焊缝无损检测方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114674852A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210329578.6

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: G01N23/04

    摘要: 本发明提供一种针对小尺寸异型焊缝的焊缝无损检测方法,能够适用于核聚变装置的磁体制备过程中批量氦进出口焊缝的检测。包括:透照布置步骤,其中准备与焊缝的尺寸匹配的多个胶片;透照步骤,其中使用多个胶片沿焊缝整周照射射线进行多次透照;胶片处理步骤,其中对经过透照步骤的多个胶片进行洗片、烘干处理;和评定步骤,其中对经过胶片处理步骤得到的多个胶片进行评定分析,确定焊缝整周的缺陷的大小和类型,其中,对焊缝的直线段焊缝使用一个胶片进行一次透照,对焊缝的弧形段焊缝使用多个胶片在多个部位进行多次透照。

    一种适用于Bi-2212 CICC型高温超导磁体制备的热处理方法

    公开(公告)号:CN117393310A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311349016.9

    申请日:2023-10-17

    IPC分类号: H01F41/04 H01B12/04

    摘要: 本发明公开了一种适用于Bi‑2212CICC型高温超导磁体制备的热处理方法,包括两段式热处理:首先对Bi‑2212电缆进行前期的预高压热处理,致使电缆产生缩径;再将经过预高压热处理后的Bi‑2212电缆通过铠甲穿缆、导体成型以及线圈绕制制备成Bi‑2212CICC型超导磁体;最后将所述Bi‑2212CICC型超导磁体置于自密封铠甲承压系统中,进行后期高压热处理,最终获取Bi‑2212CICC型高温超导磁体。通过本发明公开的一种适用于Bi‑2212CICC型高温超导磁体制备的热处理方法,提高了Bi‑2212CICC型超导磁体热处理的安全性,降低了热处理的难度和成本。

    基于高温超导带材的CICC导体低电阻搭接接头结构

    公开(公告)号:CN116913606A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310828684.3

    申请日:2023-07-06

    IPC分类号: H01B12/00 H01B12/16

    摘要: 本发明公开了基于高温超导带材的CICC导体低电阻搭接接头结构,包括用于将两个第一导体组件进行连接的第一接头盒,两个第一接头盒贴附设置,两个第一导体组件的端部分别部分插入两个第一接头盒中,两个第一接头盒的贴附处设置有铜板,两个第一接头盒之间连通设置有第一氦管;在该CICC导体接头结构中对各电缆接头部位台阶式结构处理得到第一导体,然后将两个第一导体进行搭接,使得电流可以通过第一接头盒实现导体间的稳定传输及电流的均匀分配,有利于电流在带材与带材间以及导体与导体间低阻传输,采用本结构制备的基于高温超导带材的CICC导体搭接接头在4.2K(‑269℃)、自场条件下电阻小于5nΩ。

    一种基于缺陷脉冲信号与图像相融合的智能化识别方法

    公开(公告)号:CN116429911A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310695812.1

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: G01N29/44

    摘要: 本发明提供一种基于缺陷脉冲信号与图像相融合的智能化识别方法,包括:步骤1.采集数据,在机器扫描缺陷获得数据的基础上,选择能够表征缺陷信息的超声A扫数据与超声S扫数据;其中超声A扫数据为超声序列数据,超声S扫数据为扇形图像数据;步骤2.对超声A扫数据与超声S扫进行预处理;步骤3.对超声A扫数据与超声S扫进行预处理之后,提取超声A扫数据与超声S扫的特征信息作为判别缺陷的指标,通过分别提取超声A扫数据与超声S扫数据的特征信息作为分类的输入变量;步骤4.进行特征值评价与筛选;步骤5.执行分类任务。本发明为一种将两类缺陷数据特征融合识别的方法,能够提高识别精度。

    一种磁共振成像用大孔径高磁场7.0T超导磁体

    公开(公告)号:CN112908609B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202110286274.1

    申请日:2021-03-17

    IPC分类号: H01F6/06

    摘要: 本发明公开了一种磁共振成像用大孔径7.0T超导磁体,包括:6组共8个螺旋管主线圈,以及1组共2个螺旋管屏蔽线圈;所述的螺旋管主线圈通正向电流,内侧的三组主线圈,即第一、第二、第三组主线圈,轴向长度相同,且沿着中轴线向外排布,三组主线圈内径依次增大;外侧三组共5个主线圈,包括第四、第五、第六组主线圈,内径相同,其轴向长度之和小于第一预定长度,线圈在轴向的间隔第二预定距离;所述屏蔽线圈由1组共两个螺旋管线圈组成,屏蔽线圈位于主线圈外层,通反向电流,产生磁场与主线圈相反,以起到屏蔽作用,消除或降低外部杂散场,两个屏蔽线圈沿着中轴线对称分布在主线圈的两端,各主线圈沿轴线中点对称分布。

