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
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文档简介
3 1 3 6 6 8 34 4 46 错误!未定义书签。 51 53 错误!未定义书签。1向发射连续谱的电磁波。1947年人类在电子同步加速器上首次观测行的同步辐射光源有50多个,极大促进了基础科学研究22.1.3直线加速器Linearacc*2.1.8加速器隧道Accelerato2.1.9实验大厅Experimen2.1.10光束线站Beamlinesandendst2.1.12动力中心PowerC2.1.14长光束线站Longbeamlinesandendst*2.1.15外技术走廊Outertechnicalcorpi(f)——测点水平向或竖直向第i个振源引起的振动位移功率谱密pj(f)——测点水平向或竖直向第j个振源引起的振动位移功率谱密pij(f)——测点水平向或竖直向第i个振源和第j个振源引起的振动位pt(f)——测点水平向或竖直向第i个振源和第j个振源组合引起的振Dt——测点水平向或竖直向第i个振源和第j个振源组合引起的振动f1——振动控制标准的频率下限;f2——振动控制标准的频率上限。*①实验大厅②储存环隧道③光学棚屋④光束线⑤内技术走廊⑥外技术走廊⑦配套实验室⑧长*3.1.3光源工程配套设施的平面和空间布局应结合消防、设3.1.4光源工程各房间内设备应根据工艺设计进行布置,面3.1.5光源工程中各种管廊、设备夹层设计应满足安装3.1.7储存环隧道、注入器隧道、长束线站棚屋的建筑结构3.1.8光源工程地面活荷载应根据工艺所需放置于地面的实*3.1.10在设计、施工、运营阶段宜采用BIM技术,进行数字化建筑信息集3.2.1储存环隧道基础顶面微振动控制要求应根据束流线光**其中:fFOFB——快速轨道反馈系统;fdamping——阻尼系数。各种动态误差引起的电子束流中心位置和角偏差的振动Δσ要小于*betatron波长可用下式计算:北京高能同步辐射光源的场地等效剪切波速为268m/s,当取最低频3.2.2实验大厅光束线站区、长光束线站棚屋的基础顶面微*动控制标准需要保证储存环的同步辐射光振动满足光束线站实验要3.2.3光源工程的微振动测试宜包括选址、场地、施工过程、动力设备影*特别强调依靠在工程各阶段的工程微振动实测取得的真实数据来指*4宜进行位移功率谱密度分析,加权方式宜为最夏季较小)。第二类地面脉动主要由位于较远端的交通运输、厂矿机*4宜进行采样时间内所有位移有效值概率密度统计值*【条文说明】1固定干扰振源及移动干扰振源作用下场地土体表面振动幅值随距3.2.7动力设备振动响应测试和分析宜符*3.2.8微振动测试应排除与测试工况无关的人为活动以及各3.2.9每次测试时所有测点宜统一传感器3.2.10每次测试时所有测试系统宜采用GPS进行时钟校准。3.2.11振动响应位移有效值宜采用高通滤波3.2.12储存环隧道、实验大厅光束线站区、长光束线站棚屋的微2外部振源荷载宜通过场地外部振源振动测试和有限元仿真分4微振动控制设计应采用土体-结构耦合模型进行有限元仿真分*pi(f)——测点水平向或竖直向第i个振源引起的振动位移功率pj(f)——测点水平向或竖直向第j个振源引起的振动位移功率pij(f)——测点水平向或竖直向第i个振源和第j个振源引起的振pt(f)——测点水平向或竖直向第i个振源和第j个振源组合引起Dt——测点水平向或竖直向第i个振源和第j个振源组合引起的【条文说明】*3.2.13储存环隧道和实验大厅地基下含有软弱地层区域时,宜采3.2.14对储存环隧道、实验大厅光束线站区、长光束线站棚屋等3.2.15暖通管廊通道、消防通道、直线坑道、动力管廊、雨污水管3.3.1直线加速器及低温厅、测试电源厅、增强器、储存环3.3.2工艺冷却循环水系统水质应为纯水,纯水水质溶解氧含量应小于*【条文说明】在工艺循环冷却水系统(以下简称:水冷系统)设计中需考虑以下情况:1)在大量工艺设备中,其电路与水路常为一体,为腐蚀;3)保持有关系统工艺循环冷却水中的溶解氧处于较低水平,防止陶瓷接头等陶瓷部件内壁上氧化物的沉积,以免造成电4)尽量减少水体的感生活化,防止水中活化颗粒散发于大气中等。