BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//CERN//INDICO//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Применение методов обратной свертк
 и для восстановления энергетического сп
 ектра космических лучей
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T141500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T143000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-95@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Olga Levanova ()\nВ докладе рассматр
 ивается проблема восстановления истинн
 ого распределения физической величины и
 з измеренного и искаженного из-за прибор
 ных эффектов. Данная задача имеет назван
 ие обратной свертки (unfolding\, деконволюция
 ) и для ее решения наиболее распростране
 нными методами являются байесовский алг
 оритм д’Агостини\, подход на основе алго
 ритма SVD и регуляризационный метод TUnfold. 
 Необходимо сравнить различные подходы и
  выбрать оптимальные условия для исполь
 зования. В качестве объекта для анализа 
 работы алгоритмов был выбран энергетиче
 ский спектр частиц в космических лучах\, 
 смоделированный методом Монте-Карло и и
 змеренный магнитным спектрометром PAMELA. 
 Основное внимание уделено анализу качес
 тва восстановления спектра для различны
 х значений параметров алгоритмов\, а так
 же сравнительному анализу подходов в за
 висимости от особенностей дискретизаци
 и спектра. Основным результатом являетс
 я предложенный подход к подбору оптимал
 ьного значения параметра регуляризации 
 для метода на основе SVD и количества итер
 аций для байесовского метода.\n\nhttps://indico.n
 evod.mephi.ru/event/2/contributions/95/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/95/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Идентификация лёгких ядер в космиче
 ских лучах в эксперименте PAMELA по многокр
 атным измерениям потерь энергии вдоль т
 река.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T141500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-60@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Vladislav Alekseev (Yaroslavl State University)\nР
 ассматривается метод идентификации лёг
 ких ядер ($1 - 5$) в космических лучах по дан
 ным измерений спектрометром PAMELA магнитн
 ой жёсткости и потерь энергии частиц вдо
 ль трека во время-пролётной и трековой с
 истемах. Для каждого типа ядра $j$ определ
 яются функции $L_{j}(R)$ и $H_{j}(R)$\, зависящие о
 т магнитной жёсткости $R$\, такие\, что вер
 оятность попадания энерговыделения в пл
 оскости прибора частицы с жёсткостью $R$ 
 в диапазон $[L_{j}(R)\, H_{j}(R)]$ составит $\\approx 0.9
 7$. Каждому событию сопоставляется набор 
 возможных типов ядра (в зависимости от п
 опадания в соответствующий диапазон эне
 рговыделений) для каждой плоскости приб
 ора. Классификация производится в резул
 ьтате анализа комбинации ''ответов'' для 
 всех плоскостей.\n\nНа основе данных моде
 лирования в Geant4 вычисляется оценка каче
 ства идентификации и вероятность ошибки
  (неверной идентификации) каждого ядра. В
  результате удаётся идентифицировать $\\a
 pprox 96\\%$ и $\\approx 93\\%$ событий протонов и гел
 ия соответственно с близкой к нулю вероя
 тностью ошибки. Наибольшую сложность со
 ставила идентификация ядер бериллия: ид
 ентифицируются $\\approx 70\\%$ событий\, вероя
 тность неверной классификации ядра бора
  как бериллий составила $\\approx 6.5\\%$. Более 
 подробно результаты представлены в докл
 аде. Также в докладе обсуждается возможн
 ость применения методов машинного обуче
 ния к данной задаче и обобщение метода н
 а более тяжёлые ядра.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/ev
 ent/2/contributions/60/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/60/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Определение характеристик неупруго
 го взаимодействия легких ядер с вольфра
 мом по измерениям космических лучей в эк
 сперименте ПАМЕЛА
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-86@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Olga Golub ()\nВ докладе приводятс
 я характеристики неупругого взаимодейс
 твия легких ядер с вольфрамом по измерен
 иям космических лучей в эксперименте ПА
 МЕЛА. ПАМЕЛА — это спутниковый эксперим
 ент\, основанный на магнитном спектромет
 ре\, предназначенный для изучения потоко
 в заряженных частиц в космическом излуч
 ении. Благодаря своему набору детекторн
 ых систем\, каждая из которых может незав
 исимо измерять характеристики частиц\, с
 пектрометр ПАМЕЛА позволяет проводить и
 зучение взаимодействия частиц космичес
 ких лучей с поглотителем из вольфрама\, в
 ходящим в состав калориметра прибора.\nР
 азвивается новый метод проверки и совер
 шенствование моделей взаимодействия ча
 стиц с веществом. Прибор\, благодаря свое
 му набору детекторов\, выбирает из поток
 а частиц с высокой надежностью необходи
 мую компоненту\, как бы формируя пучок ча
 стиц известного типа и энергии\, приходя
 щего под известным углом. И одновременно
  другой детектор - позиционно-чувствител
 ьный стриповый калориметр - служит мишен
 ью для этих частиц.\nПроведено сравнение 
 полученных характеристик неупругого вз
 аимодействия частиц космических лучей (
 сечение взаимодействия\, угловое распре
 деление вторичных частиц и т. д.) по данны
 м эксперимента с характеристиками\, восс
 тановленных по данным моделирования. Та
 кже проведено сравнение с измерениями н
 а ускорителях и с существующими теорети
 ческими моделями.\nПолученные результат
 ы могут быть востребованы для расширени
 я стандартных адронных и электромагнитн
 ых моделей Geant4\, описывающих взаимодейст
 вие частиц с веществом.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.r
 u/event/2/contributions/86/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/86/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Система калибровочных телескопов Э
 кспериментального комплекса НЕВОД  как 
 детектор ШАЛ
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-94@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Евгений Калинин ()\nСистема к
 алибровочных телескопов (СКТ) [1] в состав
 е Экспериментального комплекса НЕВОД со
 здавалась для калибровки черенковского 
 водного детектора\, но после модернизаци
 и в 2012 году также используется как детек
 тор электронной и мюонной компонент шир
 оких атмосферных ливней (ШАЛ). Установка 
 СКТ занимает площадь 80 $м^2$ и состоит из 40
  детекторов\, установленных в шахматном 
 порядке и имеющих размеры 40х20х2 $см^3$. Одн
 а плоскость СКТ расположена над черенко
 вским водным детектором\, а другая на его
  дне.\nВосстановление параметров ШАЛ в си
 стеме калибровочных телескопов позволя
 ет расширить возможности всего эксперим
 ентального комплекса для исследования с
 тволов ШАЛ в области энергий первичных ч
 астиц от 0.1 до 10 ПэВ. В данной работе для п
 оиска оптимального значения функционал
 а\, построенного по методу максимального
  правдоподобия [2]\, используется итераци
 онный симплекс-метод Нелдера-Мида [3]. Точ
 ность оценки восстанавливаемых парамет
 ров ШАЛ изучалась на моделированных соб
 ытиях. Моделирование ШАЛ проводилось на 
 основе функции пространственного распр
 еделения Нишимуры-Каматы-Грейзена [4] для
  заряженных частиц в ливне. В заключении 
 работы приводятся результаты восстанов
 ления параметров ШАЛ\, зарегистрированн
 ых в СКТ.\nРабота выполнена на Уникальной
  научной установке «Экспериментальный к
 омплекс НЕВОД».\n\nЛитература\n1.	Амельчак
 ов М. Б.\, Богданов А. Г.\, Задеба Е. А. и др. С
 истема калибровочных телескопов черенк
 овского водного детектора НЕВОД\, ПТЭ\, 201
 8\, № 5\, с. 49–55\n2.	Худсон Д. Статистика для 
 физиков: лекции по теории вероятностей и
  элементарной статистике. Издательство: 
 Мир\, 1970\, 296 с.\n3.	Банди Б. Методы оптимизац
 ии. Вводный курс\, Издательство: Радио и С
 вязь\, 1988\, 128 с.\n4.	Grieder P.K.F. Extensive Air Showers: High E
 nergy Phenomena and Astrophysical Aspects. Volume II. Springer\, 2010. p. 
 1118.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/94/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/94/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Восстановление параметров широких 
 атмосферных ливней с помощью нейронных 
 сетей по данным установки НЕВОД-ШАЛ
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T131500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-88@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Kirill Kyrinov ()\nУстановка НЕВОД-Ш
 АЛ [1] создана на территории НИЯУ МИФИ в Э
 кспериментальном комплексе НЕВОД [2\, 3] д
 ля регистрации электронно-фотонной комп
 оненты широких атмосферных ливней (ШАЛ) [
 4]. Установка представляет собой систему 
 из 9 независимых кластеров\, расположенн
 ых на крышах и на грунте вокруг ЭК НЕВОД. 
 Каждый кластер включает в себя 4 детекти
 рующие станции\, каждая из которых в свою
  очередь\, состоит из 4 сцинтилляционных 
 детекторов общей площадью 2.56 м2. \n   Под в
 осстановлением параметров ШАЛ понимает
 ся нахождение координат положения оси Ш
 АЛ в плоскости установки x и y\, полного чи
 сла частиц Ne\, параметра возраста ливня s.
  Для восстановления параметров ШАЛ обще
 принятым методом является метод максима
 льного правдоподобия (ММП)\, который соде
 ржит в себе ряд предположений\, в частнос
 ти\, о виде функции пространственного ра
 спределения (ФПР). При применении нейрон
 ных сетей не нужно закладывать предполо
 жения о форме распределения\, нейронные 
 сети способны обучаться и выявлять общи
 е закономерности по эмпирическим данным
 . Нейронные сети обучаются с “учителем”
 . По известной совокупности прецедентов 
  — пар «вход-выход»\, называемых обучающ
 ей выборкой\, восстанавливается зависим
 ость (модель отношений вход-выход\, приго
 дных для прогнозирования)\, то есть\, стро
 ится алгоритм\, способный для любого объ
 екта выдать достаточно точную оценку ис
 комых параметров [5].\n   В данной работе пр
 оводилось восстановление параметров с п
 омощью нейронных сетей и ММП. Для этого и
 спользовались моделированные события\, 
 полученные с помощью программных пакето
 в CORSIKA [6] и Geant4 [7]. На основе полученных да
 нных было проведено сравнение двух мето
 дов восстановления и получена оценка то
 чности восстановления параметров ШАЛ. \n 
   Работа выполнена на уникальной научной
  установке «Экспериментальный комплекс 
 НЕВОД».\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/88/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/88/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Cluster of antistars as a source of antihelium in a flux of galact
 ic cosmic rays
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T130000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-93@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Anastasia Kirichenko (student)\nMacroscopic  cosmic 
  antimatter  objects  are  predicted  in  baryonasymmetrical  Universe  in
   the  models  of  strongly  nonhomogeneousbaryosynthesis.   We  test  the
   hypothesis  of  the  existence  of  an  oldglobular  cluster  of  anti-s
 tars  in  the  galactic  halo  by  evaluating  theflux of helium anti-nucl
 ei in galactic cosmic rays.  Due to the symme-try of matter and antimatter
  we assume that the antimatter clusterevolves in a similar way as a matter
  cluster.  The energy density ofantiparticles in galactic cosmic rays from
  antimatter globular clusteris  estimated.   We  propose  a  method  for  
 the  propagation  of  a  fluxof antinuclei in a galactic magnetic field fr
 om the globular cluster ofantistars in the Galaxy.\n\nhttps://indico.nevod
 .mephi.ru/event/2/contributions/93/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/93/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Исследование возможностей поиска г
 амма-излучения от карликовых галактик и 
 галактик низкой поверхностной яркости п
 о данным обсерватории Fermi
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-92@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Ksenia Chelidze ()\nСегодня известно\
 , что около 25% плотности энергии Вселенно
 й составляет т.н. тёмная материя. Существ
 ует множество гипотез о её природе\, неко
 торые из которых не исключают\, что тёмна
 я материя может состоять из частиц [1]. Во
 зможно\, эти частицы нестабильны и распа
 даются или могут взаимно аннигилировать
  с образованием известных частиц. Так\, н
 апример\, такой механизм позволяет объяс
 нить избытки в галактических космически
 х лучах позитронов и\, возможно\, антипро
 тонов\, по сравнению со стандартной моде
 лью физики космических лучей\, которые б
 ыли обнаружены в эксперименте PAMELA [2] и по
 дтверждены в эксперименте AMS-02 [3].  Кроме 
 того\, не исключена возможность превраще
 ний частиц тёмной материи в гамма-излуче
 ние. В таком случае следует ожидать пото
 ка гамма-квантов от сгустков тёмной мате
 рии\, и этот сигнал в некоторых случаях о
 жидается выше уровня чувствительности с
 овременных гамма-обсерваторий [4].  В рабо
 те используются данные космического гам
 ма-телескопа Fermi-LAT [5]\, работающего на око
 лоземной орбите с 2008 года по настоящее в
 ремя. \n\nВ настоящем исследовании интере
 с представляет поиск гамма-излучения от 
 таких объектов\, как карликовые галактик
 и и галактики низкой поверхностной ярко
 сти. Он обусловлен тем\, что возможный по
 ток гамма-излучения от них будет связан 
 именно с тёмной материей\, поскольку ист
 очников излучений высокой энергии в так
 их галактиках нет. При этом присутствие 
 тёмной материи практически необходимо\, 
 чтобы обеспечить гравитационное удержа
 ние вещества таких небольших галактик.\n\
 nВ докладе приводятся результаты поиска 
 гамма-излучения от некоторых подобных и
 сточников из каталога (статьи) [6] и их ана
 лиз.\n\n1.	“Dark Matter Candidates from Particle Physics and Methods 
 of Detection” \, Jonathan L. Feng\nhttps://www.annualreviews.org/doi/abs
 /10.1146/annurev-astro-082708-101659\n2.	Adriani\, O. et al. “Cosmic-Ray
  Positron Energy Spectrum Measured By Pamela”. Phys. Rev. Lett. 111.8 (2
 013): 081102. Web. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLe
 tt.111.081102\n3.	Phys. Rev. Lett. 110\, 141102 (2013)\, First Result from
  the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station: Preci
 sion Measurement of the Positron Fraction in Primary Cosmic Rays of 0.5-35
 0 GeV\,  https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.110.141
 102\n4.	“Gamma ray signals from dark matter: Concepts\, status and prosp
 ects”\, Torsten Bringmanna\, Christoph Wenigerb\nhttps://www.sciencedire
 ct.com/science/article/pii/S221268641200009X\n5.	https://fermi.gsfc.nasa.g
 ov/science/instruments/lat.html\n6.	“Shadows in the Dark: Low-Surface-Br
 ightness Galaxies Discovered in the Dark Energy Survey”\, D. Tanoglidis\
 , A. Drlica-Wagner\, K. Wei\, T. S. Li\, F. J. Sánche\nhttps://arxiv.org/
 abs/2006.04294\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/92/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/92/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Поиск взаимосвязи высыпаний частиц 
 из радиационного пояса Земли и космичес
 ких гамма всплесков.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-91@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Daria Morozova ()\nВ работе изучаетс
 я взаимосвязь высыпаний частиц из радиа
 ционного пояса Земли и космических гамм
 а всплесков. Для этого используются эксп
 ериментальные измерения потоков заряже
 нных космических лучей в эксперименте PAM
 ELA и наблюдения гамма-всплесков обсерват
 орией Fermi. Оба прибора одновременно рабо
 тали на околоземной орбите в период с 2008 
 по 2016 годы. \nДля момента времени каждого 
 гамма-всплеска\, обнаруженного обсерват
 орией Fermi в указанный период времени (все
 го 1783 всплеска)\, анализировался темп сче
 та детекторов прибора PAMELA. Для поиска во
 зможного сигнала от взаимодействия гамм
 а-всплеска с заряженными частицами окол
 оземного пространства построены ежегод
 ные фоновые карты темпов счета детектор
 ов время-пролётной системы. Анализирова
 лась разница между их фоновым темпом счё
 та и темпом счета в момент прихода гамма-
 всплеска (в интервале времени за несколь
 ко минут до и после). \nНайдено несколько 
 случаев\, когда возникает значимое откло
 нение темпа счёта от фонового значения в
  момент прихода гамма-всплеска\, длящеес
 я до 5-10 минут после этого.\n\nhttps://indico.nevod.mep
 hi.ru/event/2/contributions/91/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/91/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Вторичные антипротоны в околоземно
 м пространстве по данным эксперимента П
 АМЕЛА
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-89@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Svetlana Rodenko (NRNU MEPhI)\nС 2006 по 2016 г
 оды на борту космического аппарата Ресу
 рс-ДК1 проводился эксперимент ПАМЕЛА. Сп
 ектрометр ПАМЕЛА состоит из набора дете
 кторов\, предназначенных для идентифика
 ции типа частицы\, измерения величины и з
 нака заряда\, жёсткости\, скорости и энер
 гии частиц [1].\nВ 2011 году в эксперименте П
 АМЕЛА впервые обнаружены антипротоны вт
 оричного происхождения в околоземном пр
 остранстве (по данным накопленным с 2006 п
 о 2009 г) и измерен их энергетический спект
 р [2].\nАнтипротоны могут рождаться при вз
 аимодействии высокоэнергетических косм
 ических лучей с атмосферой Земли\, а такж
 е при распаде антинейтронов альбедо. Сог
 ласно расчетам\, такой источник может об
 еспечить большой вклад в энергетический
  спектр захваченных антипротонов\, и про
 гнозируется\, что результирующий поток б
 удет на несколько порядков выше\, чем пот
 ок антипротонов от прямого рождения пар 
 в атмосфере [3\, 4].\nВ работе приводятся ре
 зультаты измерения потока антипротонов 
 в радиационном поясе Земли по данным экс
 перимента PAMELA полученным за весь период 
 его проведения.\n\n1.	Picozza P. et al. // Astropart. Phys. 2
 007. V. 27. P. 296.\n2.	Adriani O. et al. // ApJ. 2011. V. 737. L 29 P. 5\
 n3.	M. Fuki\, Int. J. Mod. Phys. 2005. A\, 20\, P. 6739\n4.	R. S. Selesnic
 k et al. Geophys. Res. Lett. 2007. 34\, P. 20\n\nhttps://indico.nevod.meph
 i.ru/event/2/contributions/89/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/89/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Вариации потока ядер лития ГКЛ в диа
 пазоне жесткостей от 0.5 до 100 ГВ по данным
  эксперимента PAMELA
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-96@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Artem Epifanov (National Research Nuclear University
  MEPhI)\nИзучение временной зависимости пот
 оков легких ядер позволяет дополнить су
 ществующую модель долговременной солне
 чной модуляции галактических космическ
 их лучей (ГКЛ). На сегодняшний день отсут
 ствуют данные вариации потоков ядер лит
 ия в течение 11-ти летнего цикла солнечно
 й активности при жесткостях от 2 ГВ [1]. В р
 аботе приведены энергетические спектры 
 ядер лития галактического происхождени
 я\, измеренные в рамках эксперимента PAMELA 
 в диапазоне жесткостей от 0.5 до 100 ГВ. Пол
 ученные спектры усреднены по 6-месячным 
 интервалам и покрывают часть 23-24 циклов 
 солнечной активности с 2006 по 2014 гг. Устан
 овлены вариации низкоэнергетической ча
 сти спектра от 0.5 до порядка 10 ГВ. Их пове
 дение согласуется с изменениями солнечн
 ой активности в рассматриваемом интерва
 ле времени.\n[1] - DOI: 10.1016/j.asr.2017.05.025\n\nhttps://indi
 co.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/96/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/96/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Моделирование характеристик 27-днев
 ных вариаций потоков ГКЛ
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-87@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Norayr Galikyan (NRNU MEPhI)\nРабота посв
 ящена воспроизведению 27-дневных вариаци
 й потока галактических космических луче
 й (ГКЛ)\, наблюдавшихся в эксперименте PAMEL
 A\, при помощи моделирования распростран
 ения ГКЛ в гелиосфере. Построена карта э
 лектромагнитного поля в межпланетном пр
 остранстве в соответствии с моделью Пар
 кера и экспериментальными измерениями\, 
 сделанными космическим аппаратом ACE. Соз
 дан алгоритм\, который численно решает у
 равнение движения космических лучей в э
 том поле и восстанавливает их траектори
 ю. Генерируются заряженные частицы на гр
 анице гелиосферы и осуществляется их тр
 ассировка с использованием разобранног
 о алгоритма. Начальные характеристики ч
 астиц таковы\, что формируется их изотро
 пное и однородное распределение. \nВ резу
 льтате расчетов получены временные зави
 симости потока космических лучей для не
 скольких энергий в околоземном простран
 стве в период с 2007 по 2008 год и проведено с
 равнение с измерениями в эксперименте PAM
 ELA.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/87/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/87/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Изучение характеристик 27-дневных ва
 риаций потока ГКЛ по данным эксперимент
 а PAMELA с 2006 по 2016 г.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-85@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Rustam Yulbarisov (NRNU MEPhI)\nС июня 2006 г
 ода по январь 2016 года магнитный спектром
 етр PAMELA проводил прецизионные измерения
  потоков космических лучей на околоземн
 ой орбите. В эксперименте получены суточ
 ные дифференциальные энергетические сп
 ектры частиц различного типа в широком д
 иапазоне энергий от нескольких десятков
  МэВ до сотен ГэВ\, что позволяет изучать 
 временную динамику их потоков.\n\nВ течен
 ие 10 лет измерений обнаружены несколько 
 эпизодов возникновения 27-дневных вариац
 ий галактических космических лучей. В ра
 боте определены энергетическая и времен
 ная зависимости амплитуды вариаций в по
 токах протонов и гелия. Для определения 
 амплитуды использован вейвлет-анализ\, п
 озволяющий работать с нестационарными в
 ременными рядами и выделять 27-дневные га
 рмоники в различные моменты времени.\n    \
 nПроведено сравнение полученных амплиту
 дно-энергетических зависимостей\, соотв
 етствующих разным случаям возникновени
 я вариаций. Показано\, что в области высо
 ких энергий (> 1 ГВ) они могут быть описаны
  степенным законом с различными показат
 елями степени. Обнаружено отклонение от 
 этого закона в интервале 0.4‒1 ГВ. Рассмот
 рение вариаций при низких энергиях (< 0.4 Г
 В) по данным других экспериментов подтве
 рждает эффект.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contri
 butions/85/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/85/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Модели гелиосферы
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T110000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-90@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Станислав Тимаков (НИЯУ МИФИ
 )\nПоток космических лучей\, идущий к Земл
 е\, модулируется электромагнитным полем 
 гелиосферы. Наземными детекторами наблю
 даются различия этих модуляций при разн
 ой магнитной полярности Солнца. Особенн
 о это проявляется в периоды минимумов со
 лнечной активности. Для объяснения этих 
 различий можно использовать разные моде
 ли гелиосферы.\n\nВ данной работе рассмат
 ривались четыре модели: Паркера\, гибрид
 ная Фиск-Паркер\, Швадрона и корректиров
 анное поле Паркера. Модель Паркера описы
 вает магнитное поле как вмороженное в ра
 диально распространяющийся солнечный в
 етер\, а опорные точки этого поля жестко 
 зафиксированы на поверхности источника\
 , вращающегося с одной угловой скоростью
  на всех широтах. Модель Швадрона рассма
 тривает движение опорных точек силовых 
 линий поля в районе перехода от медленно
 го солнечного ветра к быстрому\, приводя
 щее к появлению широтной компоненты пол
 я в некоторых областях. В гибридной моде
 ли для зон перехода от медленного ветра 
 к быстрому вводится функция перехода\, з
 ависящая от характеристик корональных п
 олярных дыр. В корректированном поле Пар
 кера рассматривается специальный парам
 етр – параметр возмущения\, отвечающий з
 а отклонение поля от классической спира
 ли в полярных регионах.\n\nВ работе привод
 ятся основные характеристики полей и пр
 облемы их использования в качестве моде
 лей гелиосферы. В нашем случае необходим
 о использовать такую модель гелиосферы\,
  с помощью которой можно однозначно полу
 чить значения поля в любой точке гелиосф
 еры. Можно попытаться объяснить наблюда
 емые различия модуляций потока космичес
 ких лучей с помощью подбора параметров р
 ассмотренных моделей.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/
 event/2/contributions/90/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/90/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Разработка автоматизированного сте
 нда для калибровки фотоэлектронных умно
 жителей КАЛИФ-8
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T144500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T150000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-25@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Konstantin Savelyev (NRNU MEPhI)\nНа уникал
 ьной научной установке «Эксперименталь
 ный комплекс НЕВОД» (НИЯУ МИФИ\, г. Москва
 ) проводятся фундаментальные и прикладн
 ые исследования космических лучей в шир
 оком диапазоне энергий. Для проведения т
 аких исследований создан ряд физических
  установок и детекторов: черенковский во
 дный детектор (ЧВД) для исследования ств
 олов широких атмосферных ливней (ШАЛ) и и
 змерения энерговыделения мюонов\, систе
 ма калибровочных телескопов (СКТ) для из
 учения электронно-фотонной и мюонной ко
 мпонент ШАЛ\, крупномасштабный детектор 
 НЕВОД-ШАЛ для регистрации электронно-фо
 тонной компоненты\, детекторы атмосферн
 ых нейтронов ПРИЗМА-32 и УРАН\, координатн
 о-трековый детектор ДЕКОР для исследова
 ния окологоризонтального потока мюонов.
