Методика охлаждения высокотемпературного сверхпроводящего магнитного экрана и особенности его конструкции

Конструкция магнитного экрана из ферромагнитных материалов. Теплофизические неоднородности экранных стенок. Разработка методики охлаждения высокотемпературного сверхпроводящего магнитного экрана. Ограничение скорости перемещения температурного фронта.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 01.02.2019
Размер файла 32,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Методика охлаждения высокотемпературного сверхпроводящего магнитного экрана и особенности его конструкции

В.Н. Игумнов, В.Е. Филимонов, А.П. Большаков, А.В. Мороз

Аннотация

магнитный экран высокотемпературный охлаждение

Игумнов Владимир Николаевич, МарГТУ, каф. Конструирования и производства радиоаппаратуры, канд. техн. наук, профессор.

тел. 733424,

424007, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 30, кв. 1.

Филимонов Виталий Евгеньевич, МарГТУ, каф. Конструирования и производства радиоаппаратуры, зав.лаб.

тел. 582640,

424039, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 112, кв. 35.

Большаков Александр Павлович, МарГТУ, каф. Конструирования и производства радиоаппаратуры, электроник.

тел. 416480,

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 116, кв. 32.

Мороз Андрей Викторович, МарГТУ, студент гр. БРЭА-41.

тел. 213606,

424000, г. Йошкар-Ола, бул. Чавайна, д. 13, кв. 9.

Разработаны методика охлаждения высокотемпературного сверхпроводящего магнитного экрана и его конструкция, позволяющие уменьшить температурные неоднородности в стенках экрана, ограничить скорость охлаждения до скорости перемещения температурного фронта. Показана практическая реализация предложенных технических решений.

Annotatіon

V.N. Igumnov, V.E. Filimonov, A.P. Bolshakov, A.V. Moroz

Hightemperature superconductor magnetic screen cooling methodology and its design features

Hightemperature superconductor magnetic screen cooling methodology and its design, allowing to reduce warm-up spottinesses in wall of the screen, to limit cooling velocity before warm-up front moving velocity are developed. Offered technical decision practical realization is shown.

Введение

Сегодня в электронике используются магнитные экраны из ферромагнитных материалов, представляющие собой оболочки в виде сфер, цилиндров и т.д. 1. Такие экраны имеют большие остаточные поля, температурную и временную нестабильность.

Самым распространенным в настоящее время является магнитный сверхпроводниковый экран в форме цилиндрического стакана с дном сферической формы. Такой экран охлаждают равномерно и направленно переводя в сверхпроводящее состояние, начиная от центра дна; опускают его в хладагент так, чтобы градиент температуры был достаточно высоким 1. Теплопроводность стенок экрана не позволяет получить необходимый градиент температуры; ограниченность кривизны сферического дна и кипение хладагента приводит к обширному асимметричному (не точечному) контакту дна с хладагентом, что вызывает неравномерный, несимметричный переход стенок экрана в сверхпроводящее состояние, замораживание магнитного потока в полости экрана, то есть снижение коэффициента ослабления. Кроме того, этот способ охлаждения требует прецизионной механики для медленного равномерного и направленного опускания экрана в хладагент.

Цель работы. Разработать методику охлаждения высокотемпературного сверхпроводящего (ВТСП) магнитного экрана и его конструкцию, позволяющие уменьшить температурные неоднородности в стенках экрана, ограничить скорость охлаждения до скорости перемещения температурного фронта.

Решаемые задачи. Повысить коэффициент ослабления ВТСП магнитного экрана за счет уменьшения остаточных («вмороженных») магнитных полей.

