АННОТАЦИЯ 11
ВВЕДЕНИЕ 13
1. Основы теории бетатрона 14
1.1 Описание физических принципов работы бетатрона 14
1.2 Состав современного бетатрона 17
2.1 Суть проблемы повышения интенсивности тормозного излучения
бетатрона 21
2.2 Пути решения проблемы повышения интенсивности тормозного
излучения 22
3. Численное моделирование 23
3.1 Программное обеспечение для моделирования 23
3.2 Описание существующей конструкции инжектора 24
3.3 Математическое моделирование 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение30
4.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения 31
4.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования 31
4.1.2 Анализ конкурентных технических решений 32
4.1.3 SWOT-анализ 34
4.2 Планирование научно-исследовательских работ 38
4.2.1 Структура работ в рамках научного исследования 38
4.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ 41
4.2.3 Разработка графика проведения научного исследования 42
4.2.4 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 46
4.2.5 Расчет материальных затрат НТИ 47
5.2.6 Основная заработная плата исполнителей темы 48
4.2.7 Дополнительная заработная плата исполнителей темы 50
4.2.8 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 51
4.2.9 Затраты на научные и производственные командировки 52
4.2.10 Контрагентные расходы 52
5.2.11 Накладные расходы 54
5.2.12 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского
проекта 54
5.3 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования . 55
5 Социальная ответственность 56
5.1 Анализ опасных и вредных факторов 57
5.2 Обоснование и разработка мероприятий по снижению уровней опасного и вредного воздействия и устранению их влияния при работе на ПЭВМ ... 59
5.2.1. Организационные мероприятия 59
5.2.2. Технические мероприятия 59
5.2.3. Условия безопасной работы 62
5.3 Электробезопасность 65
5.4 Противопожарная безопасность 66
Список используемой литературы 69
Среди большого количества ускорителей заряженных частиц, которые применяются в научных и практических целях, бетатрон - индукционный ускоритель электронов занимает особую нишу. Бетатроны применяются в радиационных методах неразрушающего контроля. Бетатрон единственный успешно действующий циклический индукционный ускоритель. В связи с этим задача модернизации бетатронов и улучшения их дозовых характеристик продолжает оставаться актуальной.