  В большинстве детекторов и установок эк
 спериментального комплекса основными р
 егистрирующими элементами являются фот
 оэлектронные умножители (ФЭУ)\, например\
 , в регистрирующей системе установки НЕВ
 ОД-ШАЛ используются 180 фотоумножителей Ф
 ЭУ Philips XP3462\, а в ЧВД НЕВОД – 546 ФЭУ-200\, поэ
 тому проблема тестирования характерист
 ик и калибровки ФЭУ является актуальной.
 \nВ докладе приводится описание конструк
 ции и принципа работы универсального ст
 енда для исследования характеристик (ко
 эффициента усиления\, диапазона линейно
 сти\, темпа счета темновых шумов\, джитте
 ра и др.) различных типов фотоэлектронны
 х умножителей КАЛИФ-8\, который в настоящ
 ее время создается в Экспериментальном 
 комплексе НЕВОД и предназначен для одно
 временной автоматизированной калибровк
 и восьми ФЭУ.\nРабота выполнена на уникал
 ьной научной установке «Эксперименталь
 ный комплекс НЕВОД».\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/eve
 nt/2/contributions/25/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/25/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Новый фотоэлектронный блок квазисф
 ерического модуля КСМ-6М
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T143000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T144500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-57@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Татьяна Каретникова (НИЯУ МИ
 ФИ)\nЧеренковский водный детектор (ЧВД) Н
 ЕВОД объемом 2000 м3 предназначен для реги
 страции частиц космических лучей на пов
 ерхности Земли. Внутри бассейна размеще
 на детектирующая система\, которая предс
 тавляет собой пространственную решетку 
 квазисферических модулей (КСМ)\, регистр
 ирующих черенковское излучение с любого
  направления\, практически с одинаковой 
 эффективностью. КСМ состоит из металлич
 еского корпуса\, шести фотоумножителей Ф
 ЭУ-200\, внутримодульной электроники и дву
 х подводных кабелей. Шесть фотоумножите
 лей\, ориентированных вдоль координатны
 х осей\, обеспечивают КСМ свойство квази
 сферичности\, поскольку сумма квадратов 
 амплитуд трех засвеченных фотоумножите
 лей не зависит от направления прихода че
 ренковского излучения. Другим важным св
 ойством КСМ является широкий динамическ
 ий диапазон регистрируемых сигналов от 1
  до 105 фотоэлектронов\, который достигает
 ся съемом сигналов с двух динодов. \nЧВД Н
 ЕВОД создавался для проведения длительн
 ых экспериментальных измерений\, поэтом
 у при разработке всех систем предъявлял
 ись повышенные требования: фотоумножите
 ли должны обладать низкими темновыми то
 ками\, хорошей чувствительностью к черен
 ковскому излучению и стабильностью хара
 ктеристик в течение  длительного времен
 и\; электроника должна обеспечивать стаб
 ильные коэффициенты преобразования и на
 дежность\; конструкция КСМ должна быть г
 ерметичной. \nДля расширения существующе
 й детектирующей системы ЧВД НЕВОД будут 
 использоваться фотоумножители Hamamatsu R877\,
  для которого разработана новая плата ПХ
 -514М\, содержащая резистивный делитель и 
 два зарядо-чувствительных усилителя. \nВ 
 докладе приводятся методики исследован
 ия характеристик фотоумножителей Hamamatsu R
 877 и новых плат ПХ-514М. Обсуждаются резуль
 таты исследований диапазонов линейност
 и 10-го и 7-го динодов ФЭУ и зарядо-чувстви
 тельных усилителей\, результаты измерен
 ий темпа счета импульсов анодных темнов
 ых токов ФЭУ.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contribut
 ions/57/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/57/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Идентификация тепловых нейтронов в 
 сцинтилляторах на основе ZnS с примесями $
 ^6$Li или $^{10}$B
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T141500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T143000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-58@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Polina Kuzmenkova (National Research Nuclear Univers
 ity MEPhI)\nРегистрация нейтронов сцинтилляц
 ионными методами в последнее время полу
 чает все более широкое применение при со
 здании систем контроля техногенного ней
 тронного фона\, а также комплексов техни
 ческого контроля за ядерным топливом и и
 зделиями из делящихся материалов. \nПри п
 рименении сцинтилляторов на основе ZnS с 
 примесями $^6$Li или $^{10}$B возможна идентиф
 икация зарегистрированных нейтронов\, о
 снованная на различии в форме импульсов\
 , образовавшихся в результате регистрац
 ии нейтронов и легких заряженных частиц.
  Для легких заряженных частиц характерн
 а небольшая длительность импульса\, в то
 м время как при прохождении тяжелых заря
 женных частиц\, которые являются продукт
 ами реакции захвата тепловых нейтронов\,
  длительность импульса значительно боль
 ше. \nДля разделения этих импульсов приме
 няются следующие методы: интегрирования
  заряда [1]\, анализа градиента импульса [2]
  и упрощенного интегрирования заряда [3]. 
 В докладе приводятся алгоритмы автомати
 ческого подбора параметров для каждого 
 метода и определения условий отбора. Тес
 тирование алгоритмов осуществлялось с и
 спользованием экспериментальных данных
 \, полученных с источником нейтронов и бе
 з него\, а также без использования сцинти
 ллятора. Проведено сравнение методов от
 бора и предложены способы повышения их т
 очности.\n \n[1] Polack J. K.\, et al. An algorithm for charge-inte
 gration\, pulse-shape discrimination and estimation of neutron/photon misc
 lassification in organic scintillators // Nuclear Instruments and Methods 
 in Physics Research A\, 2015\, vol. 795\, pp. 253-267\n[2] Ranucci G. An a
 nalytical approach to the evaluation of the pulse shape discrimination pro
 perties of scintillators // Nuclear Instruments and Methods in Physics Res
 earch A\, 1995\, vol. 354\, pp. 389-399\n[3] Gamage K.A.A.\, Joyce M.J.\, 
 Hawkes N.P. A comparison of four different digital algorithms for pulse-sh
 ape discrimination in fast scintillators // Nuclear Instruments and Method
 s in Physics Research A\, 2011\, vol. 642\, pp. 78-83\n\nhttps://indico.ne
 vod.mephi.ru/event/2/contributions/58/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/58/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Тестирование элементов сцинтилляци
 онного мюонного годоскопа.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T141500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-32@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Максим Целиненко (Националь
 ны Исследовательский Ядерный Университ
 ет "МИФИ")\nВ настоящее время в НИЯУ МИФИ с
 оздается мюонный годоскоп для мюонограф
 ии различных объектов. Годоскоп предста
 вляет собой многослойную многоканальну
 ю детектирующую систему\, состоящую из т
 онких длинных сцинтилляционных стрипов 
 со светосбором на основе спектросмещающ
 их оптических волокон (файберов). Измере
 ние сигналов со стрипов осуществляется 
 с помощью кремниевых фотоумножителей (SiP
 M). Сборка из 64 сцинтилляционных стрипов\,
  уложенных в единый светоизолированный 
 корпус\, образует базовый модуль детекти
 рующей системы годоскопа. Два смежных ба
 зовых модуля образуют отдельный детекти
 рующий слой. Два детектирующих слоя\, уло
 женных перпендикулярно друг другу\, форм
 ируют координатную плоскость. Конечная 
 конструкция годоскопа включает в себя ч
 етыре координатных плоскости из 1024 сцин
 тилляционных стрипов и соответствующег
 о количества SiPM.\nВ докладе обсуждаются м
 етодика и результаты массового тестиров
 ания и отбора сцинтилляционных стрипов 
 и кремниевых фотоумножителей\, из которы
 х был создан полноразмерный прототип ба
 зового модуля нового мюонного годоскопа
 .\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/32/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/32/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Центральная трековая система экспе
 римента BM@N
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-30@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Andrei Galavanov (MEPhI\, JINR)\nЭкспериме
 нт BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) является стартовы
 м экспериментом в рамках мегасайенс про
 екта NICA в Объединенном Институте Ядерны
 х Исследований. Целью эксперимента явля
 ется изучение взаимодействий пучков тяж
 елых ионов (вплоть до Au) с фиксированными
  мишенями в диапазоне энергий √(S_NN )=2.3÷3.5
  ГэВ. Такие энергии хорошо подходят для и
 зучения мезонов и гиперонов\, имеющих в с
 оставе s-кварки\, а также для изучения рож
 дения гиперядер\, образующихся при слиян
 ии Λ-гиперонов с нуклонами. \nИмпульсы за
 ряженных частиц\, рожденных в ядро-ядерн
 ых столкновениях\, определяются по криви
 зне их траекторий в магнитном поле. Трае
 ктории движения заряженных частиц опред
 еляются при помощи центральной трековой
  системы. Основой центральной трековой с
 истемы эксперимента BM@N являются газовые
  электронные умножители (GEM). Детекторы т
 акого типа обладают высоким пространств
 енным разрешением\, способны работать в 
 сильных магнитных полях и в условиях выс
 окой множественности заряженных частиц 
 (до 105 Гц/см2). Центральная трековая систе
 ма эксперимента BM@N располагается внутри
  анализирующего магнита (с магнитным пол
 ем до 1 Тл) после мишени. В полной конфигу
 рации трековая система будет состоять и
 з четырнадцати GEM-детекторов\, объединен
 ных в семь плоскостей. \nВ докладе предст
 авлено описание трековой системы экспер
 имента\, приведены результаты тестирова
 ния детекторов на пучках Нуклотрона\, те
 кущее состояние работ и дальнейшие план
 ы.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/30/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/30/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:CsI[Na] response to nuclear recoils in energy range of 3-20 keV
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-83@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Alexey Konovalov (ITEP / MEPhI)\nWe present results 
 of CsI[Na] scintillation quenching factor measurements for  nuclear recoil
 s in the 3-20 keV energy range performed at TUNL facility in USA by COHERE
 NT collaboration and discuss essential systematic effects together with an
  impact of the results on the coherent elastic neutrino-nucleus scattering
  experiment.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/83/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/83/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Investigation of tracking chamber made of six layers of mylar drif
 t tubes.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T131500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-29@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Mikhail Barinov ()\nNew thin-wall drift chamber stat
 ions are developed to upgrade tracking\nsystem of the experimental setup "
 FODS" at the Institute for High Energy Physics of the National Research Ce
 nter "Kurchatov institute".\n\nThe station consists of 2 mutually orthogon
 al chambers (X- and Y-). Each chamber consists of 3 layers of 30 mm diamet
 er drift tubes housed inside the body made of 125 microns thick mylar film
  coated with aluminium from both sides. The layer contains 24 tubes with a
  length of 810 mm. The chambers are equipped with 24-channel on-chamber el
 ectronics boards. The gas connection of the pipes in each layer is sequent
 ial\, using gas jumpers made of plastic NORYL. The layers of each chamber 
 are connected in parallel to the gas collectors. The gas volume of one cha
 mber is 38.6 litres. All tests are carried out with the working mixture Ar
 +7%CO2. Initial measurements are made at pressure about 1500 mbar.\n\nIndi
 vidual drift tube modules are checked using stand which is described. Duri
 ng tests the chamber works in the so-called ”non-trigger” mode. Time-t
 o-digital converter provides recording of the time of arrival of signals f
 rom drift tubes with an accuracy of 5 nsec\, the threshold of amplifiers i
 s about 0.6 µA.\n\nThe chambers are investigated by detecting and analyzi
 ng cosmic muon tracks. Long exposures\, about 3-10 hours of data collectin
 g with cosmic particles\, allow to test chamber. Reconstruction of cosmic 
 particle tracks is performed only on the basis of information from the cha
 mber itself. We also have started investigations of the chamber characteri
 stics on the beam of Serpukhov accelerator.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.
 ru/event/2/contributions/29/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/29/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Применение методов глубокого обуче
 ния для исследования мюонов космических
  лучей
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T130000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-53@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Влад Воробьев ()\nВ НИЯУ МИФИ 
 разрабатывается новый крупномасштабный
  координатно-трековый детектор ТРЕК на о
 снове многопроволочных дрейфовых камер.
  Совместная работа Черенковского водног
 о калориметра НЕВОД и ТРЕК позволит иссл
 едовать наблюдаемый в экспериментах изб
 ыток числа мюонов в широких атмосферных 
 ливнях\, генерируемых первичными космич
 ескими лучами сверхвысоких энергий.\nИсп
 ользуемые дрейфовые камеры разработаны 
 в ИФВЭ и применялись для нейтринных эксп
 ериментов на ускорителе У-70. В данных экс
 периментах плотность регистрируемых ка
 мерами частиц была относительно низкая\,
  и реконструкция событий не вызывало бол
 ьших сложностей. Однако в космофизическ
 ом эксперименте будут регистрироваться 
 и исследоваться события со значительно 
 большей плотностью заряженных частиц.\nР
 анее на координатно-трековой установке 
 на дрейфовых камерах (КТУДК) были примен
 ены такие методы реконструкции\, как мет
 од перебора\, поиска прямолинейного учас
 тка и гистограммирования. Основное пред
 почтение отдано методу гистограммирова
 нию\, так как он позволяет выделять и рек
 онструировать квазипараллельные треки 
 мюонов. Однако из-за наличия в экспериме
 нтальных данных послеимпульсов и вторич
 ных треков эти методы приводят к ложным 
 реконструкциям. \nВ силу сложности рекон
 струкции многочастичных событий по данн
 ым отдельной дрейфовой камеры разрабаты
 вается новый подход для обработки данны
 х на основе машинного обучения. В данной 
 работе представлены результаты разрабо
 тки этого подхода\, сравнение с методом г
 истограммирования и первые результаты п
 рименения нового метода к экспериментал
 ьным данным.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributi
 ons/53/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/53/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Исследование угловых распределений
  групп мюонов высокой плотности по данны
 м координатно-трекового детектора на др
 ейфовых камерах.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-33@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Иван Трошин (НИЯУ МИФИ)\nВ НИЯ
 У МИФИ создается крупномасштабный коорд
 инатно-трековый детектор ТРЕК на дрейфо
 вых камерах\, предназначенный для регист
 рации окологоризонтальных групп мюонов 
 высокой плотности. Установка будет сост
 оять из двух плоскостей по 132 дрейфовые к
 амеры. Общая эффективная площадь детект
 ора 250 $м^2$. Совместная работа ТРЕК и ЧВД Н
 ЕВОД позволит измерить поток первичных 
 космических лучей в диапазоне энергий о
 т $10^1$$^4$ до $10^1$$^9$эВ.\nДля исследования гру
 пп заряженных частиц высокой плотности\,
  регистрируемых в направлениях близких 
 к вертикальному\, определения возможнос
 тей полноразмерного детектора и отладки
  методов реконструкции многочастичных с
 обытий\, зарегистрированных в нем\, созда
 н прототип ТРЕК\, состоящий из 14 дрейфовы
 х камер и рабочей площадью 13 $м^2$. Прототи
 п повторяет геометрию расположения дрей
 фовых камер в полномасштабном детекторе
  ТРЕК. \nДоклад посвящен результатам разр
 аботки методов реконструкции событий с 
 группами мюонов высокой плотности\, заре
 гистрированных в новом детекторе. Предс
 тавлены первые результаты исследования 
 групп мюонов в диапазоне зенитных углов 
 от 0° до 60° на данной установке.\n\nhttps://indico
 .nevod.mephi.ru/event/2/contributions/33/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/33/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Моделирование отклика детектора ТР
 ЕК при регистрации групп мюонов от перви
 чных космических лучей сверхвысоких эне
 ргий
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-31@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Roman Nikolaenko ()\nВ НИЯУ МИФИ созда
 ётся крупномасштабный координатно-трек
 овый детектор на дрейфовых камерах ТРЕК\
 , предназначенный для регистрации около
 горизонтального потока мюонов широких а
 тмосферных ливней (ШАЛ)\, образованных вз
 аимодействием космических лучей сверхв
 ысоких энергий с атмосферой Земли. ТРЕК 
 состоит из двух плоскостей\, в каждой из 
 которых размещены 132 дрейфовые камеры. В 
 одной плоскости камеры расположены верт
 икально\, а в другой – горизонтально\, чт
 о позволяет определять пространственны
 е углы регистрируемой группы. Для правил
 ьной интерпретации получаемых на устано
 вке данных\, в частности\, оценки влияния 
 окружающих детектор конструкций на обра
 зование вторичных частиц в регистрируем
 ых событиях\, создан комплекс программно
 го обеспечения для Монте-Карло моделиро
 вания детектора ТРЕК\, включающий в себя 
  программы CORSIKA\, Geant4 и Garfield++.\n\nГеометрия 
 детектора\, его несущих конструкций и зд
 ания достаточно сложна\, и задать их в Geant
 4 методами самого пакета моделирования з
 атруднительно. По этой причине в САПР (КО
 МПАС-3D) создана твердотельная модель дет
 ектора\, которая затем транслирована в ф
 изические тела Geant4 с помощью дополнител
 ьного пакета CADMesh. \nМоделирование больши
 нства задач\, которые будут решаться на с
 оздаваемом детекторе\, требует использо
 вания пространственного и энергетическ
 ого распределений частиц\, близких к тем\
 , которые наблюдаются в ШАЛ. Для генераци
 и таких событий в программе CORSIKA моделир
 уются ШАЛ от космических лучей сверхвыс
 оких энергий под большими зенитными угл
 ами. Поскольку напрямую использовать да
 нные CORSIKA для загрузки в программу модел
 ирования ТРЕК в Geant4 проблематично\, разр
 аботан алгоритм смены формата записи да
 нных о частицах ШАЛ\, получивший названи
 е IGESICA. Данный алгоритм позволяет генери
 ровать большие серии событий ($\\sim10^5$ для 
 ливней от первичной частицы энергии $10^{18
 } эВ$)\, пригодные для загрузки в программ
 у моделирования детектора в Geant4\, на осно
 ве единственного ШАЛ.\n\nВ докладе предст
 авлена общая схема программного комплек
 са\, описание конструкции детектора ТРЕК
 \, результаты трансляции его геометрии в 
 Geant4 и описание текущей работы с CORSIKA. В до
 кладе разобраны методы\, используемые дл
 я первичного анализа событий в Geant4 и пер
 едачи данных о проходящих через камеры ч
 астицах в Garfield++\, описано устройство алг
 оритма IGESICA и приведены результаты модел
 ирования регистрации групп мюонов в уст
 ановке.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/31/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/31/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Моделирование проектируемого детек
 тора переходного излучения Large TRD с помощ
 ью пакета программ GEANT4
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-56@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Serafima Nechaeva (National Research Nuclear Univers
 ity MEPhI)\nВ данной работе рассматривается п
 остроение модели проектируемого полном
 асштабного детектора переходного излуч
 ения (ДПИ) Large TRD на основе тонкостенных п
 ропорциональных камер с помощью програм
 много пакета GEANT4. Детектор будет предназ
 начен для регистрации адронов с энергия
 ми до ~6 ТэВ\, что соответствует гамма-фак
 торам до $10^4$. \nДанная модель GEANT4 базируе
 тся на модели эксперимента 2018 года по те
 стированию прототипов ДПИ на основе тон
 костенных пропорциональных камер. \nВ ра
 боте приведено сравнение результатов мо
 делирования ДПИ Large TRD с помощью GEANT4 и с п
 омощью специализированной программы по 
 моделированию ДПИ\, а также аналогичные 
 сравнения с данными для эксперимента 2018 
 года.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/56/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/56/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ИСТОЧНИКА П
 ИТАНИЯ КСЕНОНОВОГО ГАММ-СПЕКТРОМЕТРА И  
 RASPBERRYPI 3 B+
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-34@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Azizbek Madjidov (National Research Nuclear Universi
 ty “MEPhI”)\nСИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ИСТОЧН
 ИКА ПИТАНИЯ КСЕНОНОВОГО ГАММ-СПЕКТРОМЕТ
 РА И  RASPBERRYPI 3 B+\nА. И. Маджидов\nНациональн
 о исследовательский ядерный университе
 т МИФИ\, г. Москва\, Россия\n*E-mail: ma-azizbek44862@ma
 il.ru\nКлючевые слова:литий – ионные батар
 еи\, гамма-спектрометр\, ионизационная ка
 мера\, энергическое разрешение.\nВ настоя
 щее время все шире используются техноло
 гии\, связанные с использованием  делящи
 хся и радиоактивных материалов\, что дае
 т большой положительный эффект\, но\, к со
 жалению\, приводит к накоплению опасных 
 радиоактивных отходов и необходимости и
 х утилизации. В связи с этим актуальным с
 тановится создание устройств\, позволяю
 щих безопасно и эффективно проводить ра
 боты по их утилизации.\nВ связи с разрабо
 ткой автоматизированного и роботизиров
 анного ксенонового гамма-спектрометрич
 еского комплекса (АРКГСК) для использова
 ния при снятии с эксплуатации ядерно-физ
 ических установок появляется необходим
 ость в создании системы питании АРКГСК и
  одноплатного микрокомпьютера RASPBERRY PI 3 B+
 с дистанционным управлением. \nВ качеств
 е детектирующей аппаратуры для АРКГСК в
 ыбран ксеноновый гамма-детектор (КГД) [1]. 
