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【技术实现步骤摘要】
本专利技术有关新型磁体编织技术,属于超导电工领域。
技术介绍
1、强磁场为探索研究新物质和新现象提供了一个重要实验平台。世界上主要强磁场研究机构都在寻求建造场强更高且更加均匀的磁体装置。强磁场的产生与应用研究对生物医学工程、国防特种装备、高精度的科学仪器以及农业应用都具有重要的意义。随着基础科学研究的深入及中国各行业对稳态磁场需求的提升,人们对于磁体的要求在向更高磁场、更大口径、更好的均匀度与更高稳定度的方向发展。近年来超导材料的性能不断得到提升,采用超导材料的超导磁体技术将是未来稳态强磁场技术的重点发展方向。对于大口径超导磁体,研发出适合于超导线材的新型导体结构同样是高温超导磁体技术的重要课题。许多磁体编织技术只能应用于某种特定结构、特定线型的磁体编织过程中,应用场景不够广泛。综上,提出一种基于超导线的磁体编织技术,本专利技术公开的超导磁体编织技术采用圆形超导线或扁形超导线均可,且超导线不仅可以是低温超导线,还可以是高温超导线。磁共振成像(magnetic resonance imaging,mri)系统发现于上世纪70年代,由于其具有成像过程无需侵入人体或动物,且无辐射,具有很高分辨率等优势,目前已被广泛应用于医疗影像领域以及科学实验。磁共振成像系统中核心且昂贵部分为主磁体,用于产生高均匀度和高稳定性的静磁场,为成像提供了必要的物理环境。mri磁体较为常见的有永磁磁体和超导磁体系统,永磁磁体系统产生磁场较低,主要用于低场强mri系统,超导磁体系统能产生高磁场,相比于永磁磁体系统,具有体积小、场强高、成像分辨率高等优势。同时,
技术实现思路
1、本专利技术提出一种基于超导线的磁体编织技术,其特征在于将两层超导线交错编织,可以将这种编织技术应用于任意形状的导体外层进行编织,由此可以制作异形磁体,也可以应用于超导磁体系统。现将这种技术简单应用于三层圆柱形磁体结构。所述多层磁体结构由三层不锈钢骨架和超导线构成,每层磁体结构的不锈钢骨架彼此间没有连接,但是用于三层磁体结构的两根超导带材是连续不断的,它们从最内层骨架的下方开始交错编织到上方,然后再从第二层骨架上方开始交错编织到下方,随后从第三层骨架下方开始编织到最上方,最终编织成了一个三层超导磁体。
2、所述的超导线既可以是高温超导线,又可以是低温超导线。既可以是圆线,又可以是扁线。
3、所述的最内层不锈钢骨架截面为椭圆形,呈圆周状排列分布。
4、所述的两根超导线交错缠绕不锈钢骨架。
5、本专利技术提出的基于超导线的磁体编织技术可以使磁体编织的机械强度更高,磁场分布更加均匀,并且可以应用于异型磁体的制作。
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1.一种基于超导线的磁体编织技术,其特征在于,两根超导线围绕骨架内外交错编织,紧密缠绕骨架。由该技术编织成的多层磁体结构由三个高度相同的,半径从小到大的不锈钢骨架和绕制在其上面的超导线一个套一个组合构成,形成一个柱形的多层套管式超导磁体。
2.根据权利要求1所述的一种基于超导线的磁体编织技术所设计的磁体结构,其特征在于,所述的磁体结构由三层柱形结构嵌套而成。
3.根据权利要求1所述的一种基于超导线的磁体编织技术所设计的磁体结构,其特征在于,所用的超导线既可以是圆线,又可以是扁线。
4.根据权利要求1所述的一种基于超导线的磁体编织技术所设计的磁体结构,其特征在于,所用的超导线既可以是高温超导线,又可以是低温超导线。
5.根据权利要求1所述的一种基于超导线的磁体编织技术所设计的磁体结构,其特征在于,最内层的不锈钢骨架截面为椭圆形,呈圆周状排列分布,两根超导线交错缠绕不锈钢骨架。两根超导线从骨架的下方开始交错编织,绕制到骨架的上方,然后两根超导线继续从第二层骨架的上方开始交错编织,绕制到第二层骨架的下方,随后两根超导线从最外层骨架的下方开
...【技术特征摘要】
1.一种基于超导线的磁体编织技术,其特征在于,两根超导线围绕骨架内外交错编织,紧密缠绕骨架。由该技术编织成的多层磁体结构由三个高度相同的,半径从小到大的不锈钢骨架和绕制在其上面的超导线一个套一个组合构成,形成一个柱形的多层套管式超导磁体。
2.根据权利要求1所述的一种基于超导线的磁体编织技术所设计的磁体结构,其特征在于,所述的磁体结构由三层柱形结构嵌套而成。
3.根据权利要求1所述的一种基于超导线的磁体编织技术所设计的磁体结构,其特征在于,所用的超导线既可以是圆线,又可以是扁线。
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