DAI. Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) Marek Stodulski. w latach Przegląd IFJ PAN, 2011

Podobne dokumenty
ESS LUND E-XFEL DESY W7X IPP GREIFSWALD SPIRAL 2 GANIL T2K, J-PARC BELLE 2, KEK IFJ PAN KRAKÓW CTA CHILE FAIR DARMSTAT LHC, ATLAS CERN ITER CADARACHE

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

DAI. Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) w latach Marek Stodulski. Rada Naukowa IFJ PAN,

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Struktura małego teleskopu typu Daviesa-Cottona oraz prototyp zwierciadeł w opracowaniu IFJ PAN

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016

NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN. Jacek Niemiec (NZ-43)

Inżynier Projektów Miejsce pracy: Wrocław

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

Zasady organizacji projektów informatycznych

Instrukcja montażu. Zestaw zaworów odcinających czynnika chłodniczego EKRSVHTA

Jan Godlewski CERN PH-DT-DI

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Spektrometr XRF THICK 800A

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

Inżynier Projektów Miejsce pracy: Wrocław

EDUKACYJNE ZASOBY CERN

Olesno, ul. Pieloka 21

Udział naukowców z Politechniki Krakowskiej w programie Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) w CERNie to już 18 lat!

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2


Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii

I rocznica utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

Przygotował: Andrzej Kotarba

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

9:00-9:30 Dyrektor IFJ PAN 9:30-10:30 Oddział NO1 10:30-11:00 Oddział NO2. 11:00-11:15 Przerwa kawowa. 11:15-11:40 Oddział NO3 11:40-12:15 Oddział NO4

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej

Opis wyników projektu

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

Theory Polish (Poland)

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

Zintegrowane środowisko informatyczne jako narzędzie modelowania i dynamicznej wizualizacji jakości powietrza. Tomasz Kochanowski

Compact Muon Solenoid

Poszukiwany: bozon Higgsa

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 KRYTERIA OCENIANIA

/2006 PL

Jak działają detektory. Julia Hoffman

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

KONSTRUKTOR ELEKTRYK

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 9: Swobodne spadanie

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M INNE ROBOTY MOSTOWE CPV

Diagnostyka i naprawa obwodów wyposażenia elektrycznego samochodu.

Przedmiar robót. Obiekt: Zamek w Rydzynie, Plac Zamkowy 1, Rydzyna. Zamawiający: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

BES External Signaling Devices

th- Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO)

WARSZTAT MODUŁOWY Carsataliete Przykładowy scenariusz zastosowań Carsatelite

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019

C i e k a w e T2K i COMPASS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu

KW TECHNOLOGIA

Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej. Nazwisko Imię kontakt Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

2.1. Uprawnienia projektanta

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA

WSPÓŁPRACA NAUKA PRZEMYSŁ

Ćwiczenie nr 74. Pomiary mostkami RLC. Celem ćwiczenia jest pomiar rezystancji, indukcyjności i pojemności automatycznym mostkiem RLC.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel

Ćwiczenie 26. Temat: Układ z bramkami NAND i bramki AOI..

Zał. nr 1 do Zapytania OFERTOWEGO KZP-EK Zakres Rzeczowy. Serwis agregatów prądotwórczych

SPEKTROMETRIA IRMS. (Isotope Ratio Mass Spectrometry) Pomiar stosunków izotopowych (R) pierwiastków lekkich (H, C, O, N, S)

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Szczegółowe Dane Techniczne Szkieletu Głównego kalorymetru elektromagnetycznego HADES ECAL

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

Przetwornik temperatury RT-01

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY

/1/ /2/ Klasa I II III

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz

Transkrypt:

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 Marek Stodulski Przegląd IFJ PAN, 2011

Zadania i struktura W latach 2009 2010 realizował jedno zadanie: Budowa detektorów i infrastruktury badawczej dla eksperymentów fizyki i nauk pokrewnych W realizacji tego zadania brali udział również pracownicy innych komórek organizacyjnych IFJ PAN Skład osobowy w latach 2009/2010 był następujący: Doktorzy Inżynierowie Technicy Razem 5/ 5 13/ 20 16/ 15 34/ 40 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 2