 На катод и экранирующую сетку КГД подаёт
 ся высокое напряжение (20 кВ и 12 кВ соотве
 тственно) отрицательной полярности.\nДля
  передачи и приема данных\, а также управ
 ления набором данных используется одноп
 латный микрокомпьютер RASPBERRY PI 3 B+. \nДля об
 еспечения безопасности работы КГД подкл
 ючение его к системе питания осуществля
 лось через BMS-контроллер со встроенным б
 алансиром зарядки и защиты для сборки ак
 кумуляторных батарей\, состоящей  из 4 ли
 тиевых элементов с суммарным напряжение
 м 14.4 В-16.8 В. BMS-контроллер совместим с лит
 ий-ионными и литий-полимерными элемента
 ми различных форматов и обеспечивает за
 щиту от короткого замыкания\, перезарядк
 и\, переразряда и перегрузки по току.\n      
         В ходе испытаний система бесперебой
 ного питания\, подключенный к ней  КГД\,  в
  течение 30 минут работал без снятия инфо
 рмации. После установления на электрода
 х номинального напряжения КГД переводил
 ся в штатный режим работы. Напряжение на 
 выходе рои этом составляло 15\,7В. При рабо
 те с четырьмя  литий-ионными батареями 186
 50 длительность автономной работы состав
 ила 2 часа. Напряжение на аккумуляторах у
 пало с 16 до 13В.  В течение этого времени б
 ыли набраны спектры от источников 60Co и 137
 Cs.\nВ дальнейшем планируется работать с 12
  – 16 шт. литий-ионными батареями 18650 для о
 беспечения восьми часового рабочего реж
 има  работы КГД и микрокомпьютера Raspberry Pi
  3 b+. Общая масса батарей (аккумулятор)\, д
 ля  питания бесперебойного источника пи
 тания будет составлять около 500 гр.\, что 
 составляет незначительную часть от полн
 ой массы АРКГСК\, которая будет составля
 ть около 50 кг.\nСистема бесперебойного  и
 сточника питания с четырьмя литий-ионны
 ми батареями 18650\, была создана в процесс
 е выполнения гранта Министерства науки 
 и высшего образования РФ (уникальный иде
 нтификатор проекта RFMEFI61419X0003)  на кафедре
  №7 “Экспериментальная ядерная физика и
  космофизика” в “Радиационной лаборато
 рии”.\nСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ\n1.	Novikov A. S.\, Chernysh
 eva I. V.\,Dmitrenko V. V.\, Ulin S. E.\, et al. Xenon gamma-ray detector
 ’s electrical signals digital processing technique // Proceedings of XXI
 V Int. Symp. on Nuclear Electronics & Computing (NEC`2013\, Varna)\, Е10\
 , 11-136\, 2013\, pp. 192-197.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/co
 ntributions/34/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/34/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Способ очистки рабочего вещества дл
 я ксеноновых двухфазных эмиссионных дет
 екторов
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-54@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Aleksey Shakirov (NRNU MEPhI)\nВ настоящее
  время наблюдается тенденция к увеличен
 ию массы рабочего вещества в международ
 ных экспериментах по поиску слабовзаимо
 действующих частиц и редких процессов. Н
 е так давно был запущен эксперимент по п
 оиску темной материи XENON1T [1]\, использующ
 ий двухфазный эмиссионный детектор\, зап
 олненный 3\,2 тоннами жидкого ксенона. Гот
 овится к постановке аналогичный экспери
 мент LZ [2]\, в котором планируется использ
 овать около 7 тонн жидкого ксенона. Есть 
 проекты экспериментов\, планирующих исп
 ользовать десятки тонн жидкого ксенона [
 3]. Необходимым условием функционировани
 я таких детекторов является использован
 ие рабочего вещества\, очищенного от при
 месей\, негативно сказывающихся на дрейф
 е зарядов в камере. [4].\nДля современных д
 вухфазных эмиссионных детекторов ксено
 н чаще всего очищают многократным пропу
 сканием газа через промышленные горячие
  металлические геттеры\, однако этот спо
 соб не всегда эффективен. В частности\, в 
 случае использования ксенона с модифици
 рованным изотопным составом такой спосо
 б очистки ксенона оказывается малопроду
 ктивным и требует значительных материал
 ьных и временных затрат. Для решения это
 й проблемы разработан новый многоступен
 чатый метод подготовки рабочего объема 
 двухфазных эмиссионных детекторов. Пред
 лагаемая технология позволяет достигат
 ь высокого уровня чистоты массивных обр
 азцов ксенона с существенно меньшими за
 тратами времени и средств. В настоящей р
 аботе экспериментально показано\, что ко
 мплексный метод очистки\, включающий ген
 ерацию в жидком ксеноне наночастиц тита
 на [5] \, позволяет достигать уровня чисто
 ты ксенона массой 200 кг\, соответствующег
 о нескольким миллисекундам времени жизн
 и квазисвободных электронов ионизации\, 
 за несколько месяцев очистки. Комплексн
 ый метод очистки ксенона для двухфазных 
 эмиссионных детекторов был успешно испы
 тан на созданном в НИЯУ МИФИ детекторе н
 ейтринного излучения РЭД-100 [6]\, который б
 удет использован для регистрации эффект
 а когерентного рассеяния электронных ан
 тинейтрино на ядрах ксенона в условиях К
 алининской АЭС.\n1.	Aprile E. et al. First Dark Matter Search
  Results from the XENON1T Experiment // Phys. Rev. Lett. 2017. Vol. 119\, 
 № 18.\n2.	Mount B.J. et al. LUX-ZEPLIN (LZ) Technical Design Report. 201
 7.\n3.	Aalbers J. et al. DARWIN: towards the ultimate dark matter detector
  // J. Cosmol. Astropart. Phys. IOP Publishing\, 2016. Vol. 2016\, № 11.
  P. 017–017.\n4.	Aprile E. et al. Noble Gas Detectors. Weinheim\, German
 y: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA\, 2006.\n5.	Akimov D.Y. et al. Synthes
 is of Titanium Nanoparticles in Liquid Xenon by a High-Voltage Discharge /
 / Tech. Phys. Lett. Pleiades Publishing\, 2018. Vol. 44\, № 7. P. 637–
 639.\n6.	Akimov D.Y. et al. Status of the RED-100 experiment // J. Instrum
 . 2017. Vol. 12\, № 6.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contribu
 tions/54/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/54/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:ИСПЫТАНИЕ МЯГКОГО ВОДНОГО БАКА ДЛЯ 
 ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТ
 АНОВКИ РЭД-100 ОТ ФОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПЛ
 ОЩАДКЕ КАЭС.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-55@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Артём Пинчук ()\nС целью обесп
 ечения защиты экспериментальной устано
 вки РЭД-100\, созданной для регистрации уп
 ругого когерентного рассеяния нейтрино 
 на ядрах ксенона\, от фонового излучения\
 , предусмотрена пассивная защита. Констр
 укция пассивной защиты была разработана
  специально для размещения её на экспери
 ментальной площадке Калининской АЭС.\nПа
 ссивная защита детектора РЭД-100 - это тол
 щи защитных слоёв воды (~60 см) и меди (~5 см)
  окружающие детектор со всех сторон. Для 
 установки такой громоздкой пассивной за
 щиты в экспериментальном зале станции\, 
 была разработана специальная сборно-раз
 борная конструкция. Такие параметры был
 и выбраны как довольно близкие к оптимал
 ьным: с одной стороны\, защита должна обе
 спечивать эффективную экранировку дете
 ктора РЭД-100 от внешнего р/а-фона\, с друго
 й стороны она должна быть компактной и л
 ёгкой в монтаже т. к. есть технические ог
 раничения на размещение такого объекта 
 внутри рабочего зала станции.  \nВ качест
 ве резервуара для воды был выбран эласти
 чный резервуар\, сделанный из специально
 й ПВХ-ткани с поверхностной плотностью ~9
 00 г/м^2 (рабочий температурный диапазон: о
 т -30 С до +50 С).\nБак цилиндрической формы\; 
 диаметр D=210 см\; высота H=300 см. У бака двой
 ное дно\, а к верхней части боковой повер
 хности бака (вдоль образующих) прикрепле
 н "фартук" длинной 100 см. На внешней сторо
 не боковой поверхности\, на высотах 190 см 
 и 300 см расположены двухслойные поддержи
 вающие ленты-манжеты с пробитыми в них л
 юверсами (49 шт в каждой). По замыслу такой
  бак (в своём рабочем состоянии) должен б
 ыть закреплён в специальном поддерживаю
 щем каркасе. Полный объём воды в резерву
 аре: ~10\,4 м^3 (без учёта его растяжения)\, ~11\
 ,4 м^3 (с учётом растяжения вблизи нижнего 
 основания ~8-10 см вдоль диаметра)\nПервое 
 испытание резервуара (23 января 2020). Ориги
 нальная конструкция со сливным патрубко
 м. При уровне воды 80 см бак растянулся до 
 12-18 см вдоль диаметра вблизи основания. П
 рисутствовали малые течи вблизи места к
 репления патрубка. Было принято решение 
 прекратить испытание и проклеить стенки
  бака дополнительным слоем ПВХ-ткани (в д
 ва дополнительных слоя) с интервалом 20 с
 м.\nВторое испытание резервуара (4 марта 20
 20). Модифицированная конструкция с допол
 нительными двойными лентами (только кра
 сные на фото) со сливным патрубком. При у
 ровне воды 1 м 30 см непроклеенные места н
 а баке начали растягиваться относительн
 о проклеенных мест. Сильное растяжение с
 тенок резервуара (10-12 см вдоль диаметра в
 близи основания)\, малые течи вблизи мест
 а крепления патрубка. Было принято решен
 ие прекратить испытание и проклеить ост
 авшиеся места дополнительным слоем ПВХ-
 ткани.\nТретье испытание резервуара (15-18 
 сентября и анализ 21 сентября 2020). Модифиц
 ированная конструкция с дополнительным
 и двойными лентами (и красные и серые на 
 фото\, за исключением слоя у основания)\, 
 без сливного патрубка. Места стыков прок
 леек и наиболее уязвимые места было реше
 но укрепить стяжными ремнями для крепле
 ния грузов.  Уровень воды достигает двух 
 метров. Принято решение оставить бак на 
 выходные и продолжить набор воды в понед
 ельник 21.09.2020. В субботу 22.09.2020 вечером ни
 жний слой у основания бака разрывается п
 о шву. Шов был с нахлестом ~2 см. Принято р
 ешение устранить повреждения и усилить 
 данную область на боковой поверхности б
 ака. В мастерскую были направлены указан
 ия: заклеить разорванный участок заплат
 кой\, укрепить нижний уровень бака допол
 нительным слоем ПВХ-ткани и также укрепи
 ть уязвимые места стыков.\nЧетвертое исп
 ытание резервуара (23-27 октября 2020\, благо
 получное). Места стыков и разорванный уч
 асток заклеены. Частично остался непрок
 леенным только слой вблизи нижнего уров
 ня бака\, все места выше были проклеены д
 ополнительными слоями ПВХ-ткани\, максим
 альная нагрузка и растяжение приходятся
  именно на этот участок (см рисунок). Посл
 е предварительного испытания принято ре
 шение создать жесткую конструкцию для о
 снования. В качестве материалов была выб
 рана доска из ФСФ размерами 60х10х0\,4 стяну
 тая ремнями для крепления грузов. Также 
 ремнями были стянуты наиболее уязвимые 
 места и стыки дополнительных лент-прокл
 еек. В исходном состоянии резервуар прош
 ел испытание и был заполнен на 3 метра по
 сле чего простоял 6 дней с 23.10.2020 до 29.10.2020.
  В ходе испытания течей не обнаружено. В 
 качестве улучшения текущей конструкции\
 , для эксперимента на площадке КАЭС\, был
 а закуплена доска размерами 120х10х0\,6. Так
 же для устранения потенциально возможны
 х течей закуплена липкая лента Flex Tape (поз
 воляющая заклеивать области корпуса\, на
 ходящиеся внутри водной среды).\nВесь ком
 плекс работ был выполнен при поддержке Р
 оссийского Научного Фонда (РНФ) и програ
 ммы повышения конкурентоспособности НИ
 ЯУ МИФИ (ПКС МИФИ)\nАвторы выражают благо
 дарность за финансовую поддержку Россий
 скому научному фонду (грант №18-12-00135\, 12.04.
 2018) и Программе повышения конкурентоспо
 собности НИЯУ МИФИ (контракт № 02.a03.21.0005\, 
 27.08.2013)\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/55/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/55/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Passive shielding of the RED-100 detector in an experiment to stud
 y the CENNS process
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T110000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-61@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Anton Lukyashin (MEPhI / MSU)\nA combined passive sh
 ielding of the RED-100 two-phase emission detector has been developed and 
 created\, which provides protection from external gamma background and neu
 tron background. The shield is a 5 cm thick copper layer (the inner layer 
 is near the detector) and a water layer with a total thickness of ~ 70 cm.
  The shielding efficiency has been obtained via the Monte Carlo simulation
 . Also experimental verification in laboratory conditions using a NaI(Tl) 
 scintillation detector has been done. So the calculated gamma-background a
 ttenuation coefficient for the copper shielding\, and the complete shieldi
 ng has been estimated at both approach.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/e
 vent/2/contributions/61/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/61/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Study of elliptic and triangular flow of identified particles in A
 u+Au collisions $\\sqrt{s_{NN}} = 11.5 - 62.4$ GeV in the STAR experiment
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T143000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T144500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-82@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Alexey Povarov (NRNU MEPhI)\nAuthor: Alexey Povarov 
 (for the STAR Collaboration)\nNational Research Nuclear University MEPhI\n
 \nA main purpose of the STAR experiment at RHIC is to study the properties
  of matter formed in heavy ion collisions. Azimuthal anisotropy of produce
 d particles is one of the important observables sensitive to the transport
  properties of the strongly-interacting matter. In this work\, we report r
 esults for elliptic ($\\upsilon_{2}$) and triangular ($\\upsilon_{3}$) flo
 w  of identified particles ($\\pi^{\\pm}\, K^{\\pm}\, p\, \\bar{p}$) in Au
 +Au collisions at $\\sqrt{s_{NN}}$ = 11.5\, 14.5\, 19.6\, 27\, 39 and 62.4
  GeV. Measurements of the anisotropic flow coefficients $\\upsilon_{2}$ an
 d $\\upsilon_{3}$ are presented as a function of particle transverse momen
 ta ($p_{T}$). The elliptic and triangular flow show mass ordering at $p_{T
 }$ < 2 GeV/c and meson/baryon splitting at 2 < $p_{T}$ < 3 GeV/c. New meas
 urements of $\\upsilon_{3}$ serve important model constraints\, and provid
 e new information about transport properties of QGP.\n\nhttps://indico.nev
 od.mephi.ru/event/2/contributions/82/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/82/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Моделирование потерь энергии VHE-мюо
 нов в воде
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T141500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T143000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-81@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Svetlana Maltseva (MEPhI)\nМоделировани
 е потерь энергии VHE-мюонов в воде\n\nС.В. Ма
 льцева\, С.С. Хохлов\nНациональный исслед
 овательский ядерный университет «МИФИ»\
 , Москва\, Россия\nE-mail: Svetlana-malceva-1997@mail.ru\nСп
 ектр мюонов сверхвысоких энергий (VHE-мюо
 ны выше 100 ТэВ) представляет особый интер
 ес для физики высоких энергий. Надежное 
 измерение спектра позволит проверить су
 ществующие модели ядро-ядерных взаимоде
 йствий\, используемых для моделирования 
 прохождения космических лучей через атм
 осферу\, и в случае существенного отличи
 я экспериментального и расчётных спектр
 ов явится серьезным свидетельством вклю
 чения какого-то нового процесса генерац
 ии мюонов при таких энергиях. \nВ то же вр
 емя измерение спектра мюонов с энергиям
 и выше 100 ТэВ является нетривиальной экс
 периментальной задачей\, которая\, по все
 й видимости\, может быть решена на больши
 х нейтринных телескопах группы VLVnT: IceCube\,
  Baikal-GVD и KM3Net. В нейтринных телескопах спе
 ктр VHE-мюонов может быть измерен по спект
 ру каскадных ливней\; однако эта задача о
 сложняется тем\, что высокоэнергичный мю
 он приходит в сопровождении большой гру
 ппы мюонов меньших энергий. Для определе
 ния параметров отбора высокоэнергичных 
 каскадов в таких условиях и оценки ожида
 емой статистики необходимо детальное из
 учение процессов потерь энергии мюонами
  различных энергий\, в том числе VHE-мюонам
 и.\nДля моделирования потерь мюонов высо
 ких энергий была написана программа на я
 зыке С++\, в которой учитываются четыре пр
 оцесса: ионизационные потери\, рождение 
 е+е--пар\, тормозные потери и неупругое вз
 аимодействие мюонов с ядрами. Все четыре
  процесса потерь энергии разделены на не
 прерывные\, с относительной передачей эн
 ергии меньше 0.1 %\, и дискретные\, c относит
 ельной передачей энергии больше 0.1 %. При
 нцип работы программы заключается в сле
 дующем: сначала разыгрывается пробег мю
 она\, затем рассчитываются непрерывные п
 отери\, далее происходит выбор процесса 
 дискретных потерь\, а затем разыгрываетс
 я переданная во взаимодействии энергия\,
  вычисляется оставшаяся энергия мюона\, 
 и все действия повторяются до тех пор\, п
 ока мюон не потеряет свою энергию полнос
 тью. Программа была протестирована на то
 нких слоях\, полученные результаты сравн
 ивались с ожидаемым распределением. \nДл
 я проведения пробного моделирования в п
 рограмме разыгрывались мюоны\, начиная о
 т энергии 2 ТэВ с показателем дифференци
 ального спектра 3.7\, и рассматривались сп
 ектры мюонов на глубине\, спектры всех ка
 скадов и спектры максимальных каскадов. 
 Кроме того\, с помощью данной программы б
 ыли получены энерговыделения и рассчита
 ны медианы энерговыделений для мюонов с 
 энергией 31.6 ТэВ\, 100 ТэВ\, 316 ТэВ и 1000 ТэВ. В 
 докладе обсуждается алгоритм работы про
 граммы\, результаты ее тестирования и ре
 зультаты моделирования мюонов фиксиров
 анных энергий и мюонов со степенным энер
 гетическим спектром.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/ev
 ent/2/contributions/81/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/81/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Исследование характеристик сцинтил
 ляционных пластин для регистрации тепло
 вых нейтронов на основе ZnS(Ag) с добавками 
 6Li или 10В
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T141500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-80@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Tatiana Tretyakova ()\nВ работе провод
 ится сопоставление характеристик неорг
 анических сцинтилляторов для регистрац
 ии тепловых нейтронов на основе ZnS(Ag) с до
 бавками\, чувствительными к тепловым ней
 тронам. В качестве поглотителей нейтрон
 ов использовались изотоп 6Li в соединении
  LiF и изотоп 10B в соединении B2O3.\nВ ходе исс
 ледований были протестированы образцы п
 ластин\, изготовленные из сцинтилляцион
 ных композиций LRB1 и LRB2 на основе ZnS(Ag) + B2O3(
 ЗАО «НПФ «Люминофор»)\, пластины на основ
 е ZnS(Ag) + 6LiF и экран промышленного произво
 дства от компании Saint-Gobain Crystals [3]. Все исс
 ледуемые образцы имели площадь 100 см2.\nИс
 следования проводились на стенде с прим
 енением источника нейтронов 252Сf. Теплов
 ые нейтроны регистрируются через тяжелы
 е заряженные частицы\, образовавшиеся в 
 результате взаимодействия нейтронов с д
 обавками-мишенями: 6Li\, 10В [4]. Образовавши
 еся α-частицыи другие ядра [4] вызывают сц
 интилляционные вспышки в ZnS(Ag)\, которые р
 егистрируются с помощью фотоэлектронно
 го умножителя ФЭУ-200. \nДля отбора импульс
 ов\, вызванных захватом тепловых нейтрон
 ов\, использовалось специальное програм
 мное обеспечение\, алгоритм которого осн
 ован на отборе сигналов по форме импульс
 а. Параметрами отбора являются время нар
 астания фронта и отношение амплитуд быс
 трой компоненты Afast(амплитуда в момент с
 рабатывания триггера\, который вырабаты
 вается при превышении порога на дискрим
 инаторе)\, к максимальной амплитуде Аmax. В
 ремя нарастания фронта t определяется дл
 ительностью импульса от Afast  до Аmax.\nПо по
 лученным данным построены распределени
 я амплитуд\, времени нарастания фронта\, 
 скорости счета зарегистрированных нейт
 ронов и шумовых импульсов. Показано\, что
  образцы на основе 6Li обладают лучшими ха
 рактеристиками.\nРабота выполнена в Науч
 но-образовательном центре НЕВОД НИЯУ МИ
 ФИ.\nЛитература\n1.https://luminophor.ru/(ЗАО «НПФ «Л
 юминофор»)\n2.https://www.wacker.com/cms/en-us/home/home.html (С
 айт производителя)\n3.https://www.crystals.saint-gobain.co
 m/(Сайт производителя)\n4.Аллен В.Д. Регист
 рация нейтронов. Ред. Рыбаков Б.В. Москва\
 , Государственное издательство литерату
 ры в области атомной науки и техники\, 1962.
 \n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/80/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/80/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:ОПТИМИЗАЦИЯ ОТБОРА СОБЫТИЙ ДЛЯ ПРОЦ
 ЕССА Z(ll)Z(νν)jj НА ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТА ATLAS 
 С √S=13 ТэВ
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-79@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Dmitriy Zubov ()\nРождение пар векто
 рных бозонов тесно связано с неабелевой 
 природой электрослабой теории и спонтан
 ным нарушением калибровочной симметрии.
  Кроме того\, предсказывается широкий сп
 ектр новых явлений за пределами Стандар
 тной модели (СМ) физики частиц\, связанны
 й  с рождением двубозонной пары. Изучени
 е процессов рождения векторных бозонов 
 является краеугольным камнем электросл
 абой теории и возможных сценариев физик
 и за пределами СМ и составляет существен
 ную часть физической программы Большого
  адронного коллайдера (БАК). \nСреди всех 
 двубозонных процессов рождение пары Z-бо
 зонов имеет наименьшее сечение\, но\, тем 
 не менее\, процесс вполне перспективен д
 ля измерения параметров СМ и поиска "нов
 ой" физики благодаря хорошему соотношен
 ию сигнал/фон в канале распада на четыре 
 заряженных лептона. Соотношение сигнал/
 фон несколько хуже в канале распада на п
 ару заряженных лептонов и пару нейтрино\
 , но вероятность таких распадов выше.\nВ р
 аботе описывается методика оптимизации 
 отбора событий для рождения пары Z-бозон
 ов и последующего распада на два заряжен
 ных лептона и два нейтрино. Задача оптим
 изации состоит в определении таких огра
 ничений на переменные\, при которых числ
 о сигнальных событий будет максимально\,
  а фоновых — минимально. Оптимизация про
 водится путём максимизации всего одного
  параметра — сигнальной значимости — ка
 к функции оптимизируемых переменных\, пр
 и этом рассматривается многомерный случ
 ай поиска экстремума. В результате оптим
 изации может быть достигнута максимальн
 ая значимость отбора событий\, что позво
 лит говорить об открытии за рамками СМ\, 
 либо поставить более жёсткие ограничени
 я на проявления новой физики.\n\nhttps://indico.ne
 vod.mephi.ru/event/2/contributions/79/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/79/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:First results and Current status of COHERENT experiment with LAr
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-78@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Alexander Kumpan ()\nCoherent elastic neutrino-nucle
 us scattering (CEvNS) is a fundamental process proposed more than 40 years
  ago but first observed in 2017 by the COHERENT collaboration. COHERENT de
 ployed a suite of detectors at the SNS (ORNL\, USA) to observe and study C
 EvNS on various nuclear targets. Argon nowadays is the lightest nuclear ta
 rget which used for CEvNS research. CENNS-10 is a liquid argon scintillati
 on detector located at 27 m from the SNS target. In this talk current stat
 us and first results of CENNS-10 science run will be presented.\n\nhttps:/
 /indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/78/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/78/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Beam energy dependence of elliptic flow in relativistic heavy-ion 
 collisions in hybrid models and scaling relations.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T131500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-52@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Alexander Demanov (NRNU MEPhI)\nElliptic flow measur
 ements of produced particles in relativistic heavy-ion collisions play an 
 essential role in the studies of transport properties of the strongly-inte
 racting matter.\nIn this work\, we provide the results of the  systematic 
 study of the beam energy dependence of elliptic flow based on existing dat
 a and discuss them using different scaling relations and comparison with h
 ybrid models.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/52/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/52/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Relative elliptic flow fluctuations at NICA energies
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T130000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-51@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Vinh Ba Luong (NRNU MEPhI)\nThe goal of the MPD expe
 riment at NICA collider is to explore the QCD phase diagram of strongly in
 teracting matter produced in nucleus-nucleus collisions at $\\sqrt{s_{NN}}
 $=4-11 GeV in the region of high net baryon chemical potential and moderat
 e temperatures. The elliptic flow of produced particles is one of the key 
 observables sensitive both to the transport properties and equation of sta
 te of such matter. The Q-Cumulant method is applied for the investigation 
 of the elliptic flow fluctuations of produced particles in Au+Au collision
 s at 4-11 GeV using the generated events from UrQMD\, SMASH\, AMPT and vHL
 LE+UrQMD models.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/51
 /
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/51/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Point-like event discrimination in RED-100
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-50@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Olga Razuvaeva (MEPhI)\nCoherent elastic neutrino-nu
 cleus scattering (CEvNS) was predicted in 1974 but this process was observ
 ed experimentally by COHERENT collaboration only in 2017. It is so difficu
 lt to detect CEvNS events because of their very low recoil energy (about 1
 0keV).\n\nRED-100 is two phase LXe detector which was created in ENPL NRNU
  MEPhI and is dedicated to first CEvNS observation on Xe nucleus. One of t
 he most important problem for detectors of that type is separating point-l
 ike events with 2-6 emission electrons from CEvNS from background events. 
