Strukturierte Komponentendaten · 2026

Strahlrohrflansche

Strahlrohrflansche sind präzisionsgefertigte Vakuumflanschverbindungen, die in die Kavitätenkörper von Teilchenbeschleunigern, Synchrotrons und Experimentierkammern integriert sind.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Strahlrohrflansche wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Strahlrohrflansche sind präzisionsgefertigte Vakuumflanschverbindungen, die in die Kavitätenkörper von Teilchenbeschleunigern, Synchrotrons und Experimentierkammern integriert sind. Diese Komponenten sorgen für eine hermetische Abdichtung bei Ultrahochvakuum-Bedingungen (typischerweise 10^-9 bis 10^-12 mbar) und ermöglichen gleichzeitig den Durchtritt von Teilchenstrahlen mit minimaler Streuung. Sie erhalten die Vakuumintegrität der Kavität und verbinden diese mit Strahltransportsystemen, Diagnosegeräten oder Versuchsaufbauten. Strahlrohrflansche funktionieren, indem sie eine vakuumdichte Abdichtung zwischen dem Kavitätenkörper und den angeschlossenen Strahlrohren mithilfe spezieller Flanschsysteme (typischerweise ConFlat oder ISO-KF) herstellen. Der Flansch erhält die Vakuumintegrität durch Kompression einer Metalldichtung und gewährleistet gleichzeitig eine präzise Ausrichtung für den Strahldurchtritt. Kühlkanäle können integriert sein, um thermische Lasten aus Strahlwechselwirkungen zu bewältigen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Strahlrohrflansche sind präzisionsgefertigte Vakuumflanschverbindungen, die in die Kavitätenkörper von Teilchenbeschleunigern, Synchrotrons und Experimentierkammern integriert sind. Diese Komponenten sorgen für eine hermetische Abdichtung bei Ultrahochvakuum-Bedingungen (typischerweise 10^-9 bis 10^-12 mbar) und ermöglichen gleichzeitig den Durchtritt von Teilchenstrahlen mit minimaler Streuung. Sie erhalten die Vakuumintegrität der Kavität und verbinden diese mit Strahltransportsystemen, Diagnosegeräten oder Versuchsaufbauten.

Strahlrohrflansche funktionieren, indem sie eine vakuumdichte Abdichtung zwischen dem Kavitätenkörper und den angeschlossenen Strahlrohren mithilfe spezieller Flanschsysteme (typischerweise ConFlat oder ISO-KF) herstellen. Der Flansch erhält die Vakuumintegrität durch Kompression einer Metalldichtung und gewährleistet gleichzeitig eine präzise Ausrichtung für den Strahldurchtritt. Kühlkanäle können integriert sein, um thermische Lasten aus Strahlwechselwirkungen zu bewältigen.
Funktionsprinzip
Beam pipe ports operate by creating a vacuum-tight seal between the cavity body and connecting beam pipes using specialized flange systems (typically ConFlat or ISO-KF). The port maintains vacuum integrity through metal gasket compression while providing precise alignment for beam passage. Cooling channels may be integrated to manage thermal loads from beam interactions.
Materialien
Edelstahl 316L (am häufigsten)Aluminiumlegierungen (für spezifische Anwendungen)Kupferlegierungen (für Wärmemanagement)Titan (für spezielle Anwendungen)mit Oberflächenbeschaffenheiten: elektropoliert (Ra < 04 μm)passiviert oder beschichtet (TiNCrN zur Reduzierung der Sekundärelektronenemission)
Cooling
Water or LN2 channels (optional)
Leak Rate
< 10^-9 mbar·L/s
Flange Type
ConFlat (CF), ISO-KF, ISO-F
Port Diameter
25mm to 300mm
Vacuum Rating
10^-9 to 10^-12 mbar
Beam Clearance
Typically 80-90% of port diameter
Traglast
Atmospheric to 10^-12 mbar
Surface Roughness
Ra < 0.4 μm
Alignment Tolerance
±0.1 mm
Einsatztemperatur
-196°C to 400°C
Normen
ISO 2861ISO 1609DIN 28400DIN 28401

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Strahlrohrflansche.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Improper flange assembly or gasket damage->Vacuum leak exceeding 10^-9 mbar·L/s->Implement torque-controlled assembly procedures, use certified gaskets, perform helium leak testing after installation
Thermal cycling without proper cooling->Port deformation or seal failure->Integrate active cooling systems, use materials with matched thermal expansion coefficients, implement temperature monitoring
Beam halo or mis-steering->Port heating or damage from direct beam impact->Install beam position monitors, implement beam collimation systems, use radiation-resistant materials

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Vacuum leaks compromising system integrity
1
Thermal deformation from beam heating
2
Misalignment causing beam loss or scattering
3
Material outgassing contaminating vacuum
4
Radiation damage in high-energy applications

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.1 mm for port alignment, ±0.05 mm for flange flatness, Ra < 0.4 μm surface finish
test method
Helium leak detection per ISO 3530, bake-out testing at 250°C for 24 hours, pressure decay testing, residual gas analysis, coordinate measuring machine (CMM) verification

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the difference between beam pipe ports and regular vacuum ports?

Beam pipe ports are specifically designed for particle beam passage with minimal scattering, featuring precise alignment, specialized materials to reduce secondary emissions, and often integrated cooling, whereas regular vacuum ports are for general vacuum access without beam considerations.

How are beam pipe ports tested for vacuum integrity?

They undergo helium leak testing per ISO 3530 standards, with acceptance criteria typically < 10^-9 mbar·L/s. Additional tests include bake-out cycles, pressure decay tests, and residual gas analysis to ensure ultra-high vacuum compatibility.

Can beam pipe ports be customized for different beam energies?

Yes, ports are customized based on beam energy, with material selection (radiation resistance), wall thickness, cooling requirements, and port diameter optimized for specific energy ranges from keV to TeV levels.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Strahlrohrflansche

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Fertigung für Strahlrohrflansche?

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Vorherige Komponente
Stopfenkörper / Schieberplatte
Naechste Komponente
Stromabnehmerschuh
URN:CNFX:ME:UNIT:BEAM_PIPE_PORTS