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线圈间距调整装置、超导磁体和线圈间距调整方法制造方法及图纸

技术编号:43381552 阅读:12 留言:0更新日期:2024-11-19 17:58
本发明专利技术涉及一种线圈间距调节装置、超导磁体和线圈间距调节方法。该线圈间距调节装置包括相对设置的两个线圈限位件和连接两个线圈限位件的间距调节件,其中,间距调节键包括伸缩杆、磁流体以及磁化线圈,伸缩杆的两端分别与两个线圈限位件连接,磁流体设置于伸缩杆的伸缩部,磁化线圈套设于伸缩部的外侧,并可与外部电源电连接。通过本发明专利技术的线圈间距调节装置,可以实现超导磁体线圈间距的精准调节。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电磁,特别是涉及一种线圈间距调整装置、超导磁体和线圈间距调整方法


技术介绍

1、随着半导体和光伏等行业的快速发展,对高质量单晶材料的需求不断增加。磁控直拉单晶技术是生长大直径高纯度单晶硅的有效手段。多种磁场类型中以勾形场(cusp)最优。能够产生勾形场的超导磁体由上下分布的两个磁场方向反向串联通电的线圈组成,其设计一般取决于坩埚的外形尺寸,在坩埚侧壁和底部产生特定的磁场分布,一旦设计方案确定,上下线圈的间距则无法改变。然而,针对市场上多种尺寸坩埚的使用需要,以及,研究不同磁场分布对单晶硅的质量和性能的需求,提高线圈间距的灵活性成为需要解决的问题。

2、相关技术中,针对线圈间距固定包括软件模拟仿真和硬件结构调整两种,其中,软件模拟仿真通过计算机算法进行建模计算,但仿真结果与实际测量结果相比,准确度较低;硬件结构调整主要依靠电机和丝杆螺母进行间距调节,然而电机和丝杆螺母的调节精度限制了间距调节精度,并且,额外增加的元器件缩小了设备内部空间,提升了设备成本,增加了控制的复杂度。

3、针对相关技术中线圈间距调节精度低下的问题,尚未提出有效的解决方案。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对超导磁体中线圈间距调节精度低下的问题,提供一种线圈间距调节装置、超导磁体和线圈间距调节方法。

2、本公开实施方式提供一种线圈间距调节装置,应用于超导磁体,该线圈间距调节装置包括相对设置的两个线圈限位件和连接两个线圈限位件的间距调节件,其中,所述间距调节件包括伸缩杆、磁流体以及磁化线圈,所述伸缩杆的两端分别与两个所述线圈限位件连接,所述磁流体设置于所述伸缩杆的伸缩部,所述磁化线圈套设于所述伸缩部的外侧,并可与外部电源电连接。

3、本公开实施方式提供的线圈间距调节装置能够实现超导磁体中线圈间距的精准调节。

4、在其中一个实施例中,所述线圈限位件的外侧壁包括线圈容置槽,用以容置线圈;在所述线圈通电时,两个所述线圈限位件受到使其相互远离的斥力。

5、在其中一个实施例中,所述线圈限位件为圆环状。

6、在其中一个实施例中,所述线圈间距调节装置包括多组所述间距调节件,多组所述间距调节件环设于两个所述线圈限位件之间,使两个所述线圈限位件的圆心共轴。

7、在其中一个实施例中,所述间距调节件与所述线圈限位件通过焊接方式和/或螺纹方式连接。

8、在其中一个实施例中,所述伸缩杆包括套接的导向筒和导向杆,所述磁化线圈套接于所述导向筒的外侧壁,所述磁流体设置于所述导向筒内侧壁与所述导向杆外侧壁之间的缝隙内,所述磁流体和所述磁化线圈隔所述导向筒相对设置。

9、在其中一个实施例中,所述导向筒的内侧壁沿导向筒轴向方向设置有导向槽,所述导向杆的外侧壁沿所述导向杆的轴向方向设置有导向条,所述导向槽与所述导向条配合使所述伸缩杆沿所述导向杆的轴向方向伸展或收缩。

10、本公开实施方式还提供了一种超导磁体,该超导磁体包括:第一线圈、第二线圈以及如上述任一实施例所述的线圈间距调节装置,其中,所述第一线圈和所述第二线圈分别设置于所述线圈限位件内。