 This work is dedicated to modelling CEvNS and background events and applyi
 ng ML and other methods for separating them. Also some results from test r
 un of the detector will be presented.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/eve
 nt/2/contributions/50/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/50/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Зависимость начальных условий стол
 кновения релятивистских тяжелых ионов о
 т энергии и типа ядер в  модели Монте-Кар
 ло Глаубера.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-28@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Alexandra Andomina (bachelor)\nЭксперимен
 ты по столкновению тяжелых ядер направл
 ены на изучение свойств кварк-глюонной м
 атерии при различных условиях\, например
 \, характерных состоянию Вселенной на ее 
 ранних этапах эволюции или процессу сли
 яния нейтронных звезд. Результат столкн
 овения ядер сильно зависит от начальной 
 геометрии столкновения\, которая не може
 т быть определена экспериментально. Тео
 ретически геометрия описывается рядом в
 еличин\, таких как прицельный параметр\, 
 число нуклонов-участников и др. Эксперим
 ентально геометрия столкновения характ
 еризуется центральностью\, которую можн
 о определить\, например\, по множественно
 сти рожденных частиц или энергии нуклон
 ов-наблюдателей. Стандартный метод опре
 деления связи между множественностью ро
 жденных частиц и параметрами начального
  состояния основан на модели Монте-Карло
  Глаубера.\nВ данной работе представлены 
 зависимости начальных условий столкнов
 ения тяжелых ионов в модели Монте-Карло 
 Глаубера от входных параметров\, таких к
 ак неупругое сечение нуклон-нуклонного 
 взаимодействия\, зависящее от энергии ст
 олкновения\, и форма ядерной плотности. Х
 арактерными являются сильные зависимос
 ти числа бинарных нуклон-нуклонных стол
 кновений от энергии и формы распределен
 ия прицельного параметра для периферийн
 ых столкновений от типа ядер. В дальнейш
 ем планируется использовать модель Монт
 е-Карло Глаубера для определения взаимо
 связи модельных параметров столкновени
 я в различных классах центральности.\n\nhtt
 ps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/28/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/28/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Мониторинг положения пучка заряжен
 ных частиц в тестовых экспериментах
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-49@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Andrey Durov ()\nПрототипы новых де
 текторы подвергаются различным тестам в
 о время разработки. При тестировании пуч
 ком заряженных частиц (beam test) существует 
 проблема позиционирования эксперимента
 льной установки относительно пучка в ус
 ловиях\, когда исследуемый детектор нахо
 дится на пучке ограниченное время\, поск
 ольку существующие мониторы пучка дорог
 и и неудобны для использования при таких
  обстоятельствах. В большинстве случаев\
 , позиционирование осуществляется вручн
 ую\, что занимает долгое и крайне дорогое
  ускорительное время.\nДля решения этой п
 роблемы предложено использовать коорди
 натный стол с детектором на кремниевом ф
 отоумножителе. Управление передвижение
 м детектора будет осуществляться с помо
 щью ручного ввода через контроллер\, либ
 о с помощью программного кода\, обеспечи
 вающего интеллектуальный поиск пучка. Т
 акже используемый детектор на SiPM будет з
 аведен в совпадение с триггером пучка\, ч
 тобы исключить поиск пучка во время его 
 отсутствия. Для визуализации процесса б
 удет использоваться крестообразный сам
 овыравнивающийся лазерный указатель. В 
 данный момент проект находится на стади
 и подбора материалов и адаптации 3д-моде
 ли под реальные компоненты.\nПроект пред
 полагает конструирование\, 3д-моделирова
 ние\, постройку и тестирование установки
 . Разрабатываемая установка позволит уд
 обно и быстро позиционировать исследуем
 ый детектор для исследования на пучке и 
 будет интересна широкому кругу исследов
 ателей.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/49/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/49/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВ
 АНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛ
 Я ПОЛУЧЕНИЯ СЕЧЕНИЙ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ 
 ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-45@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: VIET VU ()\nВ настоящее время одн
 им из перспективных и практичных способ
 ов расчета выходов ядер и характеристик 
 частиц\, образующихся в реакциях глубоко
 го расщепления\, является метод внутрияд
 ерного каскада нуклонов\, дополненный ис
 парительной моделью и моделью деления (д
 ля делящихся ядер)\, и иногда предравнове
 сной экситонной моделью. Расчёт с помощь
 ю современных программ TALYS\, CEM03\, CASCADE/INPE с
  использованием различных комбинаций мо
 делей (модели внутриядерного каскада\, э
 кситоннoй модели\, испарительнoй модели В
 айскопфа-Ивинга или Хаузера-Фешбаха) пок
 азывает\, что при увеличении массового ч
 исла ядер выход частиц увеличивается\; а 
 роль стадии реакции\, описываемой предра
 вновесной экситонной моделью\, в эмиссии
  частиц уменьшается. Для легких ядер миш
 ени эта стадия реакции имеет важную роль
  при моделировании ядерных реакций нукл
 он + ядро. При относительно небольших эне
 ргиях падающих частиц расчёты сечений п
 родуктов образования остаточных ядер по
  испарительной модели Хаузера-Фешбаха д
 ают заметно лучшие результаты\, чем при и
 спользовании модели Вайскопфа-Ивинга. П
 римеры расчетов по разным моделям взаим
 одействия протонов с энергиями от неско
 льких десятков МэВ до ГэВ\, налетающих на
  ядра\, представлены.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/eve
 nt/2/contributions/45/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/45/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Calibration of CENNS-10 liquid argon detector with 83mKr source
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-46@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Ekaterina Kozlova (ITEP/MEPhI)\nAbstract: CENNS-10 i
 s scintillation-only liquid argon detector which is stationed at the Spall
 ation Neutrino Source (SNS) at Oak Ridge Laboratory as part of COHERENT co
 llaboration CEvNS research. Knowledge of detector response in the low ener
 gy region (5-40 keVee) is extremely important for CEvNS study. To that end
 \, the 83mKr source was prepared and the calibration of CENNS-10 with that
  source was performed.\n In this work\, the technique of 83mKr source deve
 lopment is presented. Calibration results as well as its possible applicat
 ion to other low-energy-threshold detectors are discussed. Two different m
 ethods of 9.4 keV and 32.1 keV lines separation are presented. Also compar
 ison with argon version of Noble Element Simulation Technique (NEST) predi
 ction is shown.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/46/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/46/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Global hyperon polarization in Au+Au collisons at √sNN = 27 GeV 
 in the STAR experiment
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-48@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Egor Alpatov (NRNU MEPhI)\nSTAR collaboration measur
 ed a global polarization of $\\Lambda$ hyperons in Au+Au collisions at $\\
 sqrt{s_{NN}}$ = 7.7 - 200 GeV. Global hyperon polarization\, appearing in 
 non-central nucleus-nucleus collisions due to spin-orbit coupling\, reflec
 ts initial angular momentum and vorticity of the system.\nWhile different 
 theoretical approaches are able to successfully describe global hyperon po
 larization energy dependence\, it is still important to obtain new experim
 ental input for understanding of global polarization nature\, especially i
 n the multistrange hyperon sector. In this talk\, we will report results o
 f $\\Xi$ hyperon global polarization ($P_{\\Xi^{-}+\\overline\\Xi^{+}}$) m
 easurement via different methods for high-statistics Au+Au collisions at $
 \\sqrt{s_{NN}}$ = 27 GeV.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contrib
 utions/48/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/48/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Статус эксперимента РЭД-100
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T110000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-47@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Dmitry Rudik (MEPhI)\nПроцесс упругог
 о когерентного рассеяния нейтрино на яд
 рах атомов (УКРН) был предсказан более 40 
 лет назад в рамках Стандартной модели эл
 ементарных частиц (СМ). Впервые данный пр
 оцесс был зарегистрирован только в 2017 г. 
 коллаборацией COHERENT на источнике Spallation Neu
 tron Source (Ок-Ридж\, США) в потоке 3 типов нейт
 рино с энергией до 50 МэВ. Двухфазный эмис
 сионный детектор РЭД-100 был создан для да
 льнейшего исследования УКРН на ядрах Xe в
  непосредственной близости от активной 
 зоны реактора Калининской атомной элект
 ростанции (КАЭС). Одна из целей RED-100 - впер
 вые обнаружить процесс УКРН для одного т
 ипа нейтрино (электронного антинейтрино
 ) в области низких энергий до 8 МэВ. В этом
  докладе будет обсуждаться статус экспе
 римента RED-100.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contribut
 ions/47/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/47/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Smart Grid technologies at nuclear power plants
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T141500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T143000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-84@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Dmitrii Raspopov (IATE NRNU MEPhI)\nThe problem of e
 nsuring the required level of quality of electrical energy in the electric
  power systems of consumers of electrical energy has always been relevant 
 and today has not lost its importance. Nuclear energy in Russia is part of
  the country's overall energy system. The share of nuclear generation in t
 he total energy balance of Russia has been steadily growing over the past 
 five years and at the end of 2019 amounted to 20.35%.\n\nA large number of
  electrical equipment is connected to the NPP electrical network. This equ
 ipment can become a source of harmonic distortion and affect not only each
  other\, but the entire power system as a whole. As a result of such an im
 pact\, fluctuations and deviations in the characteristics of electricity c
 an occur in the electrical network\, which can lead to short circuits\, an
 d subsequently to fires and associated severe emergency situations.\nTo mi
 nimize the consequences of the negative impact of electrical equipment on 
 each other and the power system as a whole\, it is necessary to use the la
 test technologies\, tools\, methods and digital intelligent solutions of w
 orld science and technology. One of such modern and rapidly developing sol
 utions are smart grids\, which have received the name "Smart Grid" abroad.
  "Intelligent" power grid management provides automation\, monitoring and 
 control of the state of the electrical grid in real time. Intelligent grid
 s are able to perform online tasks of collecting and analyzing large amoun
 ts of data. At a nuclear power plant\, such data are the values ​​obta
 ined from the corresponding sensors of technological and noise characteris
 tics of the power system equipment.\n\nCurrently\, the process of introduc
 ing intelligent power supply systems begins to develop rapidly. In Russia\
 , there are already many examples of the introduction of smart grids and t
 he associated positive effects. But among all these examples\, there is no
 t a single one related to nuclear energy. That is why the current task is 
 the implementation of smart power supply networks at the enterprises of th
 e nuclear industry. The introduction of such systems at nuclear power plan
 ts can significantly improve the overall energy efficiency of the entire n
 uclear industry. \n\nAs a result of research work\, an experiment was carr
 ied out in which\, using a laboratory stand\, data were collected from cur
 rent and voltage sensors from several different consumers of electrical en
 ergy. Using the methods and algorithms of intellectual and spectral analys
 is\, the method of principal components and modern machine learning techno
 logies\, an algorithm for identifying the consumer of electrical energy by
  the characteristics of current and voltage was developed.\n\nhttps://indi
 co.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/84/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/84/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Разработка одномерной модели тепло
 гидравлики\, предназначенной для исслед
 ования устойчивости реактора с паровым 
 теплоносителем сверхкритического давле
 ния.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T141500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-19@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Artavazd Sujyan ()\nПроблема устойчи
 вости работы ядерных реакторов с теплон
 осителями сверхкритического давления п
 редставляет интерес на протяжении длите
 льного времени. Однако\, она по сей день с
 читается недостаточно изученной и регул
 ярно включается в перечень задач МАГАТЭ 
 в рамках проектов по разработке ядерных 
 энергетических установок данного типа. 
 Неустойчивость может возникать при внос
 имых в систему возмущениях. Существует д
 ва основных ее типа: теплогидравлическа
 я\, которая характеризуется несохранени
 ем параметров движения и параметров теп
 лоотдачи в процессе работы реактора и не
 йтронно-теплогидравлическая\, которая з
 аключается в несохранении стабильности 
 процессов энерговыделения и съёма тепла
  в активной зоне. Разработка численной м
 одели\, предназначенной для решения теку
 щей задачи\, вызывает сложности. Стандар
 тный алгоритм SIMPLE для связи давления и с
 корости принят во многих коммерческих к
 одах CFD. Однако\, он сталкивается с пробле
 мой сходимости\, когда используется для 
 численного анализа нестационарных тече
 ний сжимаемых теплоносителей в обогрева
 емых каналах.\nДля создания одномерной м
 одели теплогидравлики реактора с паровы
 м теплоносителем сверхкритического дав
 ления был создан модифицированный алгор
 итм\, на основании SIMPLE. При построении ра
 счетной модели применялся подход\, заклю
 чавшийся в использовании основных уравн
 ений теплогидравлики\, представленных в 
 конечных разностях. Объектом моделирова
 ния являлась труба цилиндрической формы
  с заданным внутри нее энерговыделением 
 и гидравлическим сопротивлением (имитац
 ия твэлов). В качестве входных параметро
 в использовались данные для концепции р
 еактора ПСКД-600. По окончании расчета ожи
 далось выйти на стационарный режим\, соо
 тветствующий номинальному для этой конц
 епции ЯЭУ.\nВ результате работы алгоритм
 а была получена картина установления по
 лей скорости\, давления и температур. Был
 о выполнено сравнение получившихся знач
 ений с ожидаемыми. Сделан вывод о коррек
 тной работе модели и возможности ее прим
 енения для анализа устойчивости реактор
 а с паровым теплоносителем сверхкритиче
 ского давления.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/cont
 ributions/19/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/19/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Исследование температурных полей р
 еактора ВВЭР-СКД с использованием расче
 тного комплекса ANSYS CFX
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-42@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Vladimir Kukanov ()\nВ настоящее врем
 я становится актуальным формирование об
 раза нового поколения легководных реакт
 оров\, приемлемых для переходного этапа 
 развития ядерной энергетики от открытог
 о к замкнутому топливному циклу и этапа 
 замкнутого топливного цикла. \nОдним из с
 пособов повышения эффективности ЛВР при
  работе в замкнутом топливном цикле\, учи
 тывающих имеющийся опыт создания ВВЭР и 
 БН\, является использование легководяно
 го теплоносителя с пониженной плотность
 ю для охлаждения активной зоны реактора\
 , переход к быстро-резонансному спектру 
 нейтронов  и к стальным оболочкам твэлов
 . Основная идея концепции быстрых реакто
 ров\, охлаждаемых пароводяной смесью\, па
 ром или СКД теплоносителем\, состоит в со
 единении преимуществ широко освоенной в
  ЯЭ технологии водо-водяных корпусных ре
 акторов и возможности самообеспечения т
 опливом в замкнутом ядерном топливном ц
 икле за счет его воспроизводства в реакт
 орах с уран-плутониевой загрузкой актив
 ной зоны с быстрым или быстро-резонансны
 м спектром нейтронов\, получаемого путем
  существенного снижения доли и плотност
 и легководяного теплоносителя. \nВ насто
 ящей работе представлены результаты пос
 троения упрощенной CFD модели реактора ВВ
 ЭР-СКД мощностью 1250 МВт(т).\nМодель являет
 ся комплексной и состоит из более чем 40 э
 лементов. Особенностью данной CFD модели 
 является то\, что теплогидравлические пр
 оцессы в реакторе описываются с примене
 нием модели пористого тела с эмпирическ
 ими замыкающими соотношениями. В силу то
 го\, что реактор имеет аксиальную симмет
 рию\, была выбрана модель построения не в
 сего реактора\, а лишь его четверти для у
 скорения вычислительных процессов. Прим
 ененная в настоящем расчетном исследова
 нии математическая модель основана на с
 ледующих допущениях: теплоноситель счит
 ается ньютоновской и несжимаемой средой
 \, течение теплоносителя стационарное\, т
 урбулентное\, границы проточной части сч
 итаются гидравлически гладкими стенкам
 и\, вибрации стенок отсутствуют. \nВ резул
 ьтате выполненных расчетов получены про
 странственные распределения давления\, 
 компонент вектора скорости и температур
 ы теплоносителя первого контура РУ ВВЭР-
 СКД при номинальном режиме работы. Получ
 енные в ходе работы распределения необх
 одимы для определения положения участко
 в с наибольшим градиентом температур вн
 утрикорпусных устройтв\, шахты и корпуса
  реактора и поиска решений по его снижен
 ию.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/42/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/42/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Оценка возможности снижения пустот
 ного эффекта реактивности в реакторе ВВ
 ЭР-СКД
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-40@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Антон Лапин ()\nВ настоящее вр
 емя становится актуальным формирование 
 образа нового поколения легководных реа
 кторов\, приемлемых для переходного этап
 а развития ядерной энергетики от открыт
 ого к замкнутому топливному циклу и этап
 а замкнутого топливного цикла. \nОдним из
  способов повышения эффективности ЛВР п
 ри работе в замкнутом топливном цикле\, у
 читывающих имеющийся опыт создания ВВЭР
  и БН\, является использование пара для о
 хлаждения активной зоны реактора\, перех
 од к быстро-резонансному спектру нейтро
 нов  и к стальным оболочкам твэлов. Основ
 ная идея концепции пароохлаждаемых быст
 рых реакторов состоит в соединении преи
 муществ широко освоенной в ЯЭ технологи
 и водо-водяных корпусных реакторов и сам
 ообеспечения топливом в замкнутом ядерн
 ом топливном цикле за счет его воспроизв
 одства в реакторах с уран-плутониевой за
 грузкой активной зоны с быстрым спектро
 м нейтронов\, получаемого путем существе
 нного снижения доли и плотности воды и о
 хлаждения активной зоны перегретым водя
 ным паром или пароводяной смесью. \nВ соо
 тветствии со стратегией развития ядерно
 й энергетики России до 2050 года и перспек
 тивы на период до 2100 года\, в качестве осн
 овных кандидатов на роль перспективных 
 технологий легководных реакторов для дв
 ухкомпонентной ядерной энергетики расс
 матриваются инновационные реакторные т
 ехнологии ВВЭР со сверхкритическими пар
 аметрами теплоносителя (реактор ВВЭР-СК
 Д). Работы по ВВЭР-СКД также ведутся в рам
 ках международного сотрудничества «Ген
 ерация IV».\nЦелью настоящей работы являе
 тся поиск решений по снижению пустотног
 о эффекта реактора ВВЭР-СКД с быстрым сп
 ектром нейтронов\, что необходимо для об
 основания безопасности реакторной. \nВ х
 оде работы проанализированы различные с
 пособы снижения пустотного эффекта. Оце
 нено влияние различных факторов\, а имен
 но:\n- Наличие торцевой и боковой зон восп
 роизводства\;\n- Размещение аксиальной вс
 тавки из воспроизводящего материала в ц
 ентр активной зоны\;\n- Изменения содержа
 ния делящегося нуклида.\n- Окружения акти
 вной зоны.\nКроме этого рассмотрен вариа
 нт с уплощенной активной зоной.\nРезульт
 атом работы является концепция реакторн
 ой установки\, пустотный эффект в которо
 й полностью компенсируется обратной свя
 зью по температуре топлива. При этом зна
 чение коэффициента воспроизводства ост
 ается на приемлемом уровне\, необходимым
  для работы в режиме самообеспечения топ
 ливом.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/40/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/40/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Модульный реактор малой мощности с 
 естественной циркуляцией МОДЕСТ
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T131500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-39@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Ekaterina Gradova (NRNU MEPhI)\nРабота пос
 вящена актуальному в настоящее время на
 правлению в физике реакторов\, связанном
 у с развитием малой атомной энергетики. 
 Бурное развитие этого направления атомн
 ой энергетики объясняется гибкостью мод
 ульных реакторов в производстве электро
 энергии и их возможностью подстраиватьс
 я под самых различных пользователей. Рын
 ок малых ядерных энергетических реактор
 ов считается перспективным и та страна\, 
 которая первой создаст экономически эфф
 ективный и безопасный проект реактора\, 
 получит преимущество на данном рынке. \nП
 ри разработке проекта был сконструирова
 н модуль реакторной установки МОДЕСТ эл
 ектрической мощности 110МВт\, применен ин
 новационный парогенератор с витыми труб
 ами для компактности модуля. Расчеты по 
 теплогидравлике подтверждают возможнос
 ть осуществления естественной циркуляц
 ии теплоносителя\, распределения темпер
 атур в активной зоне входят в необходимы
 е диапазоны для нормального функциониро
 вания материалов\, также определены важн
 ые характеристики второго контура. Пров
 едены расчеты по нейтронной физике для о
 пределения кампании реактора и характер
 истик активной зоны. Оценена стоимость п
 роекта по металлоемкости относительно Р
 У ВВЭР-440\, обладающей такой же электриче
 ской мощностью.\nВ схеме реакторной уста
 новки отсутствуют циркуляционные насос
 ы\, естественная циркуляция теплоносите
 ля повышает безопасность как пассивная 
 система. Помимо этого\, полностью отсутс
 твуют трубопроводы первого контура\, пот
 ому что все оборудование первого контур
 а: активная зона\, парогенератор и компен
 сатор давления\; компактно расположено в
  едином корпусе. Витой парогенератор обл
 адает более эффективными параметрами по
  теплосъему и меньшими габаритными разм
 ерами относительно использующихся прям
 отрубных. \nДанный проект предназначен д
 ля ввода новых мощностей и замены сущест
 вующих\, сокращения сроков строительств
 а атомных станций\, обеспечения потребно
 сти энергоёмких производств в обеспечен
 ии базовой нагрузки\, развития атомной э
 нергетики у стран\, у которых нет АЭС\, об
 служивания удаленных территорий и регио
 нов с неразвитыми сетями\, опреснения во
 ды.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/39/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/39/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Оценка характеристик внутренней са
 мозащищенности реактора типа БН
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T130000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-43@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Aleksei Bochkarev ()\nОдно из требован
 ий к проекту АЭС – обеспечение ее безопа
 сности\, в том числе за счет реализации в 
 проекте принципа внутренней самозащище
 нности. Применение принципа внутренней 
 самозащищенности решает задачу сохране
 ния целостности барьеров безопасности в
  режимах с отклонением рабочих параметр
 ов станции за пределы допустимых значен
 ий. При этом\, исключительно за счет дейс
 твия естественных обратных связей и пас
 сивных систем безопасности\, принцип дей
 ствия которых позволяет приравнять их к 
 естественным обратным связям.\nВ данной 
 работе на основании комплексного динами
 ческого анализа всех объективно возможн
 ых аварий и их наложений для реактора БН 
 большой мощности с учетом отказа систем 
 аварийного отвода тепла и активных и пас
 сивных аварийных защит был определен пе
 речень наиболее опасных наложений и их м
 ножеств\, для которых нарушение целостно
 сти оболочек твэл и кипение натрия иници
 ируются ранее всего\, и в которых значени
 е некомпенсированной положительной реа
 ктивности наиболее велико.\nОценка эффек
 тивности различных мер ослабления иссле
 дуемых аварийных наложений за счет разв
 итого свойства внутренней самозащищенн
 ости реактора БН большой мощности позво
 лила разработать комплекс количественн
 ых и качественных требований к оборудов
 анию первого контура и пассивным защита
 м реактора\, удовлетворение которым позв
 олит сохранить целостность барьеров без
 опасности реактора в любом наложении ав
 арий с потерей принудительной циркуляци
 и натрия первого контура\, потерей тепло
 съема и введения положительной реактивн
 ости с учетом отказа систем аварийного о
 твода тепла и всех аварийных защит\, неуд
 овлетворяющих разработанным требования
 м.\nПо результатам динамического анализа
  наиболее опасных сценариев аварий с пот
 ерей принудительной циркуляции натрия п
 ервого контура без срабатывания систем 
 аварийного отвода тепла и аварийных защ
 ит были разработаны требования к гидрав
 лическим параметрам\, характеризующим д
 инамику протекания исследуемых аварий\n\
 nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/43/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/43/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Анализ перспективных методов транс
 мутации минорных актинидов в подкритичн
 ых системах\, управляемых внешним ускори
 телем заряженных частиц
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-38@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Sergey Ryzhov ()\nСреди различных ме
 тодов трансмутации минорных актинидов (
 МА)\, существует и развивается методика т
 рансмутации и выжигания МА в подкритичн
 ых системах с внешним ускорителем заряж
 енных частиц (ПСУ). Системы трансмутации\
 , управляемые ПСУ\, состоят из высокоинте
 нсивного ускорителя\, мишени из тяжёлого
  металла\, преобразующей ускоренные заря
 женные частицы в нейтроны\, и подкритиче
 ской сборки с эффективным коэффициентом
  размножения нейтронов меньше единицы. Н
 а данный момент можно выделить три основ
 ных направления использования ПСУ: \n-исп
 ользование ПСУ для уменьшения количеств
  отработавшего ядерного топлива или его 
 элементов\, а также радиоактивных отходо
 в (РАО)\, путём их трансмутации\; \n-использ
 ование ПСУ для производства энергии в ка
 честве ядерного реактора с активной зон
 ой\, находящейся в подкритическом состоя
 нии\;\n-использование ПСУ для производств
 а нового топлива из сырьевых нуклидов\, п
 утем облучения данных нуклидов в поле св
 ободных нейтронов. При этом нейтроны обр
 азуются в результате реакции деления в м
 ишени\, состоящей из делящихся и сырьевы
 х нуклидов. \nСистемы трансмутации\, упра
 вляемые ускорителем заряженных частиц\, 
 состоят из высокоинтенсивного ускорите
 ля\, мишени из тяжёлого металла\, преобра
 зующей ускоренные заряженные частицы в 
 нейтроны\, и подкритической сборки с эфф
 ективным коэффициентом размножения ней
 тронов ниже единицы. \nНа данный момент\, 
 имеется множество научных работ\, исслед
 ующих возможность трансмутации МА в ПСУ.