1. Теоретическая разработка методики охлаждения и конструкции

Принцип методики охлаждения магнитного экрана заключается в том, что при переводе в сверхпроводящее состояние уменьшаются температурные неоднородности в стенках экрана, возникающие при его погружении в хладагент вследствие большой разности температур хладагента и экрана (кипение), и теплопроводности, а также ограничивается скорость охлаждения до скорости перемещения температурного фронта. Экран с нагревателем помещают в хладагент и выдерживают до полного охлаждения. Затем нагревают экран до его перехода в нормальное состояние. В этом случае разность температур экрана и хладагента оказывается много меньше, чем при погружении экрана комнатной температуры, кипение хладагента минимальное, температурное поле более однородно. После этого нагреватель вынимают из экрана так, что скорость охлаждения (температурного фронта) определена не теплофизическими параметрами материала экрана, а скоростью удаления нагревателя. В этом случае неоднородности в стенках экрана не искажают температурный фронт - кольцо перпендикулярное оси экрана. В этом кольце возникает экранирующий сверхпроводящий ток, который постоянно, упорядоченно продвигаясь заполняет всю поверхность экрана, последовательно выталкивая магнитное поле, повышается коэффициент ослабления К экрана, связанный с выталкиванием магнитного поля из полости экрана при его переходе в сверхпроводящее состояние и захватом части магнитного потока в виде замороженных магнитных полей в полости экрана. Коэффициент ослабления равен отношению напряженности постоянного внешнего поля He к напряженности постоянного остаточного поля Ht, измеренной в центре экранируемого объекта 1:

К = He / Ht. (1)

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Данный эффект достигается также тем, что в магнитном экране дно выполняется в виде полого конуса, чтобы фиксировать и минимизировать начальную область контакта экрана с хладагентом, то есть область возникновения сверхпроводящего тока. В этом случае сверхпроводящий ток образуется на вершине конуса, и в тем меньшей области, чем меньше угол при вершине конуса. Предельным можно считать угол 90, когда кривизна центра конического дна экрана приближается к кривизне конического дна. Именно такая конструкция экрана позволяет эффективно реализовать описанную методику охлаждения.

Конструкция предлагаемого магнитного экрана отличается от используемых в настоящее время формой дна, которая выполнена в виде полого конуса с углом при вершине менее 90, а методика охлаждения экрана отличается тем, что после погружения экрана и нагревателя в хладагент и температурной релаксации экран нагревают до его перехода в нормальное состояние (T=Tc+3…5К), а затем нагреватель вынимают так, чтобы скорость вынимания нагревателя равнялась скорости температурного фронта.

Практическая реализация. Был изготовлен толстопленочный экран 1 из порошка высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7 по толстопленочной технологии (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6). В качестве подложки использовался стакан с дном цилиндрической формы из керамики MgO: длина 100 мм, диаметр 40 мм, толщина стенок 3 мм, угол при вершине конуса 45. Подложку изготавливали по типовой керамической технологии: гидростатическое прессование 5 МПа и отжиг в печи (T = 1500C). Пасту готовили из порошка состава YBa2Cu3O7 и органической связки, далее подвергали термообработке (Tmax = 950C). Нагреватель 2 - медный стержень с нихромовой катушкой (на рис. условно не показана, находится вне экрана). Экран с нагревателем погружали в хладагент - жидкий азот (T 77К). После температурной релаксации экрана его нагревали до температуры 95К (температура перехода YBa2Cu3O7 - Tc=92К). Температуру контролировали с помощью термопары 3 (рис. 1). Скорость удаления нагревателя выбирали такой, чтобы температурный фронт охлаждения представлял собой кольцо, перпендикулярное оси экрана, и не возникали температурные неоднородности, приводящие к замораживанию магнитного поля. Эту задачу можно решать эмпирически 1 или аналитически. Здесь было использовано выражение из 2, связывающее температуропроводность материала экрана а, расстояние до точки максимальной температуры xm и время достижения такой температуры tm:

а = xm2 / (4tm). (2)

Для материала YBa2Cu3O7 скорость движения нагревателя составила 810-3м/с. С такой скоростью нагреватель был выведен из экрана. В процессе вывода нагревателя нижняя область (рис. 3, 4) конического дна переходила в сверхпроводящее состояние, где образовывались сверхпроводящие экранирующие токи 4. После полного вывода нагревателя в сверхпроводящем состоянии оказывался весь экран (рис. 5, 6). Измерение коэффициента ослабления экрана показало, что коэффициент для данного примера составил 5103, что существенно больше, чем для аналогичного экрана со сферическим дном при обычном способе охлаждения (К=300).

