[go: up one dir, main page]

RU2018784C1 - Сверхпроводящий магнитный подвес - Google Patents

Сверхпроводящий магнитный подвес Download PDF

Info

Publication number
RU2018784C1
RU2018784C1 SU4941353A RU2018784C1 RU 2018784 C1 RU2018784 C1 RU 2018784C1 SU 4941353 A SU4941353 A SU 4941353A RU 2018784 C1 RU2018784 C1 RU 2018784C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
superconducting
inertial body
magnetic
strength
magnetic field
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.П. Буравлев
Л.А. Левин
О.Л. Мумин
Л.П. Рябова
Original Assignee
Буравлев Анатолий Петрович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Буравлев Анатолий Петрович filed Critical Буравлев Анатолий Петрович
Priority to SU4941353 priority Critical patent/RU2018784C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018784C1 publication Critical patent/RU2018784C1/ru

Links

Landscapes

  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прецизионному приборостроению. Целью изобретения является повышение надежности. В подвесе на сверхпроводящую поверхность инерционного тела 2 наносят сплошной слой несверхпроводящего материала 3 толщиной
Figure 00000001
где Ho - номинальная напряженность магнитного поля в рабочем зазоре подвеса; Hкр - критическое значение напряженности магнитного поля для сверхпроводящего материала инерционного тела; do - номинальный рабочий зазор между короткозамкнутыми сверхпроводящими катушками и инерционным телом; K - коэффициент ограничения напряженности максимального магнитного тела. При действии ускорения инерционное тело перемещается, при этом один рабочий зазор уменьшается, другой увеличивается. Магнитная сила в зазоре, который уменьшается, возрастает, так как растет напряженность поля (сила пропорциональна квадрату напряженности поля). В зазоре, который увеличивается, сила уменьшается. Увеличение силы направлено против действия ускорения. Инерционное тело останавливается при балансе сил, когда инерционная и магнитная силы равны. 1 ил.