  Одним из наиболее перспективных проект
 ов в данной области\, является совместна
 я работа технологического университета 
 Брно и Лаборатории вопросов ядерной без
 опасности Объединённого института ядер
 ных исследований. С начала 1990 года здесь 
 осуществляется проект «Энергия и трансм
 утация радиоактивных отходов» (Э&Т РАО). 
 Над этим проектом работает международна
 я группа\, которая занимается эксперимен
 тами по трансмутации\, измерением сечени
 й реакций\, вычислением нейтронных поток
 ов и моделированием по методу Монте-Карл
 о. На данный момент были достигнуты знач
 ительные успехи в данной области. Подобн
 ые эксперименты также проводятся во мно
 гих странах\, таких как Япония\, Китай и Ф
 ранция\, однако пока они находятся на ста
 диях подготовки или проведения эксперим
 ентов.\nВ ходе работы\, был проведен анали
 з преимуществ и недостатков данного мет
 ода трансмутации и выжигания МА. Были ра
 ссмотрены наиболее перспективные напра
 вления\, а также выделены текущие пробле
 мы\, уменьшающие эффективность метода.\n\n
 https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/38/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/38/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:A methodology for determining the transmutation efficiency of mino
 r actinides in nuclear reactors
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-14@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: O. Ashraf (MEPhI)\nThe long-lived minor actinides (M
 As)\; americium\, neptunium\, and curium are the major contributors\, afte
 r a few centuries\, to the long-term radiotoxicity of spent fuel. Therefor
 e\, the transmutation of these MAs is considered as an alternative way to 
 the direct disposal. Up to now no definite internationally recognized quan
 titative criterion of MAs transmutation efficiency was worked out\, althou
 gh this would be highly desirable. The absolute and relative total mass re
 duction of MAs are completely inadequate because they ignore the accumulat
 ion of higher radiotoxic long-lived MAs from the transmuted nuclide. In th
 e current work\, we introduce a new criterion for transmutation efficiency
  of MAs in nuclear reactors and demonstrate its efficiency on the Single-f
 luid Double-zone Thorium-based Molten Salt Reactor (SD-TMSR). The proposed
  criterion takes into account the mass of all useful MAs\, short-lived MAs
 \, and short-lived fission products (FPs). In contrast\, the mass paramete
 rs calculate the reduction in the MAs mass regardless of the produced nucl
 ides. We introduce a new approach to load MAs into the SD-TMSR. The propos
 ed approach merges the advantages of both homogeneous and heterogeneous ap
 proaches. The overall change in the actinides and FPs mass during the irra
 diation has been calculated using direct SERPENT-2 calculations. The resul
 ts show that the transmutation efficiency of Am-241\, the prime candidate 
 for transmutation\, in the SD-TMSR reaches 82.6 % after 1500 days of radia
 tion.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/14/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/14/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО УР
 АНА И ПЛУТОНИЯ В ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ ТЕПЛОВЫ
 Х РЕАКТОРОВ.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-15@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Ольга Дячёк (Белорусский нац
 иональный технический университет)\, Але
 ксандр Мухин (Белорусский национальный 
 технический университет)\nБудущее атомн
 ой энергетики связано с разработкой и ре
 ализацией эффективных способов использ
 ования в реакторах регенерированного то
 плива\, обеспечивая снижение использова
 ния природного урана\, сокращение накопл
 енного отработавшего ядерного топлива и
  оружейного плутония. Одним из решений п
 о возвращению регенерированного топлив
 а в реакторы ВВЭР является использовани
 е REMIX топлива.\n     REMIX топливо производитс
 я из смеси отработавшего урана и плутони
 я без их разделения\, а также обогащенног
 о природного урана с содержанием U-235 око
 ло 16-17%. Это дает топливо с содержанием пр
 имерно 1% Pu-239 и 4% U-235\, которое имеет выгор
 ание 50 ГВт/т в течение четырех лет. Отраб
 отанное REMIX-топливо через четыре года со
 стоит из около 2% Pu-239 и 1% U-235\, а после охла
 ждения уран и плутоний повторно перераб
 атываются после добавления низкообогащ
 енного урана. Отходы (продукты деления и 
 второстепенные актиниды) остекловывают 
 и складируются для геологического захор
 онения. РЕМИКС топливо может многократн
 о перерабатываться\, используя одно и то 
 же топливо\, с перезарядкой низкообогаще
 нного урана. \n     Использование РЕМИКС-то
 плива по сравнению с открытым топливным 
 циклом снижает расход природного урана 
 в ВВЭР примерно на 20% при каждой рециркул
 яции. Тепловыделяющая сборка REMIX-топлива
  ВВЭР-1000 будет содержать 86 кг свежего обо
 гащенного урана вместо 433 кг. \n     В данны
 й момент проводятся испытания в реактор
 е ВВЭР-1000 на 3 энергоблоке Балаковской АЭ
 С. В июле 2016 года в реактор были загружен
 ы три ТВС\, каждая из которых содержит по 
 6 опытных твэлов с REMIX -топливом. Планиров
 алось\, что топливо пробудет в реакторе н
 е менее трех лет - 2 топливные компании. В 
 2018-2019 годах представители Росатома сооб
 щали\, что испытания на идут без замечани
 й и продлили испытания на третий топливн
 ый цикл\, он стартовал в 2020 году. После вы
 грузки из реактора ТВС поместят в бассей
 н выдержки на полтора года\, а затем их до
 ставят в ульяновский НИАР для дальнейше
 го исследования.\n      Преимущества топли
 вного цикла ВВЭР-1000 с REMIX топливом по сра
 внению с открытым урановым топливным ци
 клом:\n•	для получения REMIX топлива исполь
 зуется весь уран и плутоний\, находящийс
 я в ОЯТ\n•	уменьшение количества ОЯТ\n•	н
 е нужно выделять плутоний в чистом виде 
 при переработке ОЯТ\n•	есть возможность 
 полной загрузки реактора ВВЭР-1000 REMIX топ
 ливом благодаря низкому содержанию плут
 ония\, и как следствие этого – экономия п
 риродного урана\n•	технология переработ
 ки ОЯТ одинаковая как для реакторов на б
 ыстрых нейтронах\, так и тепловых\n•	возм
 ожность переработки ОЯТ реакторов на те
 пловых нейтронах неядерных государств и
  изготовление REMIX-топлива\n	Недостатком RE
 MIX топлива является прирост стоимости из
 готовления ТВС на 20-25% по сравнению с топ
 ливом UO2. Это связано с высокими уровнями
  активности REMIX топлива.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.
 ru/event/2/contributions/15/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/15/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Influence of errors in one-group constants and / or neutron flux s
 pectrum on uncertainty of nuclide number densities in the burn-up calculat
 ions in cells with different spectrum
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-20@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Александр Писарев ()\nThe main resea
 rches on the assessment of the influence of uncertainties in nuclear data 
 on re-actor calculations were devoted to the influence of these uncertaint
 ies on the effective multiplication factor by introducing the so-called se
 nsitivity coefficients. Only a small part of them were devoted to their in
 fluence on the nuclide number densities [1-2].\nOn the other hand\, uncert
 ainties in reaction rates\, neutron flux density\, and other quantities ca
 n lead to significant distortions in the results\; therefore\, it is impor
 tant to be able to determine the effect of such uncertainties on different
  nuclear densities during burn-up calculations.\nComputational studies hav
 e been performed showing a complex time dependence of the uncertainties of
  nuclide number densities due the errors in one-group constants and / or n
 eutron flux spectrum in the burn-up calculations in cells with different s
 pectrum.\nIn our calculations\, we used the VisualBurnOut program develope
 d at the IATE NRNU MEPhI\, which allows us to estimate these uncertainties
  arising from inaccurate knowledge\, for example\, of one-group constants.
  Uncertainties in one-group constants can be estimated\, for example\, usi
 ng the ERROR module\, the NJOY software package.\nIt was found that this u
 ncertainty not only depends on the burn-up time in a complicated way\, but
  also depends on the neutron spectrum. Variants of a cell with a thermal a
 nd fast neutron spectrum are considered.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/
 event/2/contributions/20/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/20/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Параллельные вычисления нестациона
 рных процессов в ядерном реакторе
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-18@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Soldatov Evgenii (NRNU MEPhI)\nВ РНЦ «Курч
 атовский институт» имеется критический 
 стенд АСТРА\, на котором проводятся эксп
 ерименты по изучению нейтронно-физическ
 их особенностей реакторов типа ВТГР. Инф
 ормация по оцененным экспериментам в на
 стоящее время существует только для ста
 ционарных экспериментов и отсутствует д
 ля нестационарных\, более того\, в настоя
 щее время еще не выполнен расчетный анал
 из большинства нестационарных эксперим
 ентов. Последняя задача требует расчета 
 при помощи нейтронно-физического кода\, 
 который может решать нестационарные зад
 ачи с учетом пространственного распреде
 ления поля нейтронов. \nПри рассмотрении 
 сложных нейтронно-физических систем с ч
 ислом расчетных точек более 1 миллиона\, 
 время расчета может составлять час и бол
 ее\, а в случае нестационарного процесса 
 с малым шагом по времени ожидание может 
 составлять месяц. АСТРА является сложно
 й системой с количеством расчетных точе
 к порядка 1 миллиона. Для ускорения неста
 ционарного расчета могут быть использов
 аны параллельные технологии. Целью иссл
 едования является внедрение эффективны
 х методов стационарного вычислительног
 о моделирования с использованием технол
 огии распараллеливания в модуль для рас
 чета нестационарных процессов. Разработ
 ана схема распараллеливания с разделени
 ем расчетных слоев по высоте. Проведен р
 асчет нестационарных экспериментов с ис
 пользованием параллельных технологий. И
 сследована эффективность разработанной
  параллельной схемы.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/eve
 nt/2/contributions/18/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/18/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Разработка методики подготовки мал
 огрупповых констант с помощью программ M
 CU и Serpent для повышения точности диффузио
 нных расчетов реакторов ВТГР.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-17@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Антон Кругликов (НИЯУ МИФИ\, 
 НИЦ Курчатовский институт)\nВ данной раб
 оте представлена методика подготовки ма
 логрупповых макроконстант с помощью про
 грамм MCU и Serpent\, реализующих метод Монте 
 Карло\, для диффузионных расчетов высоко
 температурных ядерных реакторов. Для ра
 зработки методики рассмотрены эксперим
 ентальные конфигурации критического ст
 енда АСТРА с кольцевой активной зоной и 
 ряд модельных задач\, позволяющих протес
 тировать основные методы гомогенизации\
 , реализуемые в MCU и Serpent\, для реакторных 
 систем данного типа. Также с использован
 ием модельных задач проведена кросс-вер
 ификация программ MCU и Serpent. Помимо модел
 ьных задач рассмотрены две эксперимента
 льные конфигурации\, для которых выполне
 н расчетный анализ экспериментов по опр
 еделению весов органов регулирования и 
 пространственных распределений скорост
 ей реакций деления урана-235 с помощью инт
 еллектуальной системы SHIPR с применением 
 макроконстант\, подготовленных с помощь
 ю программы MCU. Сравнивая результаты диф
 фузионных расчетов модельных задач с ра
 счетами методом Монте Карло\, сделан выв
 од о методах подготовки констант и спосо
 бах гомогенизации для топливных и не топ
 ливных областей реактора\, для которых о
 беспечивается наилучшая сходимость рез
 ультатов диффузионного и прецизионного 
 расчетов. Также представлено сравнение 
 результатов расчетного анализа экспери
 ментальных конфигураций с использовани
 ем разработанной методики с ранее выпол
 ненными расчетами с использованием макр
 оконстант\, подготовленных с помощью про
 граммы WIMS и расчетами\, выполненными с по
 мощью программы MCU.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/
 2/contributions/17/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/17/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Сопряженный теплогидравлический и 
 нейтронно-физический расчёт ТВС реактор
 а ИР-8 с помощью кодов MCU-PTR/ATHLET
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T110000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-41@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Konstantin Glyva ()\nВ работе приведё
 н анализ результатов моделирования одно
 го из типов ТВС\, используемых в легковод
 ном исследовательском реакторе бассейн
 ового типа ИР-8 (максимальная мощность 8 М
 Вт).\nДля теплогидравлических расчётов И
 Р-8 используются методики\, применяемые п
 ри анализе гидродинамических характери
 стик (в частности\, скоростей теплоносит
 еля в зазорах ТВС)\, полученные в ходе экс
 периментов на гидравлическом стенде с м
 акетом восьмитрубной ТВС ИРТ-3М в НИЦ Кур
 чатовский институт.\nРанее уже была пров
 едены работы по анализу результатов гид
 равлических испытаний восьми- и шеститр
 убной ТВС ИРТ-3М реактора ИР-8 с помощью к
 ода ATHLET с разбиением гидравлических стр
 уктур. В ходе данных работ [1-3] были опред
 елены расходные характеристики в кассет
 е в зазорах между твэл на сектора в соотв
 етствии с разбиением тепловых структур\,
  используемым при анализе пространствен
 ного распределения энерговыделений физ
 ическими программами на основе метода М
 онте Карло.\nДля нейтронно-физического р
 асчёта стационарного режима использова
 на программа MCU-PTR\, реализующая метод Мон
 те-Карло для реакторов бассейнового тип
 а.\nВ коде ATHLET имеется несколько возможно
 стей\, позволяющих моделировать попереч
 ный обмен в системе связанных гидравлич
 еских параллельных каналов. В данной раб
 оте используется для этой цели специаль
 но разработанная модель CROSSCONECTION. Простр
 анственное моделирование гидродинамики
  кассеты в соединении с пространственны
 м моделированием тепловых структур\, кот
 орое использовалось ранее\, позволяет уч
 есть обратные связи при совместном расч
 ете теплофизических и нейтронно-физичес
 ких характеристик реактора и получить и
 х адекватное 3D распределение. В рамках д
 анной работы определены температуры теп
 лоносителя\, оболочки и топлива.\nРезульт
 аты этой работы могут быть использованы 
 при определении допустимой мощности исс
 ледовательских реакторов типа ИРТ: ИР-8 в
  НИЦ КИ (Москва)\, ИРТ-МИФИ в НИЯУ МИФИ (Мос
 ква)\, ИРТ-Т в ТПУ (Томск) и WWR-SM в ИЯФ (Ташке
 нт).\n\n###СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ\n1
 .	Glyva\, K.I.\, Nikonov\, S.P.\, Nasonov\, V.A.\, Pesnya\, Y.E. *`Analysi
 s of the IR-8 reactor's IRT-3M FA hydraulic tests results using the ATHLET
  code.`* — Journal of Physics: Conference Series 1133(1)\,012030\, DOI: 
 10.1088/1742-6596/1133/1/012030\n2.	Глыва К.И\, Никонов С.
 П.\, *`Моделирование массообмена в систем
 е параллельных связанных каналов на при
 мере кассеты ИРТ-3М исследовательского р
 еактора ИР-8`*\, сборник тезисов VIII Междун
 ародной молодёжной научной школы-конфер
 енции "Современные проблемы физики и тех
 нологий"\, часть 2\, с 107\, 15-20 апреля 2019 года
 \, г. Москва\, НИЯУ МИФИ.\n3.	Глыва К.И\, Никон
 ов С.П.\, *`Моделирование трехмерных гидра
 влических эффектов на примере ТВС ИРТ-3М 
 реактора ИР-8 с помощью одномерного кода 
 ATHLET.`*\, сборник докладов Шестой конферен
 ции молодых специалистов "Инновации в ат
 омной энергетике"\, с 690-697\, 1-3 октября 2019 г
 ода АО "НИКИЭТ" г. Москва.\n\nhttps://indico.nevod.mephi
 .ru/event/2/contributions/41/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/41/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Томографический атомно-зондовый ан
 ализ дисперсно-упрочнённой оксидами ста
 ли при различных дозах облучения
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T130000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-75@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Артём Клауз (НИЦ "Курчатовск
 ий институт" – ИТЭФ)\nДисперсно-упрочнен
 ные оксидами стали являются потенциальн
 ыми конструкционными материалами актив
 ной зоны следующего поколения реакторов
  на быстрых нейтронах. Предполагается\, ч
 то они будут выдерживать радиационную н
 агрузку до доз облучения порядка 200 сна (
 смещений на атом) при температурах 400-700 °
 C.\nТакая нагрузка может быть обеспечена 
 наличием в материале оксидных включений
 . Было замечено\, что присутствие материа
 ле большего числа меньших по размеру окс
 идных включений приводит к росту механи
 ческих характеристик\, ДУО стали.\nДля ан
 ализа эволюции распределения оксидных в
 ключений в материале при радиационной н
 агрузке\, были проведены имитационные эк
 сперименты по облучению образцов ДУО ст
 али 10Cr ODS ионами Fe с энергией 5.6 МэВ до пов
 реждающих доз 3\, 6 и 30 сна при температуре
  350 °C. Для их описания принято использова
 ние совокупности самых современных мето
 дов ультрамикроскопии: просвечивающей э
 лектронной микроскопии (ПЭМ) и атомно-зо
 ндовой томографии (АЗТ). ПЭМ позволяет оп
 исать микроструктуру материала (зеренна
 я структура\, оксидные частицы). АЗТ позв
 оляет восстанавливать трёхмерную струк
 туру исследуемого объёма с атомарным ра
 зрешением и определять химическую приро
 ду каждого детектируемого атома\, что по
 зволяет получать качественную и количес
 твенную информацию о наноразмерных особ
 енностях материала\, анализ которых затр
 уднен или невозможен с помощью ПЭМ (нано
 кластеры).\nВ настоящей работе представл
 ены результаты исследования методами ат
 омно- зондовой томографии образцов спла
 ва 10Cr ODS. Методом атомно-зондовой томогра
 фии определена зависимость изменения ра
 змеров и плотности кластеров от дозы обл
 учения. Так\, средний диаметр кластера с (
 4±1) нм в исходном состоянии уменьшается 
 до (2±1) нм при облучении до максимальной 
 дозы в 30 сна. Плотность кластеров уменьш
 илась в ~ 2 раза с (9±1×$10^{22}$ $м^{-3}$) до (4±2×$10^
 {22}$ $м^{-3}$).\nОбнаружено\, что при ионном об
 лучении происходит частичное растворен
 ие кластеров и уход элементов в матрицу. 
 Анализ химического состава кластеров по
 казал\, что с увеличением дозы облучения 
 существенно уменьшается содержание Cr и V
  в кластерах\, при этом количество Ti\, Y\, O 
 сохраняется в пределах погрешности\, что
  говорит о стабильности кластеров типа Ti
 -Y-O.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/75/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/75/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Молекулярно-динамическое исследова
 ние спекания диоксида урана
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-71@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Yuliia Orlova (JIHT RAS)\nБлагодаря сво
 им уникальным свойствам и разнообразным
  приложениям в энергетической промышлен
 ности\, диоксид урана представляет больш
 ой технологический интерес. Спекание сч
 итается одним из основных процессов при 
 изготовлении таблеток диоксида урана. Н
 есмотря на то\, что в данное время сущест
 вует много работ посвященных спеканию д
 иоксида урана\, зависимость данного проц
 есса от взаимной кристаллографической о
 риентации зерен остается изученной не д
 о конца. \nВ нашей работе рассмотрено вли
 яние различных углов взаимной кристалло
 графической ориентации наночастиц на ко
 эффициенты поверхностной и зерногранич
 ной диффузии урана. Исследование провод
 илось с использованием потенциала Поташ
 никова\, Боярченкова [1]. Все расчеты пров
 едены в nve-ансамбле в диапазоне температ
 ур от 1700 К до 2500 К. Для устранения поверхн
 остных дефектов были использованы перио
 дические граничные условия. Из зависимо
 сти коэффициентов диффузии от температу
 ры были получены энергии активации разл
 ичных механизмов диффузии. Была провере
 на возможность обобщения результатов\, п
 олученных для зависимости уплотнения от
  времени на двухчастичной модели\, на мно
 гочастичную систему. Также\, была постро
 ена модель для оценки вклада различных к
 ристаллографических ориентаций в общий 
 коэффициент зернограничной диффузии. Вс
 е расчеты проведены с использованием па
 кета LAMMPS [2].\n\nЛитература\n\n1. Поташников С
 .И. и др. Моделирование массопереноса в д
 иоксиде урана методом молекулярной дина
 мики с использованием графических проце
 ссоров // АЭЭ. 2007. Т. 5. С. 86-93.\n2. Plimpton S.J. Fast Par
 allel Algorithms for Short-Range Molecular Dynamics // J Comp Phys. 1995. 
