то и до плазмы. Несколько больше популярных подробностей про гиротроны было у @tnenergy вот здесь.

Проблема электронно-циклотронного нагрева в том, что он греет электроны. А реагируют — ионы.

Что, если поступить с ними так же, как с электронами, только крутить в другую сторону? Всё верно — выйдет ионно-циклотронный нагрев. Частоты ниже в 2000 раз. Здесь, в районе десятков мегагерц, уже царство ламп, кабелей и антенн.

Если вас не пугают слова: «Согласование импеданса между коаксиальной линией и плазмой», можете прочитать и эту заметку.

Ну, или посмотреть схему ВЧ-системы ИТЭРа [4]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

И антенны JET'а [9]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

У СВЧ-методов нагрева есть и ещё один плюс, при правильном подборе условий они не столько греют, сколько гонят ток в нужную сторону. В токамаках, где плазма без тока живёт недолго, это позволяет растянуть время горения разряда до сотен секунд.


А что третий с половиной?

Третий с половиной — это пропустить по всей штуке с проводимостью меди ток. Но от этого сплошные проблемы, если говорить о десятках и сотнях мегаватт.


Ps. Когда «Наука в Сибири» взялась рассказать о работе учёных из дома, оказалось, что котики активно двигают науку. У них для этого лапки. И желание скинуть её с края стола.

Вот, пожалуйста:

Пара слов об УТС и плазме, часть 7. Некоторые любят погорячее Наука, Физика, Плазма, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Иллюстрации тянуты из следующих источников:

[1] I.Shikhovtsev, et al, 30th ITPA DTG Meeting 21–24 June 2016, Novosibirsk, Russia

[2] http://www.inp.nsk.su/nauka/nauchnye-podrazdeleniya/gdl (впрочем, я же эту фотографию и сделал)

[3] https://tae.com/research-library/

[4] https://www.iter.org/mach/Heating

[5] https://www.instagram.com/p/B8Y4fbOqrS5/

[6] https://www.litres.ru/igor-kotelnikov/lekcii-po-fizike-plazm...

[7] http://www.inp.nsk.su/news/rss/2014_140_13Solomakhin.pdf

[8] http://www.gycom.ru/products/pr1.html

[9] https://www.euro-fusion.org/news/detail/detail/News/installa...

Показать полностью 15

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает.

В прошлых постах мы договорились строить термоядерный реактор (см. здесь). Штука получилась довольно мощная, от сотни мегаватт и выше. Как выглядят самые продвинутые на сегодня термоядерные бублики ловушки, показано в посте про токамаки (тут). Общий их смысл в том, что полностью ионизированная плазма удерживается в магнитном поле, свёрнутом в тор. Концов у тора нет, поэтому сквозь них не улетает ни вещество, ни энергия.

Если так, куда могут деться те самые сотни мегаватт?

Краткий ответ: они создают проблемы.


На рис. 1 показан схематичный токамак. Силовые линии, что начинаются внутри красной области («Core plasma»), возвращаются в неё же. Частицы на этих линиях живут долго, сталкиваются между собой, производят энергию: в общем, делают всё то, что мы хотим.

Силовые линии, идущие в жёлтой области СОЛа («SOL», scrape-off layer), через несколько оборотов утыкаются в покрашенные голубым цветом кирпичи. Всё, что здесь оказывается, быстро улетает вдоль силовых линий и поглощается стенкой [1].

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Представьте себе леммингов, танцующих на вершине небоскрёба. Те, что в середине, дрейфуют от лемминга к леммингу, находят себе друзей и подруг-леммингов, выделяют тепло — и, по своим меркам, живут долго.

Стоит леммингу добраться до самого края — и он почти мгновенно, не сказав «ПИ» ни одной живой душе, уходит из системы и уносит всю энергию с собой (рис. 2, [2]).

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

В строящемся (самом большом) токамаке ИТЭР сборка дивертора, принимающего на себя весь поток леммингов мощности, выглядит так [3]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

И составлена из кассет. Десятитонных, больше человеческого роста.

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Проблемы начинаются из-за того, что полоска леммингов у основания небоскрёба оказывается очень узкой. Частицы, покинувшие область удержания, уносятся на стенку слишком быстро и не успевают растечься слишком далеко от границы СОЛа. Для масштабов ИТЭРа сто мегаватт непрерывно вылетают в две кольцевые полоски шириной чуть больше миллиметра и длиной по сорок метров. Перемножив эти числа, можно получить плотность мощности около гигаватта  на квадратный метр.

Это примерно 10000 станков для лазерной резки, нацеленных в одну точку. Материала, который бы выстоял под такой нагрузкой, не существует.

Чтобы дать стенке какой-то шанс, её наклоняют под острым углом к набегающему потоку. Это позволяет подставить под падающих леммингов в тридцать раз бо́льшую площадь, и настолько же снизить удельную нагрузку (на рисунке: пункты 3 и 7, встречающие красный поток [4]):

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Чтобы как-то размыть узкую полоску леммингов, перед стенкой можно создать завесу из газа. Плазма, сталкиваясь с газом, излучит часть энергии в свете, который будет прогревать камеру более-менее равномерно. И — что полезно — поток плазмы сдует газ обратно к стенке, не дав ему добраться до центральной области удержания. Лемминги на вершине небоскрёба не пострадают. На фотографии углерод высвечивает энергию перед стенкой токамака TCV [5]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Прочие геометрические ухищрения и частично обоснованные надежды позволяют говорить о потоке мощности в духе 10 МВт/м². Это сто лазерных резаков в каждой точке, но с этим уже можно как-то пытаться жить.