Итак, использование предлагаемого магнитного экрана и методики его охлаждения позволяет повысить качество экрана, в частности, коэффициент ослабления магнитного поля.

Описанный в статье магнитный экран обладает следующими преимуществами по сравнению с известными устройствами:

обеспечивает повышенный коэффициент ослабления магнитного поля;

обеспечивает более высокую однородность остаточного магнитного поля;

дает возможность использовать экран с теплофизическими неоднородностями стенок;

нет необходимости в прецизионной механике для погружения экрана.

Выводы

В ходе проделанной работы были получены следующие результаты:

разработана методика охлаждения магнитного экрана, позволяющая уменьшить температурные неоднородности в стенках экрана, ограничить скорость охлаждения до скорости перемещения температурного фронта;

разработана конструкция магнитного экрана в соответствии с предложенной методикой;

практически доказаны преимущества конструкции магнитного экрана, изготовленного по предложенной методике, по сравнению с конструкциями, применяемыми в настоящее время.

Список литературы

1. Бондаренко, С.И., Применение сверхпроводимости в магнитных измерениях. / С.И. Бондаренко, В.И. Шеремет. - Л.: Энергоатомиздат, 1982. - С.59-92.

2. Лыков, А.В. Теория теплопроводности./ А.В. Лыков. - М.: Госиздательство технико-теоретической литературы, 1952. - 392с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Понятие и назначение магнитных экранов. Виды экранирования, определение его эффективности. Расчет параметров магнитного экрана с применением метода Фурье для интегрирования уравнения Лапласа. Подтверждение полученных результатов с помощью программы ELCUT.

    курсовая работа [179,8 K], добавлен 17.06.2013

  • Регулирование скорости тягового электродвигателя при изменении магнитного поля. Пересчет характеристик при изменении магнитного поля и смешанном возбуждении. Особенности магнитного потока при шунтировании сопротивления и изменением числа витков обмотки.

    презентация [321,9 K], добавлен 14.08.2013

  • Теоретическая характеристика магнитного импеданса и методика его исследования. Основные факторы, влияющие на МИ-эффект. Влияние упругих растягивающих напряжений на магнитоимпеданс аморфных фольг. Датчики магнитного поля на основе магнитного импеданса.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.12.2010

  • Обращение в нуль электрического сопротивления постоянному току и выталкивание магнитного поля из объема. Изготовление сверхпроводящего материала. Промежуточное состояние при разрушении сверхпроводимости током. Сверхпроводники первого и второго рода.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 24.07.2010

  • Гипотезы монополя Дирака. Магнитный заряд электрона, который тождественен кванту магнитного потока, наблюдаемого в условиях сверхпроводимости. Анализ эффекта квантования магнитного потока. Закон Кулона: взаимодействие электрического и магнитного заряда.

    статья [205,4 K], добавлен 09.12.2010

  • Анализ источников магнитного поля, основные методы его расчета. Связь основных величин, характеризующих магнитное поле. Интегральная и дифференциальная формы закона полного тока. Принцип непрерывности магнитного потока. Алгоритм расчёта поля катушки.

    дипломная работа [168,7 K], добавлен 18.07.2012

  • Основные этапы и правила сборки схемы управления двигателя при помощи реверсивного магнитного пускателя. Исследование порядка и принципов работы схемы данного двигателя с короткозамкнутым ротором при использовании реверсивного магнитного пускателя.