 V. 117. P. 1-19.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/71
 /
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/71/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:INVESTIGATING THE MICROSTRUCTURAL HOMOGENEITY AND DEFORMATION BEHA
 VIOR OF STEEL STANDARD SPECIMEN
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-73@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Ayman Abu Ghazal (Jordan Atomic Energy Commission)\n
 INTRODUCTION\nSteel is an integral alloy used in many applications due to 
 its superior properties that makes it the best choice. The fields where St
 eel can be used are enormous ranging from the production of sealed radioac
 tive source capsules in research reactors up to the huge reactor vessel in
  a nuclear power plant. Such wide range of applications makes non-destruct
 ive testing (NDT) a fundamental part of the life-cycle of a nuclear indust
 ry. It supports\, the purpose of investigating and identifying any discont
 inuities that might or might not be present. Discontinuities are of variou
 s types\, including cracks\, pores or any non-homogeneity that might have 
 an effect on the performance of the test object while in service [1]. NDT 
 would be the ultimate tool for monitoring such discontinuities and underst
 anding the mechanisms which affect the mechanical properties of the compon
 ent in order to be able to stay updated with the current status of the tes
 t object\, in addition to the prediction of the expected lifetime for it t
 oo [2].\nEXPERIMENTAL PROCEDURE\nScanning contact potentiometry (SCP) is a
  new non-destructive testing method that provides the opportunity to asses
 s the internal structure of a test object’s material without causing any
  damage. SCP technique opens up the opportunity for real-time NDT of surfa
 ce stress and strain\, plastic deformation mechanisms\, stages of developm
 ent of internal flaws up to the point of material failure [3]\,[4].\nIn th
 e Material Testing Laboratory\, at Jordan Atomic Energy Commission\, exper
 iments were conducted under ambient conditions using standard reference sp
 ecimen made up of steel. In order to perform the SCP test\, a semi-automat
 ed scanner device\, was designed and manufactured. Measured data is automa
 tically recorded and saved to a special measuring information system (MIS)
 . SCP was performed before and after a tensile test was conducted on a ste
 el specimen. The uni-axial tensile test was performed using the universal 
 testing machine H50KS existed in the laboratory [5]. In order to study the
  early stages of deformation\, the tensile test was terminated when the sp
 ecimen exceeded the elastic region and entered the plastic one\, where the
  values of both stress and strain were (σ_max=354.5 MPa \,ε_max=5.2 %)\,
  respectively. The test using the SCP was conducted at a scanning speed of
  0.3 mm/s along the surface of the specimen using 6 tracks which covered m
 ost of the surface area of the gauge.\nRESULTS \nResults obtained from the
 \, SCP\, performed on the steel standard reference material specimens\, we
 re represented using potentiograms [6]. The potentiograms obtained show cl
 early the moment of formation of micro-deformations within the internal st
 ructure of the specimen\, due to the tensile strain it is exposed to\, cau
 sing the detection of a structural level signal (SLS ≈5) which is equiva
 lent to 10 μV.\nThe moment at which micro-deformations appeared was furth
 er proved by the results obtained from full width at half maximum (FWHM) o
 f distribution histograms at (SLS≈5) before and after the tensile test w
 as conducted. The values obtained from the FWHM distribution histograms of
  contact potential differences\, measured at the surface\, were found to b
 e lower after the tensile test. Furthermore\, it was observed that new mic
 ro-deformations peaks appeared in the histograms after the tensile test ha
 ve been performed\, which were not present before the test\, confirming th
 e efficiency of this method in detecting materials’ deformation.\nREFERE
 NCES\n[\\[1\\] Charles Hellier (2003). Handbook of Nondestructive Evaluati
 on. McGraw-Hill. p. 1.1. ISBN 978-0-07-028121-9.][1]\n[\\[2\\]  Applicatio
 n of non-destructive testing and in-service inspection to research reactor
 s: Results of a co-ordinated research project. (2001). Vienna: Internation
 al Atomic Energy Agency.][2]\n[\\[3\\] A.A. Abu Ghazal\, P.S. Dzhumaev\, A
 .V. Osintsev\, V.I. Polsky\, V.I. Surin. Experimental investigation of the
  failure of steel AISI 316 by the methods of structural analyses. Lett. Ma
 ter.\, 2019\, 9(1) 33-38 BibTex   https://doi.org/10.22226/2410-3535-2019-
 1-33-38][3]\n[\\[4\\] V I Surin et al 2020 J. Phys.: Conf. Ser. 1636 01201
 7][4]\n[\\[5\\] Ayman Abu Ghazal (2020) The Process of Maintenance and Ass
 essment of The Universal Testing Material Machine H50KS. J Mater sci Appl 
 4: 1-12.][5]\n[\\[6\\] Abu Ghazal\, A.\; Surin\, V.\; Bokuchava\, G.\; Pap
 ushkin\, I. In international conference Condensed Matter Research at the I
 BR-2\; Joint Institute for Nuclear Research: Dubna\, Russia\, 2020\; pp 11
 5-116.][6]\n\n\n  [1]: http://ecmp.profittech.info/Handbook%20of%20Nondest
 ructive%20Evaluation_0070281211.pdf\n  [2]: https://www-pub.iaea.org/MTCD/
 Publications/PDF/te_1263_prn.pdf\n  [3]: https://lettersonmaterials.com/en
 /Readers/Article.aspx?aid=9899\n  [4]: https://iopscience.iop.org/article/
 10.1088/1742-6596/1636/1/012017/pdf\n  [5]: http://www.jscholaronline.org/
 articles/JMSA/The-Process-of-Maintenance.pdf\n  [6]: https://indico.jinr.r
 u/event/1165/attachments/6726/11810/Book_of_Abstracts_CMR_2020.pdf\n\nhttp
 s://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/73/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/73/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:ИССЛЕДОВАНИЕ МАРТЕНСИТНОГО ПРЕВРАЩ
 ЕНИЯ ПРИ ДЕФОРМАЦИОННОМ УПРОЧНЕНИИ АУСТ
 ЕНИТНОЙ СТАЛИ МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ КОНТА
 КТНОЙ ПОТЕНЦИОМЕТРИИ
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-70@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Ilia Konstantinov (NRNU MEPHI)\nУДК 621.039.53: 6
 20.179.118 (075)\n\nИССЛЕДОВАНИЕ МАРТЕНСИТНОГО П
 РЕВРАЩЕНИЯ ПРИ ДЕФОРМАЦИОННОМ УПРОЧНЕН
 ИИ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕ
 Й КОНТАКТНОЙ ПОТЕНЦИОМЕТРИИ\n\nБаранов М.
 И\, Гаптрахманов Р.Р.\, Константинов И.П.\, 
 Сурин В.И.\n\nПри испытаниях на растяжение
  аустенитной стали in situ исследован проце
 сс образования мартенситной фазы методо
 м сканирующей контактной потенциометри
 и (СКП). Образец из стали ЭИ847 был испытан 
 на растяжение при комнатной температуре
  в широком интервале нагрузок (50-650 МПа) в 
 течение нескольких недель с интервалами
  от одного до пяти дней\, в течение которы
 х образец находился в ненагруженном сос
 тоянии. Обнаружены три стадии формирова
 ния мартенситной фазы. Построены и проан
 ализированы потенциограммы в интервале 
 напряжений от 150 до 650 МПа.\n\nВпервые проц
 есс образования мартенситной фазы в аус
 тенитной стали 12Х18Н10Т был исследован ме
 тодом СКП и дифракции тепловых нейтроно
 в в работах [1\,2].\nМетодика проведения экс
 перимента на растяжение стали ЭИ847\, аппа
 ратура исследования и методы обработки 
 результатов подробно описаны в работах [
 3-6].\nВ докладе представлены результаты и
 сследования стадий формирования мартен
 ситной фазы в аустенитной стали ЭИ847 на у
 ровне фиксации S=2\,523.\nПервая стадия соот
 ветствует интервалу напряжений 150-375 МПа 
 (рисунок 1). Данной стадии предшествовала
  процедура начального упрочнения\, котор
 ая была связана с нагружением образца по
  прямоугольному профилю и полной разгру
 зкой перед выходом на более высокий уров
 ень нагрузки. Кроме этого интервалу нагр
 узок 150-375 МПа предшествовали два периода
  старения в течение одной недели каждый\,
  после цикла испытаний при нагрузках 12-40 
 МПа и 46-150 МПа соответственно.\nПервые при
 знаки мартенсита деформации появляются 
 уже при напряжении 150 МПа на уровне фикса
 ции SLS=2\,456 и 2\,523. При этой нагрузке шестиу
 гольные концентрические рефлексы запол
 няют поле потенциограммы практически од
 нородно. Амплитуда регистрируемого сигн
 ала имеет достаточно высокое значение. П
 оскольку данная нагрузка соответствует 
 упругой деформации\, скольжение дислока
 ций начинается в отдельных зернах по пер
 вичным системам скольжения\, которые пре
 дпочтительно ориентированы относительн
 о направления нагрузки. Таким образом\, у
 же на этой стадии запускается механизм д
 еформационного упрочнения\, приводящий 
 к возникновению в отдельных зернах дост
 аточного по величине напряжения для нач
 ала образования мартенсита деформации. \
 nПри напряжении 150 МПа на потенциограмме 
 видны рефлексы в виде правильных шестиу
 гольников\, большая диагональ которых ор
 иентирована в направлении действующего 
 напряжения (суперпозиция нормального и 
 касательного напряжений). В центре шести
 угольников располагается область высок
 ой деформации (синий цвет)\, которую окру
 жает область с меньшим значением деформ
 ации (салатовый цвет). Процесс образован
 ия смешанной (негомогенной) деформации н
 осит эстафетный характер. В соседнюю обл
 асть деформационные сдвиги проникают че
 рез границу двух областей. На потенциогр
 аммах (рисунок 1) участки с образующимся 
 мартенситом деформации окрашены в салат
 овый цвет.\nКогда шестиугольников на пот
 енциограмме становится много\, происход
 ит их объединение в полосы (начало уже пр
 и 170 МПа). При дальнейшем увеличении нагр
 узки продолжается рост числа шестиуголь
 ников\, а также их объединение в полосы (18
 0 МПа).\nСформированная полосовая структу
 ра мартенсита особенно заметна при напр
 яжении 190 МПа. Полосы ориентированы под у
 глом 45 градусов относительно направлени
 я приложенной нагрузки. Механизм образо
 вания пластической деформации и мартенс
 итной фазы тесно взаимосвязаны\, что отм
 ечается в работе [7]. Мартенситное превра
 щение происходит под действием упругой 
 деформации. Зародышами мартенсита служа
 т области дислокационных ядер\, в которы
 х значение механических напряжений близ
 ко к теоретическому пределу прочности. М
 артенситное превращение чувствительно 
 к изменению внешнего напряжения: резкое 
 изменение нагрузки в сторону повышения 
 или ее уменьшения может остановить данн
 ый процесс\, привести к распаду образующ
 ейся структуры\, что и представлено на ри
 сунке 1 при напряжении 200 МПа. \nДругие ста
 дии формирования мартенсита деформации 
 наблюдаются при более высокой нагрузке 
 от 420 МПа до разрушения образца при напря
 жении 630 МПа.\n![Image](https://yadi.sk/i/ZqmkMPgfbQ83lQ)\nРис
 унок 1 – Потенциограммы\, полученные при 
 растяжении стали ЭИ847 на уровне фиксации
  SLS=2\,523 в интервале напряжений 150-375 МПа\nН
 а языке Python была написана программа\, поз
 воляющая определить процентное соотнош
 ение различных фаз (цветов) на потенциог
 рамме (рисунок 2).\n![Image](https://yadi.sk/i/uBf2ymv-QaOeJg)
 \nРисунок 2 – Процентное содержание стру
 ктурных фаз в стали ЭИ847 при растяжении в
  зависимости от напряжения (А – аустенит
 ная и М – мартенситная фазы)\n\nИз рисунка
  2 видно\, что изменение процентного соот
 ношения различных фаз носит некоторый п
 ериодический характер\, что может предст
 авлять научный интерес для дальнейшего 
 исследования этого явления.\nДанная рабо
 та поддержана Российским фондом фундаме
 нтальных исследований и выделенным гран
 том по договору №19-08-00266/20 от 10.01.2019.\n\n\nСп
 исок литературы\n1. Абу Газал А.А.\, Сурин В
 .И.\, Бокучава Г.Д.\, Папушкин И.В. Исследов
 ание структурных превращений в сталях с 
 помощью методов сканирующей контактной 
 потенциометрии и дифракции тепловых ней
 тронов// VII Международная научная школа-к
 онференция (Современные проблемы физики
  и технологии). Тезисы докладов\, ч.2. – М.: 
 НИЯУ МИФИ\, 2018. c.179-180.\n2. Abu Ghazal A.A.\, Bokuchava G.D.\
 , Papushkin I.V.\, Surin V.I.\, Shef E.A. The application of scanning cont
 act potentiometry method and diffraction of thermal neutrons at physico-me
 chanical tests of materials// KnE Engineering\, XIII International Youth S
 cientific and Practical Conference "FUTURE OF ATOMIC ENERGY - AtomFuture 2
 017" – Materials of innovative energy.– Dubai\, UAE\, 2018 («Knowlegd
 e E»)\, pp. 109-126  (https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering
 /article/view/1611/3814).\n3. Сурин В.И.\, Польский В.И.\
 , Осинцев А.В.\, Джумаев П.С. Применение ме
 тода сканирующей контактной потенциоме
 трии для регистрации образования зароды
 шевой трещины в сталях/ Дефектоскопия\, 
 №1\, 2019\, с. 53-60.\n4. Абу Газал А.А.\, Джумаев П.
 С.\, Осинцев А.В.\, Польский В.И.\, Сурин В.И. 
 Экспериментальное исследование процесс
 а разрушения стали ЭИ847 методами структу
 рного анализа// Письма о материалах\, 2019\, 
 выпуск 1\, №9\, с. 33-38.\n5. Алвахеба А.И.\, Сури
 н В.И.\, Иванова Т.Е.\, Иванов О.В.\, Бекетов 
 В.Г.\, Беленок С.К. Результаты обнаружения
  структурных неоднородностей в сварных 
 соединениях электрофизическим методом 
 в условиях воздействия внешних факторов
 / Информационные технологии в проектиро
 вании и производстве\, М.: ФГУП ВИМИ\, выпу
 ск № 1\, 2020. \n6. Alwaheba A.I.\, Surin V.I.\, Ivanova T.E.\, Ivanov
  O.V.\, Beketov V.G.\, Goshkoderov V.A. Detection of defects in welded joi
 nt by scanning contact potentiometry/ Nondestructive Testing and Evaluatio
 n\, 2020.\n7. Штремель М.А. Прочность сплавов. 
 Часть II. М.: МИСИС\, 1997.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/ev
 ent/2/contributions/70/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/70/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Применение быстрозакаленных припое
 в для получения паяных соединений керам
 ики ВК94-1 со сплавом 29НК
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-76@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Artem Gabov (NRNU MEPHI)\nВ современной 
 вакуумной технике при конструировании э
 лектрических вводов используют элемент
 ы из алюмооксидной керамики. Создание ге
 рметичного переход с хрупкой керамики н
 а технологичные металлические материал
 ы является нетривальной задачей. Такие с
 оединения получают путём пайки с предва
 рительной металлизацией поверхности ке
 рамики\, однако возможно применение для 
 этих целей и высокотемпературной пайки 
 активными припоями. Исследование посвящ
 ено решению проблемы получения паяного 
 соединения алюмооксидной керамики с ков
 аром при помощи активных припоев с добав
 ками титана и циркония. Проведена серия 
 экспериментов по получению паяного соед
 инения ВК94-1/29НК в детали сложной геометр
 ии с использованием различных припоев. М
 икроструктура нескольких образцов иссл
 едована с помощью оптической и электрон
 ной микроскопии и показано\, что паяный ш
 ов содержит трещины\, которые зарождаютс
 я в сплаве 29НК и распространяются в ради
 альном направлении дальше по паяному шв
 у. Причина возникновения этих трещин зак
 лючается в высоких термических напряжен
 иях\, возникающих в шве в процессе пайки\,
  и в том\, что при пайке вблизи шва выделя
 ются хрупкие фазы (по типу FeTi)\, которые м
 огут являться центрами зарождения трещи
 н. Проведены расчёты возникающих термич
 еских напряжений\, которые показывают\, ч
 то уменьшение толщины зазора между паяе
 мыми деталями со 150 до 100 мкм на диаметр и\
 , следовательно\, толщины припоя\, привод
 ит к снижению термических напряжений на 
 краю шва на 12%.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contrib
 utions/76/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/76/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Investigation of the Al2O3/Ti joint microstructure\, brazed with T
 i-Zr-Co filler metal
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-74@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Anastasiia Khvorostova (Evgenevna)\nThe aim of this 
 work is microstructure study\, elemental analysis and corrosion test of al
 umina/titanium joint brazed with Ti-Zr-Co filler metal in order to propose
  a new design of femoral head with increased reliability for hip joint end
 oprosthesis.\n\nCurrently\, hip joint endoprostheses are widely used for p
 eople with diseases of the musculoskeletal system. The most common endopro
 stheses – with a ceramic-ceramic friction pair. However\, their usage fo
 r people with an active lifestyle is not widely distributed due to the fra
 gility of ceramic femoral head and their possible destruction under shock 
 loads. In this work\, the new design of the femoral head with brazed metal
  inlet proposed. With the method of finite element analysis\, it is shown\
 , that stress in femoral head with metal inlet are lower in compare with s
 tandard design head for hip joint endoprostheses.\n\nBased on the analysis
  of literature data\, a biocompatible Ti-Zr-Co filler metal was developed 
 for brazing alumina ceramics with titanium. The microstructure of Ti/Al2O3
  brazed joints has been studied\, as well as EDX microanalysis has been pe
 rformed. Corrosion tests of filler metal strip and fragment of brazed join
 t were carried out for 680 hours\, at a temperature of 38˚C\, in an aqueo
 us solution of sodium chloride (0.9%)\, potassium chloride (0.03%) and cal
 cium chloride (0.03%). The absence of filler metal and brazed joint intera
 ction with the corrosive environment is shown.\n\nhttps://indico.nevod.mep
 hi.ru/event/2/contributions/74/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/74/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Применение аморфного припоя Ti-Zr-Be дл
 я соединения «умного» вольфрамового спл
 ава и стали
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-72@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Диана Бачурина (НИЯУ МИФИ)\nИ
 з-за возможного возникновения аварии с п
 отерей теплоносителя в термоядерном реа
 кторе DEMO  в настоящее время разрабатываю
 т\, так называемые\, самопассивирующиеся 
 «умные» вольфрамовые сплавы (Smart Alloys) [1]. 
 Их основное преимущество – предотвраще
 ние окисления чистого вольфрама. Один из
  них – сплав W-Cr-Y. Данный сплав разрабаты
 вается\, как материал\, обращенный к плаз
 ме\, следовательно\, он должен быть соеди
 нен с конструкционным материалом – стал
 ью. Для этого в данной работе применяли в
 ысокотемпературную пайку.\nПайка имеет н
 есколько преимуществ: она не требует выс
 окого давления и дешевле по сравнению с 
 горячим изостатическим прессованием (ГИ
 П). Более того\, пайка позволяет производ
 ить локальную замену конкретного повреж
 денного компонента\, что важно\, поскольк
 у количество панелей в элементах плазме
 нной установки достаточно велико [2]. Для 
 этой цели удобны сплавы-припои в виде то
 нкой фольги. Однако\, состав таких сплаво
 в должен состоять только из малоактивир
 уемых элементов [3] из-за требований к мат
 ериалам DEMO. В настоящее время не существ
 ует сплава-припоя\, состоящего только из 
 таких элементов и подходящего к задаче с
 оединения стали с вольфрамовыми сплавам
 и.\nКроме того\, невозможно добиться прям
 ого соединения вольфрама и стали из-за с
 ильной разницы в их физических свойства
 х\, особенно в коэффициенте теплового ра
 сширения. Эта разница вызывает высокие т
 ермические напряжения и дальнейшее разр
 ушение [4]. Поэтому\, обычно используются 
 прослойки\, снижающие напряжения. Для эт
 их целей в данной работе использовали пр
 ослойку из тантала. Пайку проводили с по
 мощью полностью малоактивируемого прип
 оя 48Ti-48Zr-4Be мас. %. Применяемые режимы пайк
 и: № 1 - 950 ° С / 30 мин\, № 2 - 1100 ° С / 60 мин + 720 
 ° С / 180 мин. № 2 был использован для иссле
 дования влияния традиционной термическ
 ой обработки стали на микроструктуру «у
 много» вольфрамового сплава и паяного ш
 ва. Показано\, что одновременная пайка и 
 термообработка стали с температурой выш
 е 1000 ℃ невозможна из-за распада твердого
  раствора W-Cr. Однако пайка даже при 950 ℃ с
 охраняет микроструктуру "умного" сплава.
  Паяное соединение с промежуточным слое
 м Ta может выдерживать не менее 100 циклов 
 нагрева и охлаждения в интервале 600 ℃ -300 
 ℃ и\, как ожидается\, даже больше\, поскол
 ьку не наблюдалось макродеградации.\n\nСс
 ылки\n[1]	F. Koch\, H. Bolt\, Self passivating W-based alloys as plasm
 a facing material for nuclear fusion\, Phys. Scr. T. T128 (2007) 100–105
 . https://doi.org/10.1088/0031-8949/2007/T128/020.\n[2]	N. Litunovsky\, E.
  Alekseenko\, A. Makhankov\, I. Mazul\, Development of the armoring techni
 que for ITER Divertor Dome\, Fusion Eng. Des. 86 (2011) 1749–1752. https
 ://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2011.02.050.\n[3]	M.R. Gilbert\, J.C. Suble
 t\, Handbook of activation\, transmutation\, and radiation damage properti
 es of the elements simulated using FISPACT-II & TENDL-2015 for Magnetic Fu
 sion Plants\, Culham\, 2016.\n[4]	D. Bachurina\, A. Suchkov\, B. Kalin\, O
 . Sevriukov\, I. Fedotov\, P. Dzhumaev\, A. Ivannikov\, M. Leont’eva-Smi
 rnova\, E. Mozhanov\, Joining of tungsten with low-activation ferritic–m
 artensitic steel and vanadium alloys for demo reactor\, Nucl. Mater. Energ
 y. 15 (2018) 135–142. https://doi.org/10.1016/j.nme.2018.03.010.\n\nhttp
 s://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/72/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/72/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Исследование коррозии паяных соеди
 нений антидебризного фильтра ВВЭР
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T110000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-69@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Nikita Popov (NRNU MEPHI)\nЯчеистые стру
 ктуры\, широко использующиеся в качестве
  фильтров и теплообменников\, подвергают
 ся воздействию высоких нагрузок и агрес
 сивной коррозионной среды. Коррозионное
  воздействие может приводить к разрушен
 ию наиболее уязвимых элементов структур
 ы и\, как следствие к нарушению работы вс
 его изделия. Данное исследование посвящ
 ено влиянию элементного состава никелев
 ого припоя на коррозионную стойкость па
 яных соединений. Для исследования выбра
 ны никелевые сплавы-припои на основе сис
 тем Ni-Cr-Si-B (BNi-2\, BNi-5a) и Ni-Cr-P (BNi-7) и эксперим
 ентальные составы. Режимы пайки подобра
 ны согласно дифференциальному термичес
 кому анализу (ДТА). Микроструктура соеди
 нений исследовалась с помощью энергодис
 персионной рентгеновской спектроскопии
  (ЭДС) на растровом электронном микроско
 пе (РЭМ). Оценено влияние термического во
 здействия во время пайки на размер зерна
  и коррозионную стойкость. Коррозионные 
 испытания проводились в кипящей смеси р
 астворов CuSO4 H2SO4 в течение 8 часов. Провед
 ено сравнение структур паяных соединени
 й\, полученных с помощью припоев различн
 ого состава и при разных временах выдерж
 ки\, до и после коррозионных испытаний. О
 ценена эрозионная активность припоев\, у
 становлено\, что увеличение количества х
 рома в бористых припоях увеличивает сто
 йкость к коррозионным повреждениям. Выя
 влены зависимости между химическим сост
 авом припоя и паяного шва\, структурно-фа
 зовым состоянием неразъемного соединен
 ия и стойкостью к коррозии. Показано вли
 яние таких элементов как: бор\, кремний\, 
 молибден\, хром\, фосфор на коррозионную 
 стойкость и механизм деградации паяного
  соединения. Установлено\, что BNi-5a\, BNi-7 и 
 СТ20 показывают лучшую коррозионную стой
 кость. У паяных соединений\, полученных п
 рипоями с низким содержанием хрома\, обн
 аружено сильное растворение зоны\, приле
 гающей к основному материалу. Целью иссл
 едования являлось определение влияние э
 лементов\, используемых в припоях\, а так
 же структурно-фазового состояния на кор
 розионную стойкость паяного соединения.
