SCIENCE BRINGS NATIONS TOGETHER
Detector integration

Europe/Moscow

Совещание состоялось 9-го сентября, https://indico.jinr.ru/event/2374/


1. Расположение криогенного оборудования установки SPD / Dmitrii Nikiforov

 * Была представлена схема трассировки гелиевых и азотных труб.

 * Гелиевая трасса представляет собой две трубы (~200 мм и ~60 мм) для передачи гелия в
   газообразном состоянии при температуре окружающей среды. Трасса выходит из компрессора
   (рядом с залом MPD), проходит измерительный период и по эстокаде пересекает внутренний
   двор коллайдера. Проходя технические помещения со  стороны SPD, трасса должна войти в
   зал SPD. Необходимых технологических отверстий/карманов на данный момент в здании нет.
   Длина трассы 220 м.

 * Есть принципиальное отличие между гелиевой криогеникой MPD и предполагаемой
   криогеникой SPD. MPD пошел по пути сателлитного рефрижератора, т.е. магниту MPD
   нужен непрерывный приток жидкого гелия извне. Как следствие, магнит может работать
   только в положении 'на пучке', где есть труба. Для SPD предложен вариант
   независимой рефрежираторной установки, где на входе будет 'теплый' газообразный
   гелий. Т.е. можно использовать гибкий вариант трубы и работать в любом положении
   установки вдоль рельс.

 * Жидкий азот будет поступать в установку из двух азотных резервуаров по 20 м3 каждый.
   Принципиальное решение такое же как для MPD. Для установки резервуаров нужен
   фундамент 16 м х 11 м. Установить их рядом со зданием SPD нельзя из-за наличия
   электрических распределительных подстанций. По ТБ не должно быть строений в радиусе
   5 м вокруг. Нужно переносить через дорогу, ближе к забору площадки. Длина трассы ~100 м.
   Трубы пойдут через дорогу поверху.

 * Для азотной трассы в зале SPD нужен гибкий трубопровод, который будет перемещаться
   вместе с установкой. В отличие от гелиевых, гибкие азотные криогенные трубопроводы
   существуют и используются, например в корп. 217.

 * Предполагается, что все гибкие трубопроводы (и гелий, и азот) в зале будут проходить
   на высоте рефрижератора, который, в свою очередь, будет располагаться на верхней
   платформе SPD.


2. Экспериментальный зал SPD / Alexey Livanov

 * Закончены работы по шлифовке бетонных стен внутри помещения и проводится их покраска.

 * Закончена кирпичная кладка до крановых балок в приямке зала.

 * Заканчивается отделка фасадов и идёт внутренняя отделка Control Room.

 * Представлен краткий фотоотчёт.

 * Информация от Топилина Н.Д. (АК): Компания, которая будет выполнять изготовление
   подрельсовых плит ещё не выбрана. Совещание по возможным кандидатам пройдёт на
   следующей неделе.
 

3. Конструкция и монтаж ZDC  / Igor Alekseev, Ivan Moshkovskiy, Stepan Shimanskiy, АК

 * Согласно текущей расстановке, четыре калориметра ZDC будут расположены на расстоянии
   13 м от точки взаимодействия (по два на SPD и MPD). Калориметры располагаются в месте
   разведения труб ионопровода ("штаны"). Эффективно это место находится 'внутри' стены
   зала, т.е. мостовой кран зала будет не доступен. Полный вес одного калориметра ~150 кг.

 * Представлены три варианта загрузки ZDC вовнутрь криостата ионопровода:

   1. Краном сверху. В этом варианте ZDC опускается сверху (с поворотом) на площадку
      внутри криостата, и после этого заталкивается вдоль оси пучка (а также поперек)
      в свое рабочее положение.
   
   2. Монтаж сбоку. ZDC крепится на вертикальную ось (может вращаться в горизонтальной
      плоскости), которая, в свою очередь, крепится на систему из двух кареток.
      Используя линейные направляющие, каретки обеспечивают движение ZDC в двух взаимно
      перпендикулярных направлениях.

   3. Ручная сборка. Калориметр делится на секции по ~10 кг, которые можно вносить
      вовнутрь криостата руками. Т.е. внешнего корпуса у ZDC нет, а объем калориметра
      заполняется независимыми секциями по направлению от точки взаимодействия.

 * Техзадание нужно предоставить Ходжибагияну/Гусакову в течение недели!!!

 

There are minutes attached to this event. Show them.