11、本公开实施例方式还提供了一种线圈间距调节方法,所述方法包括:获取增大线圈间距的第一间距调节量;基于所述第一间距调节量对两个所述线圈限位件内的线圈分别施加方向相反的电流,使所述线圈限位件在磁场斥力的作用下相互远离,所述间距调节件在所述线圈限位件的带动下伸展,直至所述间距调节件长度达到第一目标长度;控制磁化线圈通电,使得磁流体固化以固定所述间距调节件的长度;控制所述线圈限位件内的线圈断电。

12、在其中的一个实施例中,所述方法还包括:获取缩小线圈间距的第二间距调节量;基于所述第二间距调节量减小通过所述磁化线圈的电流,使得所述磁流体液化,两个所述线圈限位件在重力作用下相互靠近,所述间距调节件在所述线圈限位件的带动下收缩,直至所述间距调节件的长度达到第二目标长度;增大通过所述磁化线圈的电流,使得所述磁流体固化以固定所述间距调节件长度。

13、上述线圈间距调节装置,通过线圈限位件容置线圈。在两个线圈限位件之间设置间距调节件。该间距调节件的磁化线圈通过电流的通断形成和解除磁场。当存在磁场时,磁流体在磁场作用下固化,固定线圈间距;当磁场减弱,磁流体液化,伸缩杆的伸缩部阻尼降低,伸缩杆通过伸缩调整线圈间距。实现了线圈间距的精准调节。

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【技术保护点】

1.一种线圈间距调节装置,应用于超导磁体,其特征在于,所述线圈间距调节装置包括相对设置的两个线圈限位件和连接两个所述线圈限位件的间距调节件,其中,

2.根据权利要求1所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述线圈限位件的外侧壁包括线圈容置槽,用以容置线圈;在所述线圈通电时,两个所述线圈限位件受到使其相互远离的斥力。

3.根据权利要求1所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述线圈限位件为圆环状。

4.根据权利要求3所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述线圈间距调节装置包括多组所述间距调节件,多组所述间距调节件环设于两个所述线圈限位件之间,使两个所述线圈限位件的圆心共轴。

5.根据权利要求1所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述间距调节件与所述线圈限位件通过焊接方式和/或螺纹方式连接。

6.根据权利要求1所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述伸缩杆包括套接的导向筒和导向杆,所述磁化线圈套接于所述导向筒的外侧壁,所述磁流体设置于所述导向筒内侧壁与所述导向杆外侧壁之间的缝隙内,所述磁流体和所述磁化线圈隔所述导向筒相对设置。</p>

7.根据权利要求6所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述导向筒的内侧壁沿导向筒轴向方向设置有导向槽,所述导向杆的外侧壁沿所述导向杆的轴向方向设置有导向条,所述导向槽与所述导向条配合使所述伸缩杆沿所述导向杆的轴向方向伸展或收缩。

8.一种超导磁体,其特征在于,所述超导磁体包括:第一线圈、第二线圈以及如权利要求1至7所述的线圈间距调节装置,其中,

9.一种线圈间距调节方法,应用于如权利要求8所述的超导磁体,其特征在于,所述方法包括:

10.根据权利要求9所述的线圈间距调节方法,其特征在于,所述方法包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种线圈间距调节装置,应用于超导磁体,其特征在于,所述线圈间距调节装置包括相对设置的两个线圈限位件和连接两个所述线圈限位件的间距调节件,其中,

2.根据权利要求1所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述线圈限位件的外侧壁包括线圈容置槽,用以容置线圈;在所述线圈通电时,两个所述线圈限位件受到使其相互远离的斥力。

3.根据权利要求1所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述线圈限位件为圆环状。

4.根据权利要求3所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述线圈间距调节装置包括多组所述间距调节件,多组所述间距调节件环设于两个所述线圈限位件之间,使两个所述线圈限位件的圆心共轴。

5.根据权利要求1所述的线圈间距调节装置,其特征在于,所述间距调节件与所述线圈限位件通过焊接方式和/或螺纹方式连接。

6.根据权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘赛波牛加振苏小海吴志彬张锋郑国栋侯一凡张海栋刘统亮朱根强
申请(专利权)人:杭州慧翔电液技术开发有限公司
类型:发明
国别省市:

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