匀场工装
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109597008A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811613560.9

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01R33/38

    CPC分类号: G01R33/38

    摘要: 本发明公开了一种匀场工装,包括:用于支撑于磁体的中间通孔中的第一定位盘;插接于第一定位盘上的转轴,转轴能够相对于第一定位盘转动;固定连接于转轴上的探头,探头在转轴上的固定位置沿径向可调。该匀场工装中,采用第一定位盘可以对匀场工装可靠支撑定位,通过调节探头的安装位置以及转轴的转动即可实现对所有测量点的磁场强度的测量,操作方便,且结构简单,尤其可以适用于小口径的磁体测量。

    一种超导磁分离设备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106733157A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710190602.1

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: B03C1/02

    CPC分类号: B03C1/02

    摘要: 本申请公开了一种超导磁分离设备,它属于超导磁分离技术领域,包括磁体、磁分离室和驱动装置,磁分离室内填充有软磁材料,包括设置有磁平衡段的筒体,磁平衡段内部填充有软磁材料或磁平衡段为软磁材料磁平衡段,磁平衡段和磁分离室均设置于筒体的内部;筒体的第一端与驱动装置相连接,与筒体的第一端相对的端部为筒体的第二端,磁平衡段的设置位置位于筒体的第二端,磁分离室的设置位置位于磁平衡段和筒体的第二端之间;磁平衡段用于置于磁体所产生的磁场内且磁平衡段的长度延伸方向、磁分离室的长度延伸方向以及筒体的长度延伸方向相一致,磁平衡段的长度小于磁分离室的长度。该发明可以降低磁分离室与磁体之间的相互作用力。

    一种低温超导磁体冷却装置及其输液管组

    公开(公告)号:CN106328338A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201611034650.3

    申请日:2016-11-18

    IPC分类号: H01F6/04

    CPC分类号: H01F6/04

    摘要: 本发明公开了一种低温超导磁体冷却装置的输液管组,包括上输液管、下输液管、用于连接上输液管和下输液管的接头和底座,底座上设有锥形孔,锥形孔直径较小的一端与下输液管连通,接头的一端与上输液管固定连接,另一端为与锥形孔匹配连接的圆锥形;接头和底座采用锥度配合连接,使得接头即上输液管易于插拔,操作简单方便,在杜瓦内灌装液氦完毕并将线圈降到超导温度后,可通过接头将上输液管从杜瓦内拔出,避免热量沿上输液管导入杜瓦内部,另外,锥度连接密封性好,在灌装冷却液时,能够避免冷却液从连接处流到线圈上,排液氮时,能将液氮彻底排干净,提升灌氦效率,节省液氦。本发明还公开了一种包括上述输液管组的低温超导磁体冷却装置。

    一种循环冷却的辐射屏

    公开(公告)号:CN106683820A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710190586.6

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: H01F6/04

    CPC分类号: H01F6/04

    摘要: 本发明公开了一种循环冷却的辐射屏,它属于超导磁体冷却技术领域,包括辐射屏外筒,所述辐射屏外筒的两端均设有辐射屏端板以密封,所述辐射屏外筒的外表面上设有的氦气管组,所述氦气管组包括至少一条氦气管,所述氦气管在所述辐射屏外筒的外表面上呈S形分布;本发明通过贴在辐射屏外筒外表面上的氦气管,可以有效地吸收辐射屏外筒及辐射屏端板上的热量,从而有效的保证了辐射屏外筒内部的低温环境,相对于现有的铜编织带的结构,导冷速度更快;本发明中氦气管呈S形分布的分布于辐射屏外筒的外表面上,能够均匀的吸收辐射屏外筒的热量,相较于现有的铜编织带的结构,不仅结构紧凑、传输距离更远,而且使得辐射屏外筒的温差更小。

    一种磁选矿系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105057096B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510599772.6

    申请日:2015-09-18

    IPC分类号: B03C1/0355 B03C1/18 B03C1/30

    摘要: 本发明公开了一种磁选矿系统包括转筒、服务塔、两级GM制冷机、第一杜瓦瓶、第二杜瓦瓶、第三杜瓦瓶、超导线圈、传送带、料斗和物料箱,超导线圈设置在第三杜瓦瓶内,由两级GM制冷机通过金属板向第二杜瓦瓶内传递制冷量,向第三杜瓦瓶内输送液氦,液氦使超导线圈的温度维持在4.2K以下,保证超导线圈的正常工作,本方案提供的装置采用超导线圈提供磁场,超导线圈能够在转筒表面形成至少2T的场强,磁场深度大,有效提高了矿物的分选能力或者对矿物的除杂能力,提高了产品的质量。

    一种磁选矿系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105057096A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510599772.6

    申请日:2015-09-18

    IPC分类号: B03C1/0355 B03C1/18 B03C1/30

    摘要: 本发明公开了一种磁选矿系统包括转筒、服务塔、两级GM制冷机、第一杜瓦瓶、第二杜瓦瓶、第三杜瓦瓶、超导线圈、传送带、料斗和物料箱,超导线圈设置在第三杜瓦瓶内,由两级GM制冷机通过金属板向第二杜瓦瓶内传递制冷量,向第三杜瓦瓶内输送液氦,液氦使超导线圈的温度维持在4.2K以下,保证超导线圈的正常工作,本方案提供的装置采用超导线圈提供磁场,超导线圈能够在转筒表面形成至少2T的场强,磁场深度大,有效提高了矿物的分选能力或者对矿物的除杂能力,提高了产品的质量。

    匀场工装
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109597008B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811613560.9

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01R33/38

    摘要: 本发明公开了一种匀场工装,包括:用于支撑于磁体的中间通孔中的第一定位盘;插接于第一定位盘上的转轴,转轴能够相对于第一定位盘转动;固定连接于转轴上的探头,探头在转轴上的固定位置沿径向可调。该匀场工装中,采用第一定位盘可以对匀场工装可靠支撑定位,通过调节探头的安装位置以及转轴的转动即可实现对所有测量点的磁场强度的测量,操作方便,且结构简单,尤其可以适用于小口径的磁体测量。

    一种用于氦气冷却的冷头容器

    公开(公告)号:CN106683821B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201710190600.2

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: H01F6/04

    摘要: 本发明公开了一种用于氦气冷却的冷头容器,它属于超导磁体冷却技术领域,包括第一换热腔和与第一换热腔连通的第二换热腔,第一换热腔内设有换热器,第一换热腔上对应换热器的位置处分别连通有第一进气管和第一出气管;第二换热腔内设有冷凝器,第二换热腔上对应冷凝器的位置处分别连通有第二进气管和第二回流管;本发明通过氦气冷却的方式代替现有技术中使用铜编织带方式,当GM制冷机冷头与超导磁体距离较远时,仅需增加氦气管的长度即可,有效的解决了现有技术中GM制冷机的冷头与超导磁体必须距离较近的问题;本发明还能够有效的提高氦气在冷却循环过程中的换热和流动效果,提高了制冷效率。

    一种循环冷却的辐射屏

    公开(公告)号:CN106683820B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201710190586.6

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: H01F6/04

    摘要: 本发明公开了一种循环冷却的辐射屏,它属于超导磁体冷却技术领域,包