3.3.3工艺冷却循环水系统应根据工艺设备布置、进口水温*度可调;监控对象包含温度、压力、流量、液位、水主要仪表有温度、压力、流量、液位、电导率、PH、溶解氧等传感器。各子系统基于PLC作为现场控制器实现分布式控制,并通过现3.4.1光源工程的供暖、通风与空气调节设计应符合现行国3.4.2动力中心、空调机房应根据工艺要求*3.5.1光源工程用电负荷分级及供电要求,应符合现行国家标准《供配电3.5.2变电所位置应根据用电设备分布情况合理布置并应靠近负荷中心,变电所设计应符合现行国家规范《20kV以下变电所设计规范》GB3.5.3低压配电电压等级应符合工艺设备用电要求。系统接地型式宜采用低压配电全系统内N线和PE线分开系统(TN-S)或低压配电部分3.5.4注入器、储存环、实验大厅应由专用变压器或专用低压馈电线路供【条文说明】注入器、储存环、实验大厅等区域内工艺设备运行方3.5.5变压器应根据工艺用电设备运行情况合理选取需要系数进行负荷计*3.5.7实验大厅、用户实验室、隧道内宜采用低烟、无卤型3.5.8工艺设备的动力电缆宜选用电缆梯架或有孔托盘敷设3.5.9工艺电缆的敷设除需满足国家和行业的相关规范标准【条文说明】工艺控制线缆的室外部分,裸露敷设时,室外温度变*3.5.11实验大厅、隧道内应设置供人员疏散用的应急照明,其照3.5.12注入器隧道、储存环隧道、电源厅、高频厅等场所宜设置【条文说明】预留插座箱目的为就近设置单相及三相电源,方便检3.5.13注入器隧道、储存环隧道、实验大厅的接地系统宜符合*3.5.14注入器隧道、储存环隧道、电源厅、高频厅内宜沿建筑墙目普遍采用的一种接地方法,安装时需在接地铜排上每隔3.5.15注入器、储存环、实验大厅等区域集中敷设电缆应设置缆3.5.16安全技术防范系统应符合现行国家标准《安全防范工程3使用或存放放射性物质的实(试)验室应设置入侵报警装置、出*机技术和网络通信等技术为一体的综合技术,只有正确合理地运用各门技术,系统才能达到控制要求。为了保证辐射光源3.6.1光源工程设计时,应全面分析设施的辐射源项,制定3.6.2注入器隧道、储存环隧道、长光束线隧道应采取防辐射屏蔽墙。屏*3.6.3屏蔽墙选取的建筑材料应兼顾屏蔽性能和经济性,建3.6.4隧道外光束线应设置辐射防护棚屋或采【条文说明】参照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002,辐射防护主要关注电离辐射,光子能量≥5keV需采【条文说明】为了便于人员操作,因此在棚屋之间预留安装空间。*3.6.7隧道和辐射防护棚屋的各类设备、人员、管道、电缆3.6.8光源工程应配备辐射安全联锁系统,组成部分应包括联锁钥匙、联3.6.9辐射安全联锁系统应满足注入器和储存环多种运行模3.6.10光源工程应配备辐射监测系统,应包括固定式监测仪器和3.7.1整个园区和装置建筑物内应布设准直控制点,相应的3.7.2光源工程中固定设施不应影响*3.7.3准直工作平台宜设置在稳固的钢3.7.5基岩点和深桩点混凝土桩顶上预埋宜有隧道点位标志3.7.6永久点正上方的隧道顶面宜开设永久点通视孔,通视*3.7.9静力水准坑应具有静力水准坑盖。静力水准坑尺寸应3.7.10储存环隧道和注入器隧道准直工作间,宜与隧道处于同一上,且应做辐射防护。湿度宜为35%~60%,温度宜为20℃~27℃。3.7.11所有的同步辐射出光孔宜兼3.7.12长束线站与实验大厅连接的外墙上,宜开设通视门。