Plany przedstawione w trakcie przeglądu IFJ PAN w 2009 planował udział w następujących przedsięwzięciach: montaż i instalacja modułów SMRD w J-PARC (2009) zakończyć montaż systemu zasilającego nadprzewodzące cewki wszystkich pięciu modułów stellaratora W7-X budowanego w IPP Greifswald (2011) wziąć udział w budowie lasera na swobodnych elektronach X-FEL (2009 2013) kontynuować udział w projekcie CTA (struktura teleskopu, zwierciadła kompozytowe) wziąć udział w obsłudze magnesów LHC i systemów chłodzenia/gazowych eksperymentu ATLAS w trakcie planowanych przerw (2009 2013) brać udział w projektach realizowanych w IFJ PAN ( np. radioterapia protonowa nowotworu oka..) 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 3

Realizacja planów SMRD W okresie od lutego do lipca 2009 r. przy współpracy i pod nadzorem dwóch inżynierów złożono (po lewej) i zainstalowano w magnesie T2K (po prawej) 248 pionowych i 192 poziomych modułów SMRD 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 4

Realizacja planów W7 X W latach 2009 2010 zainstalowano systemy zasilania cewek nadprzewodzących na czterech modułach W7 - X. Na piątym będzie zainstalowany w 2011. W latach 2011 2013 będą połączone przewody zasilające sąsiadujących ze sobą modułów. Schemat rozmieszczenia przewodów na jednym z modułów (góra); przewody wyprodukowane w Julich (dół) Wykorzystanie balonów z helem w trakcie montażów przewodów na modułach Nadprzewodzące przewody zlutowane (góra); Quench Detection system zmontowany na jednej z cewek (dół) Moduł 5 w końcowej pozycji na ringu 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 5

Realizacja planów XFEL W latach 2009 2010 rozpoczął w DESY prace przygotowawcze dla określenia zakresu i harmonogramu prac, które IFJ PAN wykona w ramach polskiego wkładu rzeczowego w budowę lasera na swobodnych elektronach. W wyniku tych prac zostały podpisane w grudniu 2010 r. dwu- i trójstronne porozumienia: DESY IFJ PAN, XFEL GmbH IPJ - IFJ PAN, IPJ - IFJ PAN, które określają zobowiązania merytoryczne IFJ PAN i finansowe IPJ w latach 2010 2014. IFJ PAN jest odpowiedzialny za przygotowanie (2010 2011) i przeprowadzenie (2012 2014) testów kwalifikacyjnych następujących komponentów XFELa: nadprzewodzących magnesów, wnęk rezonansowych i krio - modułów Aktualnie istniejące stanowiska, na których testowano w 2010 r. prototypy wnęk rezonansowych (po lewej), magnesów nadprzewodzących (w środku) i kriomodułów (po prawej) 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 6

W 2010 r. przedstawił kompletny projekt struktury małego teleskopu (po lewej). Projekt obejmuje optymalizacje elementów strukturalnych (materiał, wymiary), obliczenia deformacji i naprężeń pod wpływem statycznych, temperaturowych i dynamicznych obciążeń, analizę modalną (po prawej) a także oszacowanie kosztów wykonania struktury zweryfikowane u potencjalnych wykonawców. Aktualnie analizowane są opcjonalne rozwiązania pod kątem obniżenia kosztów. Realizacja planów CTA Zaproponowano również sandwiczową strukturę zwierciadła o średnicy 1200 mm (po lewej). Sferyczna warstwa stanowiąca po napyleniu powierzchnię zwierciadła nakładana jest na laminowaną płytę w specjalnie zaprojektowanym urządzeniu metodą infuzji. Wykonano i przebadano cztery próbki zwierciadeł o średnicy 200 mm (po prawej). Aktualnie prowadzone są prace nad próbka o średnicy 400 mm. Celem jest wyprodukowanie zwierciadła o zadanych wymiarach, które byłoby testowane na strukturze teleskopu. Jednym z rezultatów tych prac jest przyznanie finansowania z FNiTP na lata 2011-2013 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 7