 \n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/69/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/69/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:РАСЧЕТ ПУСКОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КИТАЙСКО
 ГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕАКТОРА НА БЫСТР
 ЫХ НЕЙТРОНАХ CEFR
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T141500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-59@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Виктория Евгеньевна Каширин
 а ()\nCEFR – 1-ый реактор на быстрых нейтрона
 х в Китае\, который достиг первой критичн
 ости в 2010 году [1]. В ходе физических пуско
 вых испытаний было проведено 4 серии экс
 периментов\, включая загрузку топлива и 
 критичность\, измерение веса регулирующ
 их стержней\, измерение коэффициентов ре
 активности. Эти эксперименты дали ценны
 е данные для проверки конструкции актив
 ной зоны и ядерных данных. Под руководст
 вом и при поддержке МАГАТЭ Институт атом
 ной энергии Китая предложил текущий про
 ект координированных исследований для р
 азработки бенчмарка на основе начальных
  испытаний.\nМодель Китайского экспериме
 нтального реактора была построена в про
 граммном комплексе SERPENT-2 на основе данны
 х\, представленных в технической специфи
 кации [2]. Также в ПК SERPENT-2 был произведен 
 расчет пусковых испытаний по загрузке т
 оплива и выхода на критику в соответстви
 и с требованиями и рекомендациями\, пред
 ставленными в технической спецификации 
 реактора. \nПолученные в ходе расчетов ре
 зультаты с достаточной точностью соглас
 овываются с экспериментальными данными 
 пусковых испытаний реактора CEFR.\nВ дальн
 ейшем планируется продолжение работы в 
 данном направлении\, а именно расчет ост
 альных пусковых испытаний.\n\nЛитература\
 n1.	Research Reactor Database [Электронный ресурс] Реж
 им доступа https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx (
 дата посещения 23.10.2020).\n2.	Technical Specifications for 
 neutronics benchmark of CEFR start-up tests (CRP-I31032)\, draft v7.0. Dep
 artment of Reactor Engineering\, China Institute of Atomic Energy\, Dec\, 
 2019.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/59/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/59/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Исследование кипения наножидкостей
  различного состава под действием солне
 чного света
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T140000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-36@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Andrew Olkhovsky ()\nНаножидкость пре
 дставляет собой коллоидный раствор част
 иц с характерным размером 0\,1-100 нм в жидк
 ой среде. Как правило в качестве дисперс
 ионной среды выступает вода\, а частицам
 и являются оксиды\, карбиды\, и различные 
 модификации углерода. Такой раствор обл
 адает особыми физико-химическими свойст
 вами\, такими как повышенная по сравнени
 ю с чистым растворителем теплопроводнос
 ть\, конвективный коэффициент теплопере
 дачи [1]. Также в таком растворе на долю по
 верхности приходится до 50% вещества\, что
  в теории должно способствовать интенси
 вному поглощению света [2].\nВ работе иссл
 едовалась возможность применения устро
 йств типа «солнечный коллектор» для опр
 еснения морской воды с помощью солнечно
 го излучения [3]. Целью работы было показа
 ть возможность повышения эффективности 
 опреснения морской воды с использование
 м солнечной энергии путем добавления в н
 ее нанодисперсных порошков различных ча
 стиц. \nДля определения оптимального сос
 тава используемых наночастиц была созда
 на экспериментальная установка\, предст
 авляющая собой замкнутый контур естеств
 енной циркуляции служащий для подержани
 я постоянного объема рабочей жидкости в 
 ходе эксперимента. Измерялся расход пар
 а на выходе из замкнутого объем колбы пр
 и неизменных параметрах установки\, таки
 х как: размер колбы\, объем рабочей жидко
 сти\, интенсивность светового потока\, ко
 нцентрация соли. \nВ качестве эталона для
  сравнения был выбран рабочий объем\, пок
 рытый черной краской на основе графита\, 
 с чистой морской водой. В серии эксперим
 ентов использовалась прозрачная колба с
  наножидкостями на основе графита\, граф
 ена\, оксида железа(III) а также промышленн
 ого состава на основе графена в концентр
 ациях от 0\,5 до 10% по массе. В докладе пред
 ставлены результаты данных эксперимент
 ов.\nВ результате экспериментов была пок
 азана возможность повысить эффективнос
 ть опреснительной установки на 10-50% в зав
 исимости от состава используемой наножи
 дкости. Этот результат может иметь практ
 ическую ценность в местностях с солнечн
 ым климатом и недостатком пресной воды [4
 ].\nСписок литературы\n1. Taylor\, R.A.\; et al. (2013). "
 Small particles\, big impacts: A review of the diverse applications of nan
 ofluids". Journal of Applied Physics. 113 (1): 011301–011301–19.\n2. S
 . K. Das\, S. U. S. Choi\, W. Yu\, T. Pradeep. Nanofluids: Science and Tec
 hnology. — Wiley-Interscience\, 2008. — 416 с. — ISBN 978-0-470-074
 73-2\n3. Солнечный коллектор-опреснитель: п
 ат. на полезную модель 115451 Рос. Федерация
 . No 2010133516/06\; заявл. 10.08.2010\; опубл. 27.04.2012.\n4. 
 Савин\, A.B. Проблемы мирового развития эк
 ономики\, связанные с ограниченностью ре
 сурсов / A.B. Савин // Российский внешэконо
 мический вестник.-2006.-№ 10.-С. 12-22.\n\nhttps://indic
 o.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/36/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/36/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Исследование эффективности солнечн
 ого коллектора прямого поглощения
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T134500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-22@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: VLADIMIR YUNIN ()\nИсследование эффе
 ктивности солнечного коллектора прямог
 о поглощения на основе наножидкости\n\nСо
 лнечный коллектор представляет собой ус
 тройство для сбора тепловой энергии Сол
 нца (гелиоустановка). В отличие от солнеч
 ных батарей\, производящих электричеств
 о\, солнечный коллектор предназначен\, ка
 к правило\, для фототермического нагрева
  теплоносителя для нужд горячего водосн
 абжения и отопления помещений [1\,2]. Ещё о
 дной областью применения солнечного кол
 лектора может быть опреснение воды [3\,4].\n
 Несмотря на достаточно большой процент 
 поглощенного коллектором падающего све
 та (порядка 95% [5])\, запасённая теплоносит
 елем энергия для выработки электричеств
 а почти не используется. К тому же из-за в
 ысоких капитальных и эксплуатационных з
 атрат технология коллекторов не пользуе
 тся популярностью. В работах [6-9] рассмат
 ривается вопрос повышения эффективност
 и солнечных коллекторов посредством зач
 ернения (нанесением на поверхность особ
 ой чёрной краски либо специального раст
 вора)\, увеличением площади поверхности 
 рабочего участка (т.н. абсорбера – резер
 вуара с теплоносителем\, который и погло
 щает солнечный свет) и варьированием теп
 лоносителя. \nЦелью работы было изучение 
 влияния температуры окружающей среды\, з
 ачернения (покрытия поверхности стеклян
 ных трубок непрозрачной фольгой черного
  цвета) и расхода теплоносителя на переп
 ад температур между входом и выходом из 
 рабочего участка коллектора для определ
 ения эффективности коллектора и её срав
 нения с эффективностью промышленных уст
 ановок.\nДля выполнения поставленной зад
 ачи был создан опытный солнечный коллек
 тор из системы стеклянных трубок с возмо
 жностью изменения угла наклона абсорбер
 а. В качестве теплоносителя использовал
 ась дистиллированная вода. Над рабочей п
 оверхностью была установлена система пр
 ожекторов\, моделирующих солнечный свет\
 , с возможностью изменения яркости. Таки
 м образом\, была создана система\, позвол
 яющая проводить исследования в условиях
 \, максимально приближенных к реальным.\n
 В ходе экспериментов на прозрачных труб
 ках и трубках\, покрытых непрозрачной чё
 рной фольгой\, изменялись\, расход и темп
 ература окружающей среды (поднималась и 
 понижалась). Анализ полученных эксперим
 ентальных данных позволил сделать вывод
 \, что эффективность созданного солнечно
 го коллектора близка к эффективности пр
 омышленных образцов.\nПоскольку созданн
 ый коллектор обладает простой конструкц
 ией и\, как было выяснено в ходе эксперим
 ентов\, по эффективности почти соответст
 вует промышленным\, его можно использова
 ть для дальнейшего исследования эффекти
 вности солнечного коллектора прямого по
 глощения с использованием наножидкости 
 в качестве теплоносителя\nСписок литера
 туры\n\n1.	Айдаров З.М.\, Тигиев А.Т. ПРИМЕНЕ
 НИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБ
 ЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬ
 НО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ//НАУЧНЫЕ ТРУДЫ СТУДЕ
 НТОВ ГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНО
 ГО УНИВЕРСИТЕТА "СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА –  А
 ГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"\,M: Горский гос
 ударственный аграрный университет (Влад
 икавказ)\, 2019\, c.67-68\n2.	Орзиматов Ж.Т.\, Карш
 иев Ш.Ш.\, Жураев О.А. СОЛНЕЧНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
 КОЛЛЕКТОР С ОТВОДОМ ТЕПЛА ОТ ФОТОЭЛЕКТР
 ИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСП
 ОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ//Актуа
 льные проблемы строительства\, жилищно-к
 оммунального хозяйства и техносферной б
 езопасности. Материалы VI Всероссийской (
 с международным участием) научно-технич
 еской конференции молодых ученых. Под об
 щей редакцией Н. Я. Ермиловой\, И. Е. Степа
 новой.\, М: Волгоградский государственны
 й технический университет (Волгоград)\, 20
 19\, с.394-396\n3.	D.M.Kuzmenkov\, M.I.Delov\, K.Zeynalyan\, P.G.Struchal
 in\, S.Alyaev\, Y.He\, K.V.Kutsenko\, B.V.Balakin Solar steam generation i
 n fine dispersions of graphite particles//Renewable Energy\, Volume 161\, 
 December 2020\, Pages 265-277\n4.	P.G.Struchalin\, H. Thon\, D.M. Kuzmenko
 v\, K.V. Kutsenko\, P.Kosinski\, B.V. Balakin Solar steam generation enabl
 ed by iron oxide nanoparticles: Prototype experiments and theoretical mode
 l// International Journal of Heat and Mass Transfer\, Volume 158\, Septemb
 er 2020\, 119987\n5.	Лапина С.Д.\, Поспелова И.Ю. Со
 лнечные коллекторы как альтернативные и
 сточники энергии // Развитие науки и техн
 ики: механизм выбора и реализации приори
 тетов. Сборник статей Международной нау
 чно-практической конференции. - Уфа: АЭТЕ
 РНА\, 2017. - С. 110-111\n6.	Villicana-Ortiz E\, Gutierrez-Trashorras 
 AJ\, Paredes-Sanchez JP\, Xiberta-BernatJ. Solar energy potential in the c
 oastal zone of the Gulf of Mexico. Renewable Energy 2015\; 81:534–42\n7.
 	Singh RV\, Kumar S\, Hasan M\, Khan ME\, Tiwari G. Performance of a solar
  still integrated with evacuated tube collector in natural mode. Desalinat
 ion 2013\; 318:25–33 \n8.	Sharma N\, Diaz G. Performance model of a nove
 l evacuated tube solar collector based on minichannels. SolEnergy2011\; 85
 :881–90\n9.	Kalogirou S. The potential of solar industrial process heat 
 applications. Appl Energy 2003\; 76:337–61\n\nhttps://indico.nevod.mephi
 .ru/event/2/contributions/22/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/22/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Влияние наведенной конвекции на теп
 лоотдачу при кипении воды
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T131500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T133000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-21@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Nihat Yanar (National Research Nuclear University ME
 PhI (Moscow Engineering Physics Institute))\nРабота посвящен
 а экспериментальному и теоретическому и
 сследованию влияния внешней наведенной 
 конвекции на теплоотдачу от горизонталь
 ных нагревателей в условиях большого об
 ъема насыщенной воды при атмосферном да
 влении. \nДля проведения экспериментов п
 о определению влияния наведенной конвек
 ции на теплоотдачу к воде в условиях бол
 ьшого объема была разработана и изготов
 лена экспериментальная установка. Устан
 овка состояла из термостата LOIP LT-424B\, авт
 оматизированной системы управления экс
 периментами и рабочих участков. Нагрев р
 абочих участков производился за счет дж
 оулева нагрева при пропускании по ним пе
 ременного электрического тока. Два нагр
 евателя располагались горизонтально от
 носительно поля силы тяжести один над др
 угим в одной плоскости с вектором силы т
 яжести. Конструкция рабочего участка по
 зволяла изменять расстояния между тепло
 выделяющими элементами и задавать тепло
 вой поток $q$ независимо на каждом из нагр
 евателей. При проведении экспериментов 
 измерялись значение транспортного тока 
 $I$ и падение напряжения $U$ на каждом нагр
 евателе\, по которым рассчитывалась плот
 ность теплового потока $q$\, а также измер
 ялись температуры их теплоотдающих пове
 рхностей.\nПри проведении экспериментов 
 на нижнем нагревателе фиксировалась пло
 тность теплового потока $q_2$\, которая зад
 авала интенсивность внешней конвекции. 
 Далее на верхнем нагревателе задавалась
  плотность теплового потока $q_1$\, а по пок
 азаниям трех термопар определялся средн
 ий перегрев теплоотдающей поверхности. 
 Далее плотность теплового потока $q_1$ уве
 личивалось на величину\, не превышающую 5
 % от предыдущего и все измерения повторя
 лись. В экспериментах можно было менять 
 расстояние между тепловыделяющими элем
 ентами $b$.\n**Результаты экспериментов и и
 х анализ**\nВ результате анализа эксперим
 ентальных данных было найдено\, что наве
 денная конвекция существенно увеличива
 ет коэффициент теплоотдачи в режиме ест
 ественной конвекции и практически не вл
 ияет на теплоотдачу в режиме пузырьково
 го кипения. \nДля количественного описан
 ия эффекта интенсификации теплоотдачи в
  зависимости от условий внешней наведен
 ной конвекции (тепловых потоков $q_1$\, $q_2$ 
 и расстояния между нагревателями $b$) был
 а разработана физическая модель. Резуль
 таты расчета по модели хорошо согласуют
 ся с экспериментальными данными авторов
 . \n**Выводы**\n1.	Наведенная конвекция увел
 ичивает коэффициент теплоотдачи в режим
 е естественной циркуляции\, но практичес
 ки не влияет на теплоотдачу в режиме пуз
 ырькового кипения.\n2.	Предложенная физич
 еская модель для расчета интенсификации
  теплоотдачи за счет наведенных конвект
 ивных токов хорошо описывает результаты
  экспериментального исследования.  \nПол
 ученные результаты представляют интере
 с при расчете горизонтальных теплообмен
 ников и парогенераторов.\n\nhttps://indico.nevod.meph
 i.ru/event/2/contributions/21/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/21/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Разработка моделей активной зоны ре
 акторной установки со свинцовым теплоно
 сителем в коде ATHLET
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T130000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-37@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Виктория Алексеевна Чудинов
 а (НИЯУ МИФИ)\nВ данной работе рассматрив
 аются разработки расчетных теплогидрав
 лических схем активной зоны реактора со 
 свинцовым теплоносителем для кода ATHLET. И
 сходные данные получены на основе откры
 той информации по реакторной установке 
 БРЕСТ-ОД-300.\n\nОсновная цель работы - пока
 зать влияние детализации моделирования 
 установки в системе параллельных канало
 в на распределение параметров теплоноси
 теля в пространстве.\n\nВ предыдущих рабо
 тах [1\,2] внутриреакторное пространство ф
 актически представляло собой один канал
  переменного сечения по высоте\, нижняя ч
 асть которого соединяла четыре независи
 мых опускных камеры каждого контура\, а и
 з общего распределительного коллектора 
 реактора поток направлялся к каждой сек
 ции контура парогенератора. В данной раб
 оте опускной участок моделируется систе
 мой параллельных гидравлических взаимо
 связанных в поперечном направлении кана
 лов часть из которых непосредственно св
 язана с петлями установки. Кроме того\, а
 ктивная зона от нижнего напорного колле
 ктора реактора до верхнего распределите
 льного коллектора реактора также раздел
 ена на систему параллельных взаимосвяза
 нных гидравлических каналов. Разделение
  на параллельные каналы соответствует г
 руппам основных элементов активной зоны
 .\n\nПри моделировании активной зоны расс
 матриваются две гидравлические модели: 
 без поперечных связей параллельных кана
 лов в активной зоне и со связями между ка
 налами. Данные модели будут в дальнейшем
  использоваться для анализа переходных 
 режимов в реакторной установке с целью о
 ценки влияния используемых моделей на п
 ространственное распределение параметр
 ов теплоносителя в активной зоне.\n\nОсно
 вные результаты работы показывают необх
 одимость дальнейших исследований в напр
 авлении 3D моделирования и гидродинамики
  (учет конвективного и турбулентного меж
 канального обмена) внутриреакторного пр
 остранства для реакторов с жидкометалли
 ческих теплоносителем.\n\nДля проведения 
 расчетов использовался код улучшенной о
 ценки ATHLET\, входящий в программный компл
 екс AC2\, официально полученный Националь
 ным исследовательским ядерным универси
 тетом МИФИ на основании лицензионного с
 оглашения с GesellschaftfurAnlagen-und Reaktorsicherheit (GRS) g
 GmbH\, Германия. Код ATHLET сертифицирован в Р
 оссии для проведения расчетов стационар
 ных и переходных режимов в реакторах с в
 одяным теплоносителем\, однако возможно
 сти кода позволяют использовать его с др
 угими типами теплоносителей\, включая ра
 сплавленный свинец.\n\n 1. Chudinova V.A.\, Nikonov S.P.\
 , Thermal-hydraulic model of the reactor\n    facility with lead coolant i
 n the ATHLET code\, ICNRP Volga-2018\,\n    International conference for y
 oung scientists\, specialists and\n    post-graduates on Nuclear Reactor P
 hysics\, September\, 2018г.\, IOP\n    Conf. Series: Journal of Physics: 
 Conf. Series 1133 (2018) 012013\n 2. Чудинова В.А.\, Никон
 ов С.П.\,\n    Исследование переходного про
 цесса в реакторе со свинцовым\n    теплоно
 сителем при течи из второго контура в пе
 рвый\, XXI\n    Международная конференция мо
 лодых специалистов по ядерным\n    энерге
 тическим установкам\, АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"
 \, Подольск\, 10-11\n    апреля 2019г\n\nhttps://indico.nev
 od.mephi.ru/event/2/contributions/37/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/37/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Методика диагностики переходных ре
 жимов кипения на основе частотного анал
 иза флуктуаций температуры в режиме реа
 льного времени
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T124500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-68@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Карен Мурадян (Национальный 
 Исследовательский Ядерный Университет 
 МИФИ)\nПри эксплуатации энергетического 
 оборудования важную роль для обеспечени
 я стабильности и безопасности играют ус
 ловия теплоотдачи\, которые реализуются 
 между теплоотдающей поверхностью и тепл
 оносителем. При нарушении нормальных ус
 ловий эксплуатации\, а также в аварийных 
 ситуациях\, могут возникать переходные и
  нестационарные процессы теплоотдачи\, с
 воевременная диагностика которых позво
 лит не только обеспечить мониторинг реж
 има теплоотдачи в режиме реального врем
 ени\, но и дать рекомендации для предупре
 ждения развития нежелательных процессо
 в в теплообменном оборудовании.\nВ работ
 ах [1-3] было показано\, что для диагностик
 и переходных процессов (переход от конве
 кции к пузырьковому кипению и от пузырьк
 ового к пленочному кипению) можно исполь
 зовать амплитудно-частотный анализ (АЧХ)
  флуктуаций температуры (или перегрева о
 тносительно температуры насыщения жидк
 ости) нагревателя. Как было показано в ра
 боте [1]\, в начале переходного процесса н
 изкочастотная часть спектра флуктуаций 
 температуры приобретает вид фликкер - шу
 ма. В работах [2\, 3] были предложены общие 
 методы диагностики режима теплоотдачи н
 а основе амплитудно-частотного анализа 
 флуктуаций температуры теплоотдающей п
 оверхности. Идея предложенного метода з
 аключается в аппроксимации амплитудног
 о спектра флуктуаций характерной непрер
 ывной функцией распределения (Фликкер ш
 ум\, распределение Лоренса и пр.) и послед
 ующем анализе констант аппроксимации\, к
 оторые имеют различные характерные знач
 ения в различных режимах теплоотдачи.\nД
 ля реализации амплитудно-частотного мет
 ода диагностики режимов теплоотдачи в р
 ежиме реального времени необходимо обес
 печить непрерывный сбор и анализ экспер
 иментальных данных\, в том числе преобра
 зование Фурье флуктуаций температуры и 
 аппроксимацию полученной АЧХ.\nЦелью нас
 тоящей работы является разработка алгор
 итма для обработки и анализа эксперимен
 тальных данных по флуктуациям температу
 ры в режиме реального времени для диагно
 стики режимов теплоотдачи.\nДля достижен
 ия поставленной цели был реализован экс
 порт данных из системы сбора эксперимен
 тальных данных MWBridge в MatLab в виде вектора.
  В зависимости от количества элементов э
 кспортированного вектора экспериментал
 ьные данные обрабатывались либо дискрет
 ным\, либо быстрым (более чем 65 000 точек) п
 реобразованием Фурье\, после чего получе
 нная амплитудно-частотная характеристи
 ка аппроксимировалась функциями вида $C/f
 ^{\\alpha}$ и $C\\beta/({\\beta}^2+f^2)$. Рассчитанные амп
 литудно-частотная характеристика и ее а
 ппроксимация визуализировались в виде г
 рафика\, который обновляется в режиме ре
 ального времени.\nПредложенный алгоритм 
 в сочетании с системой сбора эксперимен
 тальных данных может быть использован д
 ля создания системы диагностики переход
 ных режимов теплоотдачи на основе ампли
 тудно-частотного анализа флуктуаций тем
 пературы теплоотдающей поверхности.\n\nЛ
 итература\n[1]	Skokov VN. et. al. Low Frequency Fluctuations with
  1/f α Power Spectrum in Transient Modes of Water Boiling on a Wire Heate
 r. High Temperature\, Vol. 48\, No. 5\, 2010\, pp. 706–712.\n[2]	Balakin
  BV et. al. Analyzing temperature fluctuations to predict boiling regime. 
