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Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas

Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas

Résumé du catalogue produit
Introduction à la métrologie laser 3D
La métrologie laser 3D est essentielle pour la recherche en physique de fusion, notamment pour le réacteur à fusion Wendelstein 7-X. Elle permet de développer des systèmes de poursuite laser et de photogrammétrie cruciaux pour ces projets.

Théorie et pratique du Stellarator
Le Wendelstein 7-X, basé sur le Stellarator, vise à prouver la viabilité de ce concept pour les centrales électriques. La fusion de deutérium et de tritium nécessite une technologie de mesure 3D précise pour surmonter les défis.

Symétries et mesures géométriques
Le récipient à plasma du Wendelstein 7-X a une géométrie complexe nécessitant des mesures précises pour son alignement avec le modèle CAO. Les dispositifs de poursuite laser offrent des mesures internes précises, surpassant la photogrammétrie.

Mobilité et assemblage
La compacité des dispositifs de poursuite laser facilite l'assemblage et l'alignement des ports du réacteur, permettant des mesures précises même dans des positions difficiles.

Références et précision
La précision des mesures est assurée par un système de référence global avec des cibles de poursuite laser positionnées avec précision millimétrique.

Réduction du temps de mesure
Les dispositifs de poursuite laser compacts réduisent le temps de mesure en éliminant le besoin de déconnexion lors des déplacements.

Conclusion
Le développement du Wendelstein 7-X progresse, avec les systèmes de poursuite laser jouant un rôle clé dans la démonstration de la faisabilité du Stellarator pour la production d'énergie.

Présentation de l'Institut Max Planck de la physique des plasmas (IPP)
L'IPP est l'un des plus grands centres de recherche en fusion en Europe, avec des sites à Garching et Greifswald.

Expériences de Fusion
  • ASDEX Upgrade : Utilise une installation de type Tokamak à Garching pour étudier la fusion.
  • Wendelstein 7-X : Se concentre sur un Stellarator à Greifswald.

Domaines de Recherche
  • Confinement du Plasma : Étude du confinement du plasma dans des champs magnétiques.
  • Systèmes de Réchauffement : Développement de systèmes pour réchauffer le plasma.
  • Analyse des Propriétés du Plasma : Mise au point de procédures de mesure pour analyser le plasma.
  • Techniques du Champ Magnétique : Recherche sur les techniques liées aux champs magnétiques.
  • Théorie des Plasmas : Études théoriques sur le comportement des plasmas.
  • Recherche de Matériaux : Investigation des matériaux et des interactions plasma-paroi.
  • Systèmes de Fusion : Études sur les systèmes de fusion.

Contact
Pour plus d'informations, contactez Dr. Torsten Bräuer à l'Institut Max Planck de la Physique des Plasmas, Greifswald.
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Extraits du catalogue

Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas-1

Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas

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Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas Illustration: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Dietmar Gust Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas – Systèmes de mesure industrielle dans les domaines de recherche fondamentaux Il est très rare qu’un domaine de recherche dépende autant de la technologie de mesure 3D dans le cadre du développement de ses principales expériences que la physique de fusion et des plasmas. Lorsque l’on réalise le haut niveau de complexité de ces systèmes, et à quel point la technologie de mesure laser 3D industrielle, et en particulier...

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Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas-3

Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas Symétries : négatives! Le récipient à plasma, qui est entouré de plasma chaud allant jusqu’à 100 millions de degrés, ressemble à un tube dont l’intérieur est tordu, à une chambre à air de bicyclette avec un grand diamètre d’environ 11 m et un petit diamètre d’environ 1,5 m. Le contour du récipient à plasma hautement complexe et tridimensionnel s’oriente vers la géométrie du champ magnétique toroïdal, générée sur le Wendelstein 7-X. Les lignes de champ, qui sont comparables aux barreaux de la cage d’un animal sauvage, forment une cage...

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Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas-4

Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas Lors de la soudure du tuyau externe au récipient externe, qui est plutôt facilement contrôlable grâce à un dispositif de poursuite laser positionné n’importe où dans la ligne visuelle du port, le contrôle de la connexion du tuyau interne au récipient à plasma est assez difficile. Afin de pouvoir mesurer le tuyau à souder au récipient à plasma, un dispositif de poursuite laser doit pouvoir regarder dans le port d’environ 2 mètres de long, depuis l’extérieur. Il doit également être positionné directement dans l’axe du port. Ici, le fait...

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Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas-5

Métrologie laser 3D dans la physique de fusion et des plasmas Au cours des récentes années, le développement du système de fusion a bien évolué en ce qui concerne les principaux composants, et la coque extérieure s’est presque complètement fermée. L’assemblage du Wendelstein 7-X est désormais focalisé sur le montage des raccords dans le récipient à plasma. Jusqu’à récemment, les systèmes photogrammétriques ainsi que les bras de mesure joints étaient utilisés à l’intérieur du récipient à plasma. Cependant, de nos jours, il apparaît que durant l’installation à l’intérieur du récipient à plasma,...

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Catalogues archivés

  1. API vProbe

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