磁场校正线圈装置和具有其的回旋加速器

    公开(公告)号:CN115802580B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310043424.5

    申请日:2023-01-29

    Abstract: 本发明公开一种磁场校正线圈装置和具有其的回旋加速器,磁场校正线圈装置包括:磁场校正线圈组件,其包括:线圈盒、线圈水电连接器和带孔导线组;线圈盒位置可调地安装在回旋加速腔内,线圈盒包括盒体和安装在盒体内的至少一个校正线圈;线圈水电连接器安装在回旋加速腔外,线圈水电连接器包括第一连接器和第二连接器;带孔导线组包括第一带孔导线和第二带孔导线。根据本发明实施例的磁场校正线圈装置,通过设置线圈水电连接器和带孔导线组,使得水流能够在带孔导线组中的流道中循环流动,达到对带孔导线组进行降温的目的,这样,既能够在对线圈盒中的校正线圈进行正常供电,还可以保证带孔导线组的温度,避免其发生热量堆积。

    一种多层绝热被的包裹工艺

    公开(公告)号:CN109630811B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201910068729.5

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明公开一种多层绝热被的包裹工艺,该工艺具体步骤为:多层绝热被包裹于低温设备之前,在多层绝热被表面进行开孔处理,孔直径在3‑6mm,孔与边界、孔与孔之间的距离为150‑200mm;将多层绝热被放入真空环境烘烤,烘烤温度105‑140℃,烘烤时间不少于4小时;根据多层绝热被的单元数量和低温设备形状选择不同的连接方法;包裹完毕的多层绝热被由玻璃纤维网布塑形保护。本发明的有益效果是:本发明提供的多层绝热材料的开孔和烘烤方法,可以减少多层绝热材料之间夹带的气体和水分,减少材料放气、提高抽真空效率。本发明提供的不同区域间多层绝热材料的连接方法,可以进一步减少因为拼接漏缝或者不同温区的多层绝热材料相连接导致的漏热。

    一种用于GM制冷机制冷功率测量的装置

    公开(公告)号:CN109632150B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811601459.1

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于GM制冷机制冷功率测量的装置,包括测量平台和待测制冷机组件,所述待测制冷机组件纵向嵌设到所述测量平台内部,且所述待测制冷机组件通过螺栓和密封圈一连接固定安装在GM制冷机制冷量测量平台中。本发明的有益效果是:本发明使用一台制冷机分别对GM制冷机制冷量测量平台的第一辐射屏和第二辐射屏进行冷却,尽可能降低了外部传导漏热机辐射漏热对待测GM制冷机制冷量测量的影响;本发明在待测GM制冷机一级冷头和二级冷头上分别安装了加热器,可以实现GM制冷机在不同温度工况下制冷量的测量;本发明构造简单,成本低廉,使用方便,便于购买方对GM制冷机冷头进行装配前测试,降低了后续生产的潜在风险。

    一种用于GM制冷机制冷功率测量的装置

    公开(公告)号:CN109632150A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811601459.1

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于GM制冷机制冷功率测量的装置,包括测量平台和待测制冷机组件,所述待测制冷机组件纵向嵌设到所述测量平台内部,且所述待测制冷机组件通过螺栓和密封圈一连接固定安装在GM制冷机制冷量测量平台中。本发明的有益效果是:本发明使用一台制冷机分别对GM制冷机制冷量测量平台的第一辐射屏和第二辐射屏进行冷却,尽可能降低了外部传导漏热机辐射漏热对待测GM制冷机制冷量测量的影响;本发明在待测GM制冷机一级冷头和二级冷头上分别安装了加热器,可以实现GM制冷机在不同温度工况下制冷量的测量;本发明构造简单,成本低廉,使用方便,便于购买方对GM制冷机冷头进行装配前测试,降低了后续生产的潜在风险。

    用于回旋加速器超导磁体的移能电阻柜

    公开(公告)号:CN117677021A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202410125634.3

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于回旋加速器超导磁体的移能电阻柜,包括:第一支路和第二支路均设于柜体内,第一支路和第二支路均连接在超导磁体电源的正极连接端和负极连接端之间,且第一支路和第二支路并联设置,第一支路包括第一电阻,第二支路包括串联的第二电阻和二极管。由此,磁体正常励磁退磁时,第一支路能够避免磁体电流出现超调行为,在磁体失超后,第一支路中的第一电阻能够降低超导磁体失超后的端电压,第二电路中串联的第二电阻和二极管能够限制磁体的端电压,从而保证移能电阻柜能够移出未失超超导磁体的储能,并保证超导磁体内的低温二极管不导通,保证了超导磁体系统的安全稳定运行,进而提升了移能电阻柜的安全性和稳定性。

    用于超导磁体的降温结构

    公开(公告)号:CN115798861A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310072951.9

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于超导磁体的降温结构,包括:真空容器、冷屏、超导磁体、换热管、换热器、制冷机,所述真空容器具有真空腔,用于维持超导磁体的真空环境,降低系统辐射漏热;所述冷屏设于所述真空容器内,且所述冷屏上包裹有至少一层绝热层,所述冷屏内形成容纳超导磁体的容置腔;所述超导磁体设于所述容置腔内;所述换热管与所述超导磁体相连,并与所述超导磁体换热配合;所述换热器设于所述容置腔内,并与所述换热管连接成循环回路;所述制冷机与所述换热器相连,以为所述换热器提供冷量。通过应用上述技术方案,可以提高换热效率,避免能量损失且利于提高温度控制的稳定性。

    一种用于冷屏快速降温的结构及方法

    公开(公告)号:CN109285646A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811455154.4

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于冷屏快速降温的结构,包括制冷机、进口阀、室温杜瓦、注液通道、冷屏、热管、液氦容器、排气通道、出口阀、冷凝换热器和外部输液管,所述制冷机纵向贯穿设置在室温杜瓦中部上方,该制冷机向该冷凝换热器提供冷量,且所述热管与冷屏热耦合。本发明的有益效果是:本发明通过从外部向热管引入低温液体,可以快速吸收与热管热耦合的冷屏外筒及冷屏端板的热量,实现冷屏的快速降温。利用低温液体形成的“气-液循环”可以有效维持冷屏低温,且无需额外补充低温液体。与目前利用铜编织带传导冷却冷屏的技术相比,本发明中的结构与方法具有结构紧凑、冷却对象温差小的优点,本发明牢固耐用,具有良好的社会效益,适合推广使用。

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