    лабораторная работа [29,5 K], добавлен 12.01.2010

  • История открытия магнитного поля. Источники магнитного поля, понятие вектора магнитной индукции. Правило левой руки как метод определения направления силы Ампера. Межпланетное магнитное поле, магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на ток.

    презентация [3,9 M], добавлен 22.04.2010

  • Суть явления ядерного магнитного резонанса. Его преимущества и недостатки. Прецессия вектора магнитного момента ядра. Получение спектра ЯМР из сигнала с помощью Фурье-преобразования. Простейшая конструкция датчиков поверхностного ЯМР и их применение.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.05.2016

  • Описание конструкции контакторов и магнитных пускателей. Расчет элементов токоведущего контура контактора ПМА. Расчет пружин и построение противодействующей характеристики магнитного пускателя. Расчет приводного электромагнита и обмотки магнитопровода.

    курсовая работа [844,0 K], добавлен 14.12.2014

  • Магнитное поле Земли и его характеристики. Понятие геомагнитных возмущений и их краткая характеристика. Механизм возмущения магнитного поля Земли. Влияние ядерных взрывов на магнитное поле. Механизм влияния различных факторов на геомагнитное поле Земли.

    контрольная работа [30,6 K], добавлен 07.12.2011

  • Виды геометрической симметрии источников магнитного поля. Двойственность локальной идеализации токового источника. Опытное обнаружение безвихревого вида электромагнитной индукции. Магнито-термический эффект.

    статья [57,7 K], добавлен 02.09.2007

  • Функционирование асинхронных машин в режиме генератора. Устройство асинхронных двигателей и их основные характеристики. Получение вращающегося магнитного потока. Создание вращающего момента. Частота вращения магнитного потока статора и скольжения.

    реферат [206,2 K], добавлен 27.07.2013

  • Проявления магнитного поля, параметры, его характеризующие. Особенности ферромагнитных (магнитомягких и магнитотвердых) материалов. Законы Кирхгофа и Ома для магнитных цепей постоянного тока, принцип их расчета, их аналогия с электрическими цепями.

    контрольная работа [122,4 K], добавлен 10.10.2010

  • Выбор контакторов и магнитного пускателя для управления и защиты асинхронного двигателя. Схема прямого и обратного пуска. Реализация реверсирования двигателя. Пускатели электромагнитные, тепловые реле. Принцип действия и конструкция, условия эксплуатации.

    контрольная работа [876,6 K], добавлен 25.03.2011

  • Векторные диаграммы работы синхронного компенсатора. Типы турбо-, гидрогенераторов. Характеристика систем охлаждения и возбуждения. Параметры охлаждающей среды. Автоматическое гашение магнитного поля генераторов. Расчет самозапуска электродвигателей.

    реферат [502,2 K], добавлен 14.07.2016

  • Исследование взаимодействия электрического и магнитного полей с целью экспериментального обнаружения магнитного монополя Дирака привело к выводу о том, что изолированный магнитный заряд, альтернативный электрическому, не может существовать энергетически.

    статья [254,0 K], добавлен 31.03.2010

  • Общие понятия, история открытия электромагнитной индукции. Коэффициент пропорциональности в законе электромагнитной индукции. Изменение магнитного потока на примере прибора Ленца. Индуктивность соленоида, расчет плотности энергии магнитного поля.

    лекция [322,3 K], добавлен 10.10.2011

  • Образование вращающегося магнитного поля. Подключение обмотки статора к цепи переменного трехфазного тока. Принцип действия асинхронного двигателя. Приведение параметров вторичной обмотки к первичной. Индукция магнитного поля. Частота вращения ротора.

    презентация [455,0 K], добавлен 21.10.2013

  • Электродинамическое взаимодействие электрических токов. Открытие магнитного действия тока датским физиком Эрстедом - начало исследований по электромагнетизму. Взаимодействие параллельных токов. Индикаторы магнитного поля. Вектор магнитной индукции.

    презентация [11,7 M], добавлен 28.10.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.