    一种类Bitter型FeSeTe超导磁体系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115312285A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211085066.6

    申请日:2022-09-06

    IPC分类号: H01F6/06 H01F6/04

    摘要: 本发明公开了一种类Bitter型FeSeTe超导磁体系统,包括励磁低温超导线圈和FeSeTe高温超导线圈两部分。FeSeTe高温超导线圈包括FeSeTeBitter圆片、绝缘片、盖板、拉杆和加热器。通过在哈氏合金圆片上生长缓冲层和FeSeTe超导层来制备FeSeTeBitter圆片,然后将FeSeTeBitter圆片和绝缘片交替堆叠,并采用拉杆和螺母穿过FeSeTeBitter圆片和绝缘片中间小孔,使两者上面的小孔对齐。然后通过盖板和拉杆对装置进行固定,上下盖板都与绝缘片接触。最后将加热器固定在盖板之上。将FeSeTe高温超导线圈置于励磁低温超导线圈中心,便完成了整个磁体的制备。

    一种用于多级扭绞和外加护套的Bi-2212 CICC导体热处理方法

    公开(公告)号:CN115116671A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210925520.8

    申请日:2022-08-03

    IPC分类号: H01B13/00 H01B12/08

    摘要: 本发明公开了一种用于多级扭绞和外加护套的Bi‑2212CICC导体热处理方法,包括:将Bi‑2212超导导体热处理前进行端部密封处理;热处理时铠甲内部通入高压氧氩混合气(>3MPa);铠甲外部通入高纯氩气(导体外压力要求高于导体内压力);气体进入导体前预热处理(预热温度与热处理曲线同步);PLC控制器控制进气、出气流量,保持导体内部压力稳定(波动小于1%);导体前后端氧气浓度检测,实时计算氧气消耗量。温度曲线优化,大型导体运用低速率热处理工艺,保证温度平稳升降。本发明为大型Bi2212导体乃至于导体热处理提供了一种高效新颖的方法。

    一种MgB2CICC导体结构及其制造方法

    公开(公告)号:CN112820470A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110009245.0

    申请日:2021-01-05

    摘要: 本发明公开了一种MgB2 CICC导体结构与制造方法,具有机械稳定性强、交流损耗小的特点。导体主要由MgB2超导电缆、中心冷却管、不锈钢带保护层、导体铠甲等部分组成。通过改进超导电缆的布局与节距设计,以及电缆挤压、穿管等工艺提高了超导电缆的刚度,同时采用较低的电缆空隙率,避免了导体在电磁循环作用下的性能衰退。同时较小的节距比设计与高温、低场的运行环境减小了超导电缆的交流损耗。本发明给MgB2超导材料应用于大型高场超导磁体提供了一种方法,且其同时具有较高机械稳定性与较小的交流损耗功率。

    一种ReBCO高温超导带材CICC导体及其制造方法

    公开(公告)号:CN111613384A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010433273.0

    申请日:2020-05-21

    IPC分类号: H01B12/08 H01B12/00 H01L39/24

    摘要: 本发明公开了一种ReBCO高温超导带材CICC导体及其制造方法,所述CICC导体包括各向同性ReBCO超导电缆、电缆保护层以及金属护套;所述的ReBCO超导电缆由多组各向同性的一级超导电缆或者多组二级超导电缆围绕一个中心冷却管纽绞而成;所述的中心冷却管为圆形截面;在所述ReBCO超导电缆外面包裹有电缆保护层;在所述电缆保护层外面包裹有金属护套。ReBCO超导带材绕制成的一级电缆和二级电缆也都具有各向同性,电缆外层采用保护层避免了导体制造装配过程中可能对ReBCO超导电缆造成损伤,制造工艺可采用辊压变形,简单易实现。本发明给各向异性的ReBCO超导带材应用于大型高场超导磁体提供了一种方法,且其同时具有高的电学性能稳定性和优异的机械性能。

    用于CICC超导电缆损伤评估的无损检测方法

    公开(公告)号:CN111398410A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010362234.6

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: G01N27/83

    摘要: 本发明的实施例涉及一种用于CICC超导电缆损伤评估的无损检测方法。其中,所述无损检测方法包括以下步骤:建模步骤,建立电缆试件的空间模型,基于所述空间模型确定所述电缆试件内部的电流源和所述电缆试件周围的磁场的相互关系;编程步骤,对所述相互关系进行解析,并且基于解析的过程编制电流源重构程序;拾取步骤,利用多个磁传感器,拾取所述超导电缆周围的磁场信号;反演步骤,将所述磁场信号输入所述电流源重构程序,反演得到所述超导电缆内部的电流源分布;以及评估步骤,根据所述超导电缆内部的电流源分布,对所述超导电缆的损伤进行评估。根据本发明的实施例,能够实现对处于低温环境中的CICC超导电缆的无损检测。