长束3.7.13长线站准直厅外浅桩控制点宜采用混凝土预制桩,桩顶上*4.1.1应结合近远期科研规划预留发展用地,并4.1.2项目应在前期充分考虑装置对能耗的需求,编制4.2.1工程选址应选择抗震有利或一般地段,并应满足防辐射、防洪、微4.2.2工程选址时,宜了解待选址区域的天然辐射水平;工程选址后,应4.2.3工程宜选择在地基土较坚硬或基岩埋藏较浅对微4.2.4工程宜远离市政道路、隧道以及铁路、轻4.3.2光源工程宜设置科研科普、展示及具有对外4.3.3光源工程园区道路规划应满足设备运输及4.3.4综合动力站房宜独立设置,并应远离储存环隧道4.3.5园区周边市政道路和内部道路4.3.6工程园区绿化宜种植常青灌木和草皮5.1.1注入器隧道与储存环隧道的平面和空间布局应5.1.2当隧道为覆土建筑时,应采取防水措施;5.1.3注入器隧道防辐射设计时,运行工况应包5.1.4注入器隧道和储存环隧道之间的束流输运线,应设置连通隧道,并5.1.5隧道设备出入口应设置屏蔽门,屏蔽门宜5.1.6隧道人行出入口宜避开辐射峰值较强区域5.1.7各类开孔、开洞的位置宜避开废束5.1.8贯穿隧道的各类通风、电缆、微波、冷却5.1.9隧道人行通道侧地面宜靠墙设置排水沟,【条文说明】因隧道处于微负压状态,需考虑排水口的密封设计。5.1.10隧道的受力裂缝控制等级宜为三级,最大裂5.1.12隧道的基础变形允许值应5.1.13隧道的混凝土底板、顶板、侧墙的厚度,除应5.1.14注入器隧道与储存环隧道交接处宜设置隔离缝5.1.15储存环隧道动力设备和管2隧道外侧壁的动力设备管道应做减振处理;不宜在隧道顶上、基【条文说明】如无法避免时,隧道顶的动力设备应做减振处理。为5.1.16隧道内不应采用水灭火系统,应设置灭火器,5.1.17隧道内检修时的工艺冷却循环水废水应由管及储存环等隧道处的工艺冷却循环水系统的事故排水或泄漏水有可5.1.18隧道环境的温度、相对湿度指标应按工艺要求制5.1.19隧道内空调系统气流流型的设计,应满足5.1.20储存环隧道洁净度按工艺要求制定,在无特定5.1.21储存环隧道洁净区与周围的空间应按工艺要58换气次数需要根据消除室内发热量的换气次数和表内换气次数取大5.1.25隧道内火灾报警系统探测宜选择吸气式感烟火5.1.26隧道出入口以及隧道内每隔200m处应设置报警电话,每隔50m处警按钮用于报警,闪烁红光的火灾声光警报器用于提示隧道火灾情5.1.27隧道内应设置视频监控装置。隧道中设置的火5.1.28隧道内应设置通信设施,通信设施的2隧道内应设置的无线通信系统,不得对设3通信线路宜采用综合布线系统,综合5.2.2每个设备室应配置自来水给水【条文说明】"地板"是指铺设了高架防静电活动地板的区域6.1.1实验大厅的设计应满足光束线站的6.1.4长光束线站数量和位置应根据场地【条文说明】相应的水暖电条件宜考虑预留。6.1.5实验大厅内光束线站的光学棚屋、线6.1.7当实验大厅光束线站区上方设置连通实验6.1.8辐射防护棚屋应同时考虑结构承重和屏蔽,可采用钢结构,屏蔽材6.1.9辐射防护棚屋的尺寸应综合考虑光束线站布局和辐射分布,末端墙6.1.12实验大厅光束线站区和储存环隧道基础底板之间应连成一体,不应6.1.13长光束线站的隧道通道上需避免柱、梁等的阻挡,且宜有通风换气6.1.14根据使用要求,实验大厅光束线站区和长光束线站应满足微振动控6.1.15当实验大厅光束线站区上方设置连通实验室【条文说明】避免天桥、楼梯的人员行走的振动传递到结构底板上。6.1.16实验大厅的环境温度、相对湿度要求应根据【条文说明】实验大厅的温度为25℃±1℃,建议通过气流模拟分析6.1.18实验大厅的空调系统宜符合下列要求:2实验大厅空调的送风温差宜为6℃~9℃;换气次数需要根据消除室内发热量的换气次数和表内换气次数取大7.1.1配套设施宜包括控制中心与数据机房、动7.3.1动力中心宜远离储存环隧道、实7.3.2动力中心与装置区之间管线宜设置在通行7.3.3需要同时供冷和供热的工况下,冷水机组7.3.4冷热源设备台数和单台容量应根据全年冷热负荷工况合理选择,并【条文说明】光源实验有长时间连续24小时运行的需求。宜设置备7.3.6光源工程应设置过度季节热源。根据当地气候7.3.7光源工程的冬季热源。根据当地气候、能7.3.8光源工程气体动力设计宜符合现行行业7.4.1技术安全楼宜独立设置,其功能可包含低放废物储存库、源库、刻7.4.2技术安全楼宜符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本
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