Realizacja planów LHC - Electrical Quality Assurance Team (ELQA) W 2009 r. trwała niespodziewana przerwa w pracy LHC spowodowana awarią w 2008 r. Grupa ELQA złożona z pracowników IFJ PAN pod kierownictwem inżynierów z odegrała istotną rolę w naprawie i ponownym uruchomieniu akceleratora. Grupa ELQA przeprowadziła kompletne pomiary weryfikujące jakość obwodów elektrycznych magnesów nadprzewodzących. Jako pierwsza zmierzyła w tunelu LHC bardzo małe oporności (rzędu nω) połączeń pomiędzy uzwojeniami głównych magnesów akceleratora w stanie nadprzewodnictwa (bez konieczności otwierania połączeń między magnesami)). Wyniki pomiarów były bardzo pomocne dla innych grup w CERN opracowujących udoskonalony system zabezpieczenia magnesów przed wytrąceniem ze stanu nadprzewodnictwa. ELQA zmodernizowała istniejący a także wprowadziła nowy sprzęt pomiarowy wykorzystywany podczas naprawy i ponownego uruchomienia LHC. Pomiary w tunelu LHC (po lewej), przykłady zmodernizowanego sprzętu pomiarowego i jego oprogramowania (po prawej) 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 8

Realizacja planów LHC Interconnection Inspection Team (ICIT) Grupa ICIT złożona z pracowników IFJ PAN pod kierownictwem inżyniera z przeprowadziła inspekcję magnesów nadprzewodzących i ich połączeń wykorzystując różne metody: endoskopię, reflektometrię mikrofalową, ultra dźwięki i sprawdzenie wzrokowe. Zasadnicze znaczenie miało sprawdzenie rur wiązek i kriostatów łączących przy pomocy endoskopu. Wyniki tych badań umożliwiły zidentyfikowanie modułów łączących rury wiązek (PIM), które należało wyciąć i wymienić; określenie procedur czyszczenia rur wiązek a także zlokalizowanie miejsc, w których mogło dojść do zwarcia przewodów zasilających z tak zwaną zimną masą. Grupa ICIT we współpracy z pracownikami CERN opracowała metodę lokalizacji uszkodzonych modułów PIM z dokładnością o rząd wyższą od używanej poprzednio. Metodę można stosować do ciągu magnesów bez otwierania połączeń między nimi. Uszkodzony PIM (po lewej), zanieczyszczona rura wiązki (w środku) przewód zasilający dotyka zimną masę (po prawej) 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 9

Realizacja planów ATLAS W ramach przygotowań do uruchomienia eksperymentu pracownicy IFJ PAN pod kierunkiem inżyniera z wykonali istotne modyfikacje systemu chłodzenia z odparowaniem dla detektora wewnętrznego. Przerobiony został układ dystrybucji czynnika chłodzącego (zawory, rury,...). Po modyfikacjach układ został sprawdzony na szczelność. Od ponownego uruchomienia LHC detektor wewnętrzny funkcjonuje i dostarcza dane do analizy. Po uruchomieniu eksperymentu rozpoczęto prace badawczo - rozwojowe nad system chłodzenia z użyciem innych czynników chłodniczych. Inżynierowie z biorą udział w zaprojektowaniu stanowiska badawczego do chłodzenia dwutlenkiem węgla. Celem jest wykonanie standardowego stanowiska, które mogłoby być łatwo modyfikowane do potrzeb wszystkich zainteresowanych grup. 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 10

Realizacja planów IFJ PAN W latach 2009 2010 inżynierowie i technicy byli zaangażowani w prace mechaniczne dla: 1. Stanowiska do radioterapii protonowej: modernizacja urządzenia do szybkiego odcinania wiązki protonów, modernizacja mocowań rozmaitych elementów stanowiska (rura wiązki, komory, itp.) wykonanie różnego typu fantomów gałki ocznej, modulatorów piku Bragg a, kolimatorów i osłon przed promieniowaniem. 2. Urządzenia do pomiaru neutronów opóźnionych: projekt, wykonanie i montaż bloku spowalniająco osłonowego. 3. Detektora LumiCal: zbudowanie wielowariantowego modelu przestrzennego, prace prototypowe dotyczące fragmentu detektora. 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 11