Материалов, достаточно тугоплавких для приёма такой мощности, мало. Тугоплавких материалов, мало-мальски пристойно ведущих себя в интенсивном нейтронном излучении и при наличии радиоактивного трития, ещё меньше. По большому счёту, список сужается до одного вольфрама (про него подробно рассказал многоуважаемый @Mircenall).

Вольфрам, волчара, мог бы вынести такие нагрузки, если бы ими всё ограничивалось. Но токамаки с транспортными барьерами (см. подпорные стенки в четвёртом посте) любят за миллисекунду выполнять секундную норму поставки энергии в дивертор. Такие события называются ЭЛМами (ELM, edge-localized mode). Если на пальцах — подпорная стенка ненадолго проседает, и всё, что было над ней насыпано, вылетает наружу. Во всё те же два тонких колечка.

Борьба с ЭЛМами — одна из наиболее активно решаемых сейчас задач. Потому что нагрузка, эквивалентная ЭЛМу, делает с чертовски тугоплавким и чертовски высококипящим вольфрамом вот такое [6]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Да, это разлетаются капли закипевшего вольфрама. Вот ещё:

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Даже если тепловая нагрузка будет не настолько высокой, и поверхность вольфрама не расплавится, тепловой удар с быстрым нагревом и охлаждением приводит к трещинам на поверхности [7]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост
Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

А уже края трещин, оторванные от металла, перегреваются и плавятся.

Ситуация выходит довольно напряжённой. Чтобы вольфрамовые плазмоприёмные пластины ИТЭРа работали без разрушений, за ближайшие 10 лет нужно научить токамак не плеваться энергией и выдавать спокойный широкий поток плазмы. Использовать получится только те режимы, где крупных ЭЛМов действительно не будет. Другими словами,

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Есть другой выход.

Ваша стенка не расплавится, если она уже расплавлена. Поверхность можно покрыть легкоплавким, но тяжелоиспаряемым металлом. Например, литием (привет токамаку Т-11М). В повреждённые импульсной нагрузкой места литий затечёт сам. Можно лить по твёрдой стенке тонкую плёнку, можно пропитывать литием вольфрамовую вату [8]:

Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост
Пара слов об УТС и плазме, часть 6. Вольфрам подгорает. Наука, Физика, Плазма, Вольфрам, Термоядерный синтез, Термоядерный реактор, Длиннопост

Литий создаёт свои проблемы, от него сложно избавиться, если он попал в плазму...

Но, как минимум, такое решение изящно.

Источники иллюстраций:

[1] https://www.york.ac.uk/physics/ypi/research/divertor/

[2] http://comicsia.ru/collections/nichtlustig/2/tags/%D0%BB%D0%...

[3] https://www.iter.org/mach/Divertor

[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092037961...

[5] https://www.differ.nl/research/plasma-edge-physics-and-diagn...

[6] https://indico.inp.nsk.su/event/5/session/4/contribution/60

[7] http://www.inp.nsk.su/press/novosti/1874-uchenye-smodelirova...

[8] http://vant.iterru.ru/vant_2017_3/1.pdf

Показать полностью 13

В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?

Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.

Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать?

Представьте, что вы взяли в руки любимую плазменную пушку, а она шипит и выплёвывает слишком мало слишком медленной плазмы. «Никуда не годится!» — подумаете вы, и будете правы. Нужно чинить.

Самый важный метод поиска неисправностей в уникальном оборудовании — раскрутить и посмотреть глазами. Начинаем:

Корпус (нержавейка) возле катодной сборки изъеден разрядом и запылён металлическими хлопьями. Неприятно, но не должно на что-то влиять.

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Позади катода следы дуг. Вот такие снежинки на поверхности:

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Подбираемся к аноду. Стальной корпус возле изоляторов местами оплавлен. Похоже, временами изоляторы пробивались со всеми положенными спецэффектами.

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост
Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

А вот и задняя поверхность анода. Не очень подходящий цвет для меди.

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост
Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Керамические изоляторы. Судя по цвету — запылены нержавейкой.

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Такое поведение недостойно уважающего себя изолятора!

(Не является рекламой мультиметров Pluke)

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

В общем, первичный диагноз ясен. После пяти тысяч выстрелов пушку нужно чистить.

Керамику протравливаем кислотой:

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Корпус обшиваем молибденовой фольгой:

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Что можно почистить — чистим высокотехнологичной наждачкой:

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост
Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост
Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Что оплавлено — оставляем как есть:

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Собираем обратно:

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Возвращаем на место.

Здесь можно видеть две руки ответственного старшего научного сотрудника, занимавшиеся сборкой-разборкой. Руки других научных сотрудников разного возраста и лаборантов, применённые к пушке при чистке, условно не показаны.

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Архивное, двухлетней давности: пушка в сборе и катодный узел.

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост
Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост

Ps. Каюсь перед подписчиками — пропал! Зажал рассказ о плазме и том, что она делает с подвернувшимися тугоплавкими металлами. У этого прискорбного факта масса причин, от очередной Звенигородской конференции до постройки скворечников.

Ну, и сборка-разборка пушки.

Обещаю исправиться.


Pps. Большое спасибо попутчику с рейса 177 Москва–Новосибирск за книжку. Первые главы выглядят многообещающими.

Ваша плазменная пушка не стреляет: что делать? Наука, Физика, Плазма, Пушка, Ремонт, Длиннопост
Показать полностью 19
Отличная работа, все прочитано!