 Thermal Science and Engineering Progress\, Vol. 4\, 2017\, pp. 219-222.\n[
 3]	Delov M. I. et al. Diagnostics of transient heat transfer regimes based
  on statistical and frequency analysis of temperature fluctuations. Experi
 mental Heat Transfer. – 2020. – Vol. 33. – №. 5. – pp. 471-486.\
 n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/68/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/68/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Диагностика закипания теплоносител
 я на основе анализа флуктуаций теплогид
 равлических параметров
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T123000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-44@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Litvintsova Yuliya ()\nПри эксплуатаци
 и легководных ядерных реакторов в услов
 иях длительных топливных кампаний кипен
 ие теплоносителя может интенсифицирова
 ть коррозию оболочек ТВЭЛов. Поэтому нео
 бходимо уметь диагностировать и прогноз
 ировать наступление переходных процесс
 ов от конвекции к зародышевому кипению т
 еплоносителя на поверхности нагревател
 я.\nИзвестно\, что температура поверхност
 и нагревательного элемента всегда имеет
  стохастические колебания вблизи средне
 го значения.  В работе Лу и др. [1] было отм
 ечено\, что при переходе от конвективног
 о режима теплообмена к зародышевому кип
 ению дисперсия таких флуктуаций достига
 ет локального максимума. Авторы работы [2
 ] показали\, что перед началом переходног
 о процесса низкочастотный спектр флукту
 аций температуры становится близким к с
 пектру Фликкер шума.\nМетоды диагностики
  изменения режимов теплопередачи\, основ
 анные на анализе температурных флуктуац
 ий поверхности теплопередачи нагревате
 лей с малой тепловой инерцией (тонких пл
 атиновых проволок)\, описаны в предыдущи
 х работах авторов [3\, 4]. Предложенные мет
 оды основаны на статистическом и частот
 ном анализах флуктуаций температуры. Ст
 атистический анализ заключается в иссле
 довании изменения среднеквадратическог
 о отклонения и критерия асимметрии расп
 ределения гистограмм колебаний темпера
 туры в переходных областях кривой кипен
 ия. Частотный анализ основан на оценке а
 мплитудных спектров флуктуаций. Методы 
 были экспериментально проверены для раз
 личных жидкостей в условиях кипения в бо
 льшом объеме и при вынужденном движении.
 \nНастоящая работа посвящена проверке пр
 именимости указанных методов диагности
 ки начала кипения теплоносителя на пове
 рхности инерционных нагревателей диаме
 тром до 6\,5 мм. Установлено\, что результа
 ты частотного и статистического анализа
  колебаний температуры поверхности инер
 ционных нагревателей и тонких проволок 
 качественно схожи.\nДля поиска корреляци
 и между характеристиками флуктуаций тем
 пературы нагревателя и термогидравличе
 скими параметрами теплоносителя был соз
 дан экспериментальный теплогидравличес
 кий контур. В прозрачном рабочем объеме 
 расположены съемные испытательные секц
 ии с нагревателями. Контур оснащен разли
 чными типами датчиков температуры\, давл
 ения и расхода.\nПоказано\, что для диагно
 стики начала кипения теплоносителя на п
 оверхности нагревателя представляет ин
 терес не только анализ флуктуаций темпе
 ратуры\, но и флуктуаций расхода и давлен
 ия теплоносителя.\n\nСписок литературы\n1.	
 Lu F et al. Nucleate Boiling Modes of Subcooled Water on Fine Wires Submer
 ged in a Pool. Experimental Heat Transfer\, Vol. 19\, 2006\, pp. 95-111\n2
 .	Skokov VN. et. al. Low Frequency Fluctuations with 1/f α Power Spectrum
  in Transient Modes of Water Boiling on a Wire Heater. High Temperature\, 
 Vol. 48\, No. 5\, 2010\, pp. 706–712\n3.	Balakin BV et. al. Analyzing te
 mperature fluctuations to predict boiling regime. Thermal Science and Engi
 neering Progress\, Vol. 4\, 2017\, pp. 219-222\n4.	Delov M. I. et al. Diag
 nostics of transient heat transfer regimes based on statistical and freque
 ncy analysis of temperature fluctuations. Experimental Heat Transfer. – 
 2020. – Vol. 33. – №. 5. – pp. 471-486\n\nhttps://indico.nevod.mep
 hi.ru/event/2/contributions/44/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/44/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Моделирование теплофизических пара
 метров компонентов пучкового тракта сис
 темы дополнительного нагрева плазмы ТЯР
  в проекте ДЕМО-ТИН
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T121500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-23@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Анна Колесниченко ()\nМоделир
 ование теплофизических параметров комп
 онентов пучкового тракта системы дополн
 ительного нагрева плазмы ТЯР в проекте Д
 ЕМО-ТИН\nКолесниченко А.А.\, Ананьев С.С.\, 
 Бочкарев А.С.\nНациональный исследовател
 ьский ядерный университет «МИФИ»\, Москв
 а\, Россия\n\nНаиболее перспективным исто
 чником энергии на сегодняшний день явля
 ется реакция атомного деления\, однако у 
 данного вида энергетики есть свои пробл
 емы (переход к замкнутому топливному цик
 лу\, ограниченность топливных ресурсов д
 ля реакторов атомных электростанций и н
 едостаток нейтронов для расширения топл
 ивной базы для реакторов на тепловых ней
 тронах\, утилизация отработанного ядерн
 ого топлива. Для демонстрации коммерчес
 кой привлекательности термоядерной эне
 ргетики рассматривается проект DEMO\, кото
 рый совместно с ITER может быть использова
 н для производства электроэнергии. Тем н
 е менее\, использование реакции термояде
 рного синтеза на сегодняшний день не мож
 ет конкурировать с реакторами деления п
 о производству коммерческой электроэне
 ргии и решения задач ядерного топливног
 о цикла.\nСуществующая необходимость рас
 ширенного производства нейтронов для за
 дач ядерной энергетики может быть решен
 а\, например\, путем совместного использо
 вания реакций синтеза и деления в одной 
 установке. Кроме производства электроэн
 ергии\, гибридные реакторы могут решать 
 проблемы обеспечения топливом тепловых 
 реакторов\, утилизации ОЯТ тепловых реак
 торов и др. Отличительной особенностью у
 становок данного типа являются сниженны
 е (более чем в 10 раз) требования по теплов
 ым нагрузкам на элементы установки по ср
 авнению с ITER и DEMO\, а также их относительн
 ая компактность. Проект ДЕМО-ТИН являетс
 я пилотным проектом РФ по созданию гибри
 дной установки и базируется на существу
 ющих технологических решениях.\nРабота г
 ибридной установки или источника термоя
 дерных нейтронов (ТИН) на основе токамак
 а потребует нагрева плазмы и поддержани
 я тока в ней с помощью инжекции пучков бы
 стрых атомов [1]. В проекте ДЕМО-ТИН предп
 олагается использовать шесть инжекторо
 в для обеспечения мощности дополнительн
 ого нагрева до 30 МВт. Задача эффективной 
 транспортировки пучка в системе нейтрал
 ьной инжекции (СНИ) требует многопарамет
 рической оптимизации для снижения потер
 ь пучка и ограничение тепловых нагрузок 
 на компонентах инжектора до величин\, до
 пускающих эффективное охлаждение [2]. \nВ 
 работе выполнены теплофизические расче
 ты элементов инжекционного тракта и сфо
 рмулированы соображения по организации 
 эффективного отведения поглощённой мощ
 ности в элементах инжекционного тракта 
 для внесения соответствующих доработок 
 в инженерно-технический проект СНИ. Данн
 ые теплофизические расчеты элементов ин
 жекционного тракта производятся на осно
 вании предварительных оценок полных пот
 ерь мощности\, а также с использованием р
 аспределения нагрузок на всех компонент
 ах СНИ [2]. Полученные результаты обеспеч
 ат проработку СНИ для проекта ДЕМО-ТИН и 
 переход к ее конструкторскому проектиро
 ванию\, а также сделают вклад в другие пр
 оекты\, связанные с разработкой гибридны
 х и термоядерных реакторов.\nРабота подд
 ержана Национальным исследовательским 
 центром "Курчатовский институт" (28.09.2020 №
 1934а).\n\n1. Ананьев С.С.\, Е.Д. Длугач\, А.И. Кры
 лов\, Б.В. Кутеев\, А.А. Панасенков — ВАНТ С
 ер. Термоядерный синтез\, 2018\, т. 41\, вып. 1.\n
 2. Ананьев С.С.\, Е.Д. Длугач\, Б.В. Кутеев\, А.
 А. Панасенков — ВАНТ Сер. Термоядерный с
 интез\, 2018\, т. 41\, вып. 3.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/e
 vent/2/contributions/23/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/23/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕБ
 ЕР НА ДИНАМИКУ ДЕСУБЛИМАЦИИ ГЕКСАФТОРИД
 А УРАНА
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T120000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-11@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Дарья Леонтьева (аспирант)\nП
 роцесс десублимации $UF_{6}$ является неотъ
 емлемой частью технологии обогащения ур
 ана. На разделительных производствах вы
 ходящие потоки $UF_{6}$\, обедненные и обога
 щенные по изотопу $^{235}$$U$\, подаются на уч
 асток конденсационно-испарительных уст
 ановок\, где десублимируются в вертикаль
 ные погружные емкости без оребрения\, с в
 ертикальным или горизонтальным оребрен
 ием. На практике наибольшее распростран
 ение получил способ десублимации $UF_{6}$ в 
 вертикальные погружные емкости с вертик
 альным оребрением.\nЦелью данного исслед
 ования являлось численное моделировани
 е процесса десублимации газообразного $U
 F_{6}$ в вертикальные погружные емкости об
 ъемом 1.0…4.0 $м^3$ для определения возможно
 сти повышения их производительности при
  изменении ширины и длины вертикальных р
 ебер. \nОбъектом исследования являлись в
 ертикальные погружные емкости с вертика
 льным оребрением объёмом от 1 до 4 $м^3$. Ко
 личество ребер во всех емкостях ‒ 12\, тол
 щина ребер 4 мм\, толщина стенок емкостей 
 $8\\times10^{-3}$ м.\nВ процессе исследования про
 водился расчет зависимости средней прои
 зводительности и степени заполнения емк
 ости объемом 1.0…4.0 $м^3$ от ширины и длины 
 вертикальных ребер с использованием упр
 ощенной трехмерной математической моде
 ли процесса десублимации $UF_{6}$ [1]. Данная 
 модель не использует эмпирические данны
 е\, учитывает движение газообразного $UF_{6
 }$ внутри емкости\, десублимацию $UF_{6}$ на т
 орцевых стенках емкости\, эллиптичность 
 этих стенок\, а также нестационарность п
 роцессов тепло- и массообмена.\nОпределе
 ние оптимальной ширины и максимальной д
 лины ребер проводили на основе критерия 
 обеспечения максимальной средней произ
 водительности емкости при ее заполнении
  до 70% свободного объема. Найденные оптим
 альные значения размеров вертикальных р
 ебер представлены в таблице 1.\n\nТаблица 1
 . Оптимальные значения ширины и длины ве
 ртикальных ребер емкостей различных объ
 емов\n\nV\, $м^3$ $L_{опт}$\, м $d_{опт}$\, м $d_{опт}$/R 
 q\, кг/час\n1.0 1.132 0.317 0.7044 19.363\n1.5 1.412 0.355 0.7100 25.
 565\n2.0 1.564 0.391 0.7109 30.286\n2.5 1.604 0.427 0.7117 33.627\n3.0 1.6
 22 0.462 0.7108 36.643\n3.5 1.582 0.497 0.7100 38.806\n4.0 1.542 0.532 0.7
 093 40.925\n\nВ таблице: V – объем емкости\, $L_{о
 пт}$ – оптимальная длина вертикальных ре
 бер\, $d_{опт}$ – оптимальная ширина вертик
 альных ребер\, R – внутренний радиус емко
 сти\, q – средняя производительность емк
 ости.\nПоказано\, что при увеличении объе
 ма емкостей от 1.0 до 4.0 $м^3$ средняя произв
 одительность увеличивается примерно в 2 
 раза\, оптимальная ширина ребер увеличив
 ается на 68%. Наибольшая средняя производ
 ительность наблюдается при максимально
 й длине ребер. \n\nСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ\n1. Орл
 ов А.А.\, Цимбалюк А.Ф.\, Малюгин Р.В. Десубл
 имация $UF_{6}$ в емкостях с вертикальным ор
 ебрением // Теоретические основы химичес
 кой технологии. – 2020. – Т. 54. - № 1. – С. 52-61.
 \n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/11/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/11/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Методы аналитического контроля аме
 риция-241 и урана в процессе их сорбции на 
 твердофазном экстрагенте на основе ТОДГ
 А
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T114500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-12@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Aleksandr Savelev (National Research Nuclear Univers
 ity MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute))\nДля исследов
 ания массопереноса америция-241 и урана в 
 процессе их сорбции с использованием тв
 ердофазного экстрагента на основе N\, N\, N
 ’\, N’ – тетраоктилдигликольамида (ТВЭК
 С ТОДГА) использовался метод ограниченн
 ого объема. Данный метод предполагает ис
 следование обменного процесс в некоторо
 м реакторе с постоянным объемом перемеш
 иваемого раствора. На основании выбранн
 ого метода была рассмотрена кинетика со
 рбции америция-241 и урана на опытных обра
 зцах ТВЭКС ТОДГА. Были приготовлены два 
 модельных раствора\, в соответствии с пр
 едполагаемым составом жидких радиоакти
 вных отходов. Состав этих растворов: 100 г/
 л или 10 г/л NaNO3\, ~ 1 г/л U\, ~ 0\,4 мг/л 241Am\, рН 3\,4.
  Аналитический контроль величины объемн
 ой активности америция-241 и урана в модел
 ьных растворах проведен в лаборатории И
 ЛРК АО «ВНИИХТ». Контроль величины актив
 ности америция-241 проведен с использован
 ием гамма-спектрометрического автомати
 зированного спектрометра Гамма-1П (ЗАО Н
 ПЦ "АСПЕКТ") с широкополосным детектором 
 из особо чистого германия типа ВЕ 2820 фир
 мы «Canberra». Идентификация спектров и расч
 ет активности произведен с помощью серт
 ифицированной программы SpectraLineGP фирмы О
 ОО "ЛСРМ" для прецизионной обработки спе
 ктров. При измерении объемной активност
 и америция-241 использовали гамма-линию 59\
 ,54 кэВ. Измерения производили в геометри
 и флакон-100 мл. Погрешность каждого измер
 ения составила не более 12–13%. Определени
 е урана в модельных растворах\, содержащ
 их америций-241\, проводили с использовани
 ем метода ICP-MS (масс-спектрометрия с инду
 ктивно-связанной плазмой) на аттестован
 ном приборе Sola фирмы Fennigan MAT. Погрешность
  каждого измерения составила не более 5%. 
 Все измерения – гамма-спектрометрическ
 ие с определением америция-241 и масс-спек
 трометрические для определения урана пр
 оводили с использованием соответствующ
 их методик\, внесенных в область аккреди
 тации. Содержание америция-241 и урана в о
 бразцах ТВЭКС ТОДГА было рассчитано\, ис
 ходя из уравнений материального баланса
 . В результате определения содержания ам
 ериция-241 и урана в процессе их сорбции н
 а ТВЭКС ТОДГА были определены кинетичес
 кие параметры данного процесса.\n\nhttps://indi
 co.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/12/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/12/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Кольцевой слой – обобщенный одноме
 рный канал
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T113000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-13@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Вячеслав Федосеев (доцент)\nВ
  настоящей работе вводится понятие ново
 го обобщенного одномерного канала – кол
 ьцевого слоя. Он включает в себя твердую 
 цилиндрическую стенку и примыкающую к с
 тенке слоя жидкости или газа\, на внешней
  поверхности которого отсутствует поток
  импульса и достигается максимум скорос
 ти. Согласно определению\, существует дв
 а кольцевых слоя: внешний и внутренний. Д
 ля каждого в работе представлены расчёт
 ные формулы их геометрических характери
 стик: площади\, смоченного периметра\, ги
 дравлического диаметра\, кривизны слоя. 
 В зависимости от параметра кривизны кол
 ьцевого слоя канал может переходить в пл
 оский\, круглую трубы или эквивалентную 
 ячейку пучков стержней различного относ
 ительного шага. Рассмотрены задачи расп
 ределения скоростей и определения коэфф
 ициента гидравлического сопротивления 
 при ламинарном режиме течения теплоноси
 теля в кольцевом слое. Полученные соотно
 шения с высокой точностью согласуются с 
 предельными случаями. Распределение ско
 рости при турбулентном течении теплонос
 ителя в кольцевом канале описывается ун
 иверсальным профилем скорости. С помощь
 ю него получены соотношения для определ
 ения отношения максимальной скорости к 
 средней\, отклонения максимальной скоро
 сти от средней\, коэффициента гидравличе
 ского сопротивления канала в зависимост
 и от его кривизны.  Они\, в зависимости от 
 значения параметра кривизны α\, обобщают
  данные по турбулентному режиму течения 
 жидкости или газа в плоском канале\, круг
 лой трубе\, кольцевом канале и пучках сте
 ржней при гладкой и шероховатой поверхн
 ости канала. Указано\, что для заданной ф
 ормы и геометрии шероховатости необходи
 мо знать зависимость второй константы л
 огарифмического профиля от безразмерно
 й высоты. Полученные расчётные формулы м
 огут быть использованы в инженерных рас
 чётах гидравлики теплообменного оборуд
 ования.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/13/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/13/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Скорость генерации пара при кипении
  наножидкости под действием солнечного 
 излучения
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T110000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T111500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-16@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Дмитрий Кузьменков (Национа
 льный Исследовательский Ядерный Универ
 ситет МИФИ)\nВ последнее время широкое ра
 спространение получила идея применения 
 мелкодисперсных суспензий с характерны
 м размером твердой фракции от 10 до 500 нм (
 т. н. наножидкости) в солнечных коллектор
 ах для локализации поглощения излучения
  непосредственно в рабочем теле (теплоно
 сителе). В зависимости от типа и назначен
 ия солнечного коллектора рабочее тело м
 ожет претерпевать фазовые превращения\, 
 а полученный пар может быть использован 
 для совершения работы на турбине. В науч
 ной литературе показана принципиальная 
 возможность создания таких солнечных ко
 ллекторов [1-4]\, однако не представлено об
 щих рекомендаций по выбору оптимальных 
 технологических параметров и характери
 стик наножидкости. В этом случае\, для оп
 ределения оптимального состава наножид
 кости требуется проведение большого кол
 ичества однотипных экспериментов\, кото
 рые жестко связаны с конкретными услови
 ями протекания процесса (геометрия\, сос
 тав наножидкости и пр.) и\, следовательно\
 , ограничивающих область применимости р
 езультатов.\nЦелью настоящей работы явля
 ется разработка и валидация упрощенной 
 аналитической модели кипения наножидко
 сти под действием солнечного излучения (
 модель кипения НЖ)\, которая позволит рас
 считывать скорость генерации пара и зав
 исимость этой величины от основных пара
 метров наножидкости.\nПредлагаемая моде
 ль кипения НЖ основана на базовом предпо
 ложении о том\, что паровой пузырь образу
 ется вокруг перегретого агломерата нано
 частиц в области жидкости\, прилежащей к 
 облучаемой поверхности\, в которой проис
 ходит поглощение большей части падающег
 о излучения (зона кипения) [4]. Паровой пуз
 ырь растет и достигает размеров зоны кип
 ения в некоторый (критический [5]) момент 
 времени\, после чего покидает объем нано
 жидкости без дальнейшего изменения разм
 ера. Скорость генерации пара при этом мо
 жно рассчитать\, как отношение количеств
 а пара в зоне кипения к критическому вре
 мени [5].\nПредложенная модель кипения НЖ 
 была валидирована по двум наборам экспе
 риментальных данных\, полученным на лабо
 раторной установке и на прототипе солне
 чного коллектора с замыканием цикла кон
 денсата. В экспериментальном исследован
 ии использовалась наножидкость на основ
 е воды с добавлением частиц оксида желез
 а Fe3O4 (средний размер агломератов ~1\,3 мкм)
 .\nМодель кипения НЖ описывает экспериме
 нтальные данные со средней невязкой 4\,2% 
 при максимальной – 11%. Предложенная моде
 ль может быть использована для простой о
 ценки скорости генерации пара при фотот
 ермическом кипении НЖ и оптимальных пар
 аметров НЖ\, при которых скорость генера
 ции пара максимальна.\n\nИсследование вып
 олнено при финансовой поддержке РФФИ в р
 амках научного проекта № 19-38-90306.\n\n**Лите
 ратура**\n[1]  O. Neumann\, et al. Compact solar autoclave based on 
 steam generation using broadband light-harvesting nanoparticles // Proceed
 ings of the National Academy of Sciences of the United States of America\,
  2013\, vol. 110 (29)\, pp. 11677-11681.\n[2]  T.P. Otanicar\, et al. Nano
 fluid-based direct absorption solar collector // Journal of Renewable and 
 Sustainable Energy\, 2010\, vol. 2 (3)\, 33102.\n[3]  L. Shi\, Y. He\, Y. 
 Huang\, B. Jiang. Recyclable Fe3O4@CNT nanoparticle for high-efficiency so
 lar vapor generation // Energy Conversion and Management\, 2017\, vol. 149
 \, pp. 401-408.\n[4]  E.T. Ulset\, et al. Photothermal boiling in aqueous 
 nanofluids // Nano Energy\, 2018\, vol. 50\, pp. 339-346.\n[5]  M. Dietzel
 \, D. Poulikakos\, On vapor bubble formation around heated nanoparticles i
 n liquids // International Journal of Heat and Mass Transfer\, 2007\, vol.
  50\, pp. 2246-2259.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contribution
 s/16/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/16/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Актуальные вопросы анализа безопас
 ности при авариях и управление авариями 
 на атомных станциях
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T085500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T093000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-77@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Сергей Катковский (НТЦ "ЯРБ")\
 nЛекция посвящена вопросам\, связанным с 
 управлением авариями на атомных станция
 х и анализам безопасности\, выполняемым 
 для обоснования мер по управлению авари
 ями. Существенным моментом управления а
 вариями является наличие у действий пер
 сонала по управлению авариями как позит
 ивных\, так и негативных последствий\, в о
 собенности при тяжелых запроектных авар
 иях. Для выбора наиболее эффективных мер
  по управлению авариями должны выполнят
 ься расчетные анализы аварий. На примере
  тяжелых ЗПА на АЭС с ВВЭР рассмотрены пр
 имеры управляющих действий\, показаны их
  позитивные и негативные последствия\, у
 казано\, что должно быть рассмотрено в ан
 ализах\, выполняемые для обоснования мер
  по управлению ЗПА.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/
 2/contributions/77/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/77/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Detections of GRBs at TeraelectronVolt Energies
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T082000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T085500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-35@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Размик Мирзоян (Физического 
 института Общества Макса Планка (Герман
 ия))\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/35/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/35/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Материаловедение и технологии мате
 риалов
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201120T130000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201120T131500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-67@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Pavel Dzhumaev (National Research Nuclear University
  MEPhI\, Associate professor)\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contr
 ibutions/67/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/67/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Ядерные энергетические установки и 
 ядерный топливный цикл
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201120T123000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201120T124500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-66@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Evgeny Kulikov ()\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/eve
 nt/2/contributions/66/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/66/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Прикладная ядерная физика и теплофи
 зика
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201120T124500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201120T130000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-65@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Dmitrii Kuzmenkov (National Research Nuclear Univeri
 sty MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute))\nhttps://indico.nevod.me
 phi.ru/event/2/contributions/65/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/65/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Космо- и астрофизика
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201120T131500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201120T133000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-64@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Andrey Mayorov (NRNU MEPhI)\nhttps://indico.nevod.me
 phi.ru/event/2/contributions/64/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/64/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Физика элементарных частиц
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201120T121500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201120T123000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-63@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Konstantin Belotsky ()\nhttps://indico.nevod.mephi.r
 u/event/2/contributions/63/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/63/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Приборы и методы экспериментальной 
 ядерной физик
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201120T120000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201120T121500Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-62@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Egor Zadeba (MEPhI)\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/e
 vent/2/contributions/62/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/62/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Status and future of neutrino astronomy and the Global Neutrino Ne
 twork
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20201119T074500Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20201119T082000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260314T025250Z
UID:indico-contribution-2-27@indico.nevod.mephi.ru
DESCRIPTION:Speakers: Christian Spiering (DESY)\nThe talk will describe de
 tectors and main results of high-energy neutrino astronomy. It will also s
 ketch the future detectors which hopefully will allow us to conquer an hit
 herto unexplored territory and pinpoint the sources of high-energy cosmic 
 rays.\n\nhttps://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/27/
LOCATION:Zoom Online
URL:https://indico.nevod.mephi.ru/event/2/contributions/27/
END:VEVENT
END:VCALENDAR