W7 - X Poza planem ITER W 2009 r. porozumienie o współpracy między IPP Garching i IFJ PAN zostało rozszerzone o wykonanie w 30 polichromatorów dla grupy diagnostycznej w IPP. Trzy prototypy wykonane w 2009 przeszły pozytywnie testy na początku 2010 r. Seryjna produkcja skończy się w 2011 r. Od 2010 r. jeden inżynier przeprowadza obliczenia weryfikujące niektóre elementy infrastruktury eksperymentu ITER w tym również budynków. Przy użyciu pakietu ANSYS oraz dzięki udostępnionym przez Międzynarodową Organizację ITER modelom obliczeniowym zostały wykonane analizy statyczne z uwzględnieniem efektów nieliniowych (wyboczenia) i efektów zmęczenia materiałowego. Prowadzone były również analizy dynamiczne, w których wymuszeniami były obciążenia sejsmiczne. Po lewej przedstawiono obliczeniowy model eksperymentu w którym wytwarzana będzie plazma. Po prawej pokazane są wyniki obliczeń deformacji głównego naczynia próżniowego. 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 12

Plany na 2011-2014 Finansowanie przyznane XFEL (2011-2014): Kontynuacja przygotowań do testów (2011) oraz przeprowadzenie testów magnesów, wnęk rezonansowych i krio modułów (2012 2014). W7 X (2011-2013): Zakończenie instalacji przewodów zasilających na ostatnim module (2011), wykonanie połączeń przewodów zasilających pomiędzy modułami (2011 2013), wykonanie 30 polichromatorów (2011). CTA (2011-2013): Zbudowanie prototypu struktury małego teleskopu lub jej części, zbudowanie prototypu zwierciadła o strukturze sandwiczowej. LHC (2011-2012): Modernizacja sprzętu pomiarowego, który będzie używany w trakcie długiej przerwy w pracy LHC. Belle 2 (2011): Zaprojektowanie i wykonanie makiety krzemowego detektora wierzchołka. 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 13

MPLN Przyznane finansowanie 2009-2014 dotacja na podstawową działalność IFJ PAN wpływy z projektów prowadzonych przez 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok kalendarzowy 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 14

MPLN Przyznane finansowanie 2009-2014 Dla poszczególnych projektów prowadzonych przez 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 ATLAS Belle 2 LHC CTA W7-X XFEL 0,000 2009 2010 2011 Rok kalendarzowy 2012 2013 2014 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 15

Plany na 2011-2014 Finansowanie nie przyznane LHC (2013): W trakcie wizyty przedstawicieli CERN w Krakowie w grudniu 2010 został wstępnie określony udział IFJ PAN w pracach modernizacyjnych LHC. Obie grupy ELQA i ICIT będą uczestniczyły w tych pracach. Warunki finansowania będą negocjowane. SPIRAL 2 (2012): W trakcie wizyty przedstawicieli IFJ PAN w Caen w styczniu 2011 rozpoczęto proces określenia obszarów zainteresowania (brane są pod uwagę zarówno prace w GANIL jak i w IFJ PAN). Sposób finansowania - projekt współfinansowany? ESS w Lund (2016 -?): W wyniku kilkuletnich działań IFJ PAN projekt budowy European Spallation Source (ESS) znalazł się na mapie drogowej zatwierdzonej przez ministerstwo. W trakcie wstępnych rozmów zarysowała się możliwość wykorzystania doświadczenia IFJ PAN zdobytego w testach komponentów XFELa do budowy ESS. Super B (?) zadeklarował gotowość wykonania prac mechanicznych w IFJ PAN poczynając od połowy 2011 r. oraz prac montażowo-instalacyjnych poza IFJ PAN od 2014 r. 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 16

Osobo-lata 120,0 Zapotrzebowanie osobowe 2009-2014 W projektach prowadzonych przez (uwzględnione prace dla LHC w 2013) 100,0 możliwości 80,0 60,0 40,0 20,0 możliwości 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok kalendarzowy 7 marca 2011 Przegląd IFJ PAN, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2009-2010 17