[发明专利]一种螺线管超导磁体保护装置无效
申请号: | 201310288859.2 | 申请日: | 2013-07-10 |
公开(公告)号: | CN103332405A | 公开(公告)日: | 2013-10-02 |
发明(设计)人: | 王磊;王晖;王秋良 | 申请(专利权)人: | 中国科学院电工研究所 |
主分类号: | B65D85/30 | 分类号: | B65D85/30;B65D81/05 |
代理公司: | 北京科迪生专利代理有限责任公司 11251 | 代理人: | 关玲 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 螺线管 超导 磁体 保护装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种超导磁体保护装置,特别涉及一种螺线管超导磁体保护装置。
背景技术
螺线管超导磁体的结构如图1所示,螺线管超导磁体的导线需要经过磁体边缘挡板的外缘引出,由于螺线管超导磁体的质量很大,长距离运输时经常出现磁体边缘挡板上的导线被压断的事故。传统的保护方式一般有两种:1、在磁体周围填充泡沫等柔性材料;2、在磁体周围加卡紧装置,防止磁体滚动。虽然这两种方式可以在一定程度上降低导线被压断的风险,但是并不能从根本上防止这类事故的发生。
发明内容
本发明的目的是降低螺线管超导磁体边缘挡板上导线在运输过程中被压断的风险,提出了一种螺线管超导磁体保护装置。本发明可以在超导磁体远距离运输过程中使用,具有体积小、重量轻、使用方便的特点。
本发明的结构组成如下:
本发明由上保护罩,下保护罩和底座组成。底座位于整个装置的最底端,下保护罩镶嵌在底座之上,上保护罩布置在下保护罩之上。
本发明还具有以下技术特征:
1、所述的底座为长方体凹形结构,底座的两个侧壁为矩形中空结构,每个侧壁的上方开有三个等距的通孔。
2、所述的上保护罩为半圆柱体中空结构,中间等距布置两个槽,两侧分别布置一个长方体平板,长方体平板的长度与半圆柱体的高度相同;长方体平板上开有三个等距的通孔。
3、所述的下保护罩和上保护罩的结构相同,下保护罩和上保护罩同轴布置,下保护罩的半圆柱体中空结构和上保护罩的半圆柱体中空结构组成一个圆。
4、所述的底座、下保护罩、上保护罩三者通过螺栓连接为一体。
5、所述的上保护罩和下保护罩的长度与超导磁体的长度相等。上保护罩和下保护罩的内径与超导磁体的外径相等。上保护罩和下保护罩的外径小于磁体边缘挡板的外径。在运输时,将超导磁体放入上保护罩和下保护罩之间的空间内,超导磁体的两个边缘挡板被限制在上保护罩和下保护罩的两个端面之外,同时限制了超导磁体的径向移动和轴向移动。
本装置的主要作用是使超导磁体端板在运输过程中保持悬空状态,这样在螺线管超导磁体运输过程中,极大地降低了螺线管超导磁体端板上的导线被压断的风险。
附图说明
图1是螺线管超导磁体的结构示意图;
图2是本发明螺线管超导磁体保护装置的主视图;
图3是本发明螺线管超导磁体保护装置的左视图;
图4是本发明螺线管超导磁体保护装置的俯视图;
图5是本发明螺线管超导磁体保护装置的三维图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。
螺线管超导磁体的结构如图1所示,两个边缘挡板位于超导磁体的两端,超导磁体的长度不包括两个边缘挡板。
如图2-图4所示,本发明实例由上保护罩1,下保护罩2和底座3组成。底座3位于整个装置的最底端,下保护罩2镶嵌在底座之上,上保护罩1布置在下保护罩2之上。三个部件通过螺栓连接。
为了减小整个装置的重量,底座3侧壁为中空结构,下保护罩2、上保护罩1开有槽。
所述的底座3为长方体凹形结构,底座的两个侧壁为矩形中空结构,每个侧壁的上方开有三个等距的通孔。
所述的上保护罩1为半圆柱体中空结构,中间等距布置两个槽。上保护罩1的两侧分别布置一个长方体平板,长方体平板的长度与半圆柱体的高度相同;长方体平板上开有三个等距的通孔。
所述的下保护罩2和上保护罩1的结构相同,下保护罩2和上保护罩1同轴布置,下保护罩2的半圆柱体中空结构和上保护罩1的半圆柱体中空结构组成一个圆。
上保护罩和下保护罩的长度与超导磁体的长度相等。上保护罩和下保护罩的内径与超导磁体的外径相等。上保护罩和下保护罩的外径小于磁体边缘挡板的外径。
本发明工作过程如下:
在螺线管超导磁体远距离运输时,螺线管超导磁体放在下保护罩2之上,将上保护罩1罩在螺线管超导磁体之上,通过螺栓将上保护罩1、下保护罩2与底座2连接固定。由于上保护罩、下保护罩的长度与超导磁体的长度一致,上保护罩、下保护罩的内径与超导磁体的外径一致,上保护罩、下保护罩的外径小于磁体边缘挡板的外径,在工作时,将超导磁体放入上保护罩、下保护之间的空间内,两个边缘挡板刚好被限制在上保护罩、下保护罩的两个端面之外,因此就同时限制了超导磁体的径向移动和轴向移动。整个螺线管超导磁体在运输过程中就会保持悬空状态,避免了磁体边缘挡板与其他物体的接触,因此也就会极大的降低磁体边缘挡板上的导线被压断的风险。
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