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1)  charge collection
电荷收集
1.
Peak current and charge collection within 2ns decreases as temperature increases,and temperature has a stronger influence on SET currents than on total charge.
98V的范围内,偏压对电流脉冲的形状有明显影响,而对2ns内的电荷收集总量几乎没有影响;电流脉冲峰值和2ns内的电荷收集总量均随着温度的增加而降低,但温度对电流脉冲峰值的影响更大,而对电荷收集总量的影响相对较小;在典型的现代工艺条件下,衬底掺杂浓度的起伏对单粒子加固性能的影响基本可以忽略;电流脉冲的峰值和电荷收集量二者均随着LET的增加而增加。
2)  Charge collector
电荷收集器
3)  Charge collection efficiency
电荷收集效率
1.
The dark current,charge collection efficiency and time response properties of CVD diamond film detectors are studied based on experiments and their theoretic analysis.
通过实验测量和理论分析,从载流子动力学角度研究了用于脉冲辐射探测的CVD金刚石薄膜探测器的适用结构、电荷收集效率和时间响应性能。
2.
9 keV X-rays were used to investigate the photocurrent and charge collection efficiency of the detector.
9keV X射线研究了CVD金刚石膜探测器的光电流和电荷收集效率。
3.
7% charge collection efficiency.
假定电荷收集效率为100%时模拟了金刚石探测器对 1。
4)  Biased charge collector
偏压电荷收集器
5)  charge collection time
电荷收集时间
6)  Charge Recycler
电荷回收
补充资料:包钢无缝钢管收集装置降噪和防冲击研究

包钢无缝钢管厂作为国家大型骨干企业,面临着激烈的市场竞争,因此在保有原有优势的基础上,迫切需要全面提升产品的质量,争取更大的市场份额。包钢无缝钢管厂的设备是五十年代从前苏联引进的,主要生产直径140mm至直径426mm的无缝钢管。在收集过程中,钢管的落差大,产生了噪音和冲击 。冲击使钢管发生了塑性变形,噪音损害了工人的身体健康。作为面向二十一世纪的现代化企业,必须考虑如何在优质高效生产的前提下,创造一个清洁、无污染的生产环境。因此,对于无缝钢管收集装置的深入研究势在必行。

   包钢无缝钢管厂与高效轧制国家工程研究中心合作,研究降低钢管收集装置冲击的方案;受现场条件所限,不能在现场进行实验研究。所以采用大型有限元分析软件ANSYS,模拟现有生产条件下钢管的变形情况,然后改变主要参数,找到使钢管不发生变形的条件,为下一步改造方案提供理论依据。
    采用ANSYS/LS-DYNA对钢管运动冲击问题进行模拟。钢管在碰撞前的运动由两个阶段组成:第一阶段钢管在导轨上的滚动;第二阶段钢管脱离导轨落到收集槽中。根据实际生产情况,钢管在导轨上的滚动距离L和钢管在收集槽中的落差H2,是决定钢管冲击变形的主要因素,计算了不同工况下,L和H2对于钢管冲击变形的影响。综合不同工况的计算结果,得出钢管落差与塑性变形的关系和钢管导轨运动距离与塑性变形的关系。


计算模型图

   使用ANSYS软件进行无缝钢管的变形模拟,其数据真实性得到了现场的认可,且在获得数据的同时并未影响生产。模拟的最终结果为新型无缝钢管收集装置的设计提供了理论依据,目前依据这一模拟结果设计的第一种方案已完成,正在进行第二种方案的设计。


分析结果1


分析结果2

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参考词条