Description

Изобретение относится к прецизионному приборостроению и может быть использовано при производстве криогенных чувствительных элементов, предназначенных для навигационных систем.
Известен сверхпроводящий магнитный подвес (прототип), содержащий корпус, закрепленные на нем две короткозамкнутые сверхпроводящие катушки, подвешенное между ними инерционное тело в виде диска из сверхпроводящего материала, ось которого совмещена с осью короткозамкнутых катушек, и сверхпроводящий включатель.
Недостатком прототипа является низкая надежность, связанная с возможностью при перегрузках превышения значений критического магнитного поля.
Целью изобретения является повышение надежности.
Указанная цель достигается тем, что в сверхпроводящем магнитном подвесе, содержащем корпус, закрепленные на нем две короткозамкнутые сверхпроводящие катушки, подвешенное между ними инерционное тело в виде диска из сверхпроводящего материала, ось которого совмещена с осью короткозамкнутых катушек, и сверхпроводящий включатель, на обе поверхности инерционного тела нанесен слой несверхпроводящего металла толщиной
h ≥
Figure 00000004
do,, где Но - номинальное значение напряженности магнитного поля при номинальном рабочем зазоре dо между короткозамкнутой катушкой и инерционным телом;
Нкр - критическое значение напряженности магнитного поля сверхпроводящего материала инерционного тела, равное НкI, для сверхпроводника II рода;
K - коэффициент ограничения напряженности максимального магнитного поля (К≅1).
На чертеже изображена принципиальная схема подвеса со сплошным слоем несверхпроводящего металла.
На схеме показаны катушка 1 сверхпроводящего магнитного подвеса, инерционное тело 2, несверхпроводящий слой 3 металла, токоввод 4, нагреватель 5 сверхпроводящего выключателя.
Катушки 1 сверхпроводящего магнитного подвеса жестко закреплены в корпусе прибора (не показан). Катушки изготовлены из сверхпроводящего провода, например ниобиевого. Концы каждой катушки замкнуты накоротко сверхпроводящим соединением, например сварены. Катушки могут быть изготовлены из одного куска сверхпроводящего материала в виде кольца. Между катушками на расстоянии рабочего зазора dо свободно висит инерционное тело 2 в виде диска, изготовленное из сверхпроводящего материала, например, ниобия или из несверхпроводящего материала, например титана, и покрытое слоем сверхпроводящего материала. На сверхпроводящую поверхность инерционного тела 2 нанесен сплошной слой 3 несверхпроводящего материала толщиной h. Толщина определяется по выражению h ≥
Figure 00000005
do, где Но - номинальная напряженность магнитного поля в рабочем зазоре в наиболее узком месте;
Нкр - критическое значение напряженности магнитного поля сверхпроводящего материала диска;
К - коэффициент ограничения максимального магнитного поля (коэффициент запаса).
Устройство работает следующим образом.
Сверхпроводящий магнитный подвес вместе с прибором, в котором он установлен, охлаждается системой охлаждения (не показана) ниже температуры перехода материала в сверхпроводящее состояние (для ниобия Тк = 9,25 К). Затем в катушки магнитного подвеса вводят магнитный поток, так чтобы поле в рабочем зазоре составляло номинальную величину Но. Это может быть выполнено несколькими способами.
К выводным концам сверхпроводящей катушки припаивают два токоввода 4, а на сверхпроводящий провод вывода наматывают нагреватель 5. К токовводам 4 подключают источник тока (не показан); к нагревателю 5 подключают источник питания.
Включают нагреватель 5 и разрушают сверхпроводимость участка провода под нагревателем. Вводят ток в катушку 1. Отключают нагреватель 5. Охлаждают провод до температуры сверхпроводимости. Отключают источник тока от токовводов. В катушки 1 введен ток, а магнитный поток в рабочем зазоре создает напряженность поля. Подвес готов к работе.
При действии ускорения инерционное тело перемещается, при этом один рабочий зазор уменьшается, другой увеличивается. Магнитная сила в зазоре, который уменьшается, возрастает, так как растет напряженность поля (сила пропорциональна квадрату напряженности поля). В зазоре, который увеличивается, сила уменьшается. Увеличение силы направлено против действия ускорения. Инерционное тело остановится при балансе сил, когда инерционная и магнитная силы равны.
Это описывается выражением
oH 2 o
Figure 00000006
Sо.п= mg, (1) где μo - магнитная проницаемость вакуума;
х - смещения инерционного тела от нулевого положения;
Sо.п. - опорная площадь подвеса, равная в первом приближении площади катушки;
mg - масса ИТ и ускорение силы тяжести.
Данное техническое решение исключает возможность превышения полем критического значения (Нс1). Для этого на поверхность инерционного тела наносится слой несверхпроводящего материала толщиной h, которая выбирается по выражению
h ≥
Figure 00000007
do, (2) где Но - номинальная напряженность магнитного поля в рабочем зазоре, может быть вычислена по геометрическим параметрам подвеса, индуктивности катушки и токе в катушке или измерено магнитометром. Очевидно, что Ho не может быть больше Нс1. Коэффициент запаса К всегда должен быть ≅ 1. Рассмотрим это аналитически. При смещении инерционного тела, поле в зазоре изменяется
Hx=
Figure 00000008
,(3) но максимальное значение xmax равно
x = do - h, (4), подставляя это в (3) с учетом (2), получим
Hx max=
Figure 00000009
= KHc1. (5)
Таким образом, ограничение движения инерционного тела в соответствии с выражением (1) не позволяет при возможном ускорении превысить поле Нс1, в результате исключается возможность захвата магнитного потока инерционным телом, после уменьшения ускорения магнитный подвес остается работоспособным. При действии большого ускорения инерционное тело может касаться несверхпроводящим слоем поверхности катушки.
Кроме исключения возможности нарушения нормального функционирования подвеса, предлагаемое техническое решение позволяет обеспечить демпфирование за счет изменения при движении инерционного тела магнитного потока через несверхпроводящий материал покрытия. Возможность обеспечения демпфирования в сверхпроводящем магнитном подвесе является самостоятельной, достаточно сложной проблемой и поэтому создает дополнительный положительный эффект.
Таким образом, использование данного устройства позволяет повысить надежность сверхпроводящего магнитного подвеса и обеспечивает пассивное его демпфирование.
Технико-экономическая эффективность предлагаемого решения заключается в повышении надежности и обеспечении демпфирования криогенных чувствительных элементов для изделий, в которых они применяются.

Claims (1)

  1. СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ МАГНИТНЫЙ ПОДВЕС, содержащий корпус, закрепленные на нем две короткозамкнутые сверхпроводящие катушки, подвешенное между ними инерционное тело в виде диска из сверхпроводящего материала, ось которого совмещена с осью короткозамкнутых катушек, сверхпроводящий выключатель, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, на обе поверхности инерционного тела нанесен слой несверхпроводящего металла толщиной
    h ≥
    Figure 00000010
    do,,
    где Ho - номинальное значение напряженности магнитного поля при номинальном рабочем зазоре do между короткозамкнутой катушкой и инерционным телом;
    Hкр - критическое значение напряженности магнитного поля сверхпроводящего материала инерционного тела, равное HкI, для сверхпроводника II рода;
    K - коэффициент ограничения напряженности максимального магнитного поля (K ≅ 1) .
SU4941353 1991-04-08 1991-04-08 Сверхпроводящий магнитный подвес RU2018784C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4941353 RU2018784C1 (ru) 1991-04-08 1991-04-08 Сверхпроводящий магнитный подвес

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4941353 RU2018784C1 (ru) 1991-04-08 1991-04-08 Сверхпроводящий магнитный подвес

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018784C1 true RU2018784C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21577222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4941353 RU2018784C1 (ru) 1991-04-08 1991-04-08 Сверхпроводящий магнитный подвес

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018784C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7028952B2 (en) 2001-03-09 2006-04-18 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Rotation stabilizing device in a microgravitational rotating apparatus

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Колодеев И.Д. Сверхпроводящие электромагнитные опоры и подвесы. М.: Минобороны, 1972, с.139-175. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7028952B2 (en) 2001-03-09 2006-04-18 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Rotation stabilizing device in a microgravitational rotating apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3026151A (en) Bearing construction
KR100282088B1 (ko) 상대 운동을 감쇠시키는 장치 및 상대 운동을 구속된 자속 프로파일에 의해 변경시키는 장치
EP0121007A1 (en) A combined position sensor and magnetic actuator
JPS6437814A (en) Superconducting magnet of nuclear magnetic resonance tomographer
JPH03197886A (ja) 超伝導装置
RU2018784C1 (ru) Сверхпроводящий магнитный подвес
Oda et al. AC susceptibility of polysulfur nitride (SN) x
EP0446022A2 (en) A sensor for detecting a quench in a superconductor using an optical coupling
WO1990000742A1 (en) Planar thin film squid with integral flux concentrator
Hull et al. Gravimeter using high-temperature superconducting bearing
JPH0682075B2 (ja) 温度測定装置
RU2084825C1 (ru) Криогенный ферромагнитный гироскоп
Filatov et al. A passive magnetic bearing
US3323371A (en) Superconductive transducer
RU2063047C1 (ru) Акселерометр
RU2247992C2 (ru) Датчик ускорения
SU1767443A1 (ru) Способ измерени ускорени
Buchhold Superconductive gyros
Weyand Low‐pass filter in flux transformer circuits for SQUID magnetometers
JPH01209378A (ja) 加速度検出装置
Vasiliev et al. Experimental model of a flux pump
JP2784246B2 (ja) 振動計
Takizawa et al. Flux flow and creep in Quench-and-Melt-Grown YBa 2 Cu 3 O 7 in a transient magnetic field
RU2069369C1 (ru) Криогенный высокотемпературный сверхпроводниковый измеритель градиента ускорения
JPH02296157A (ja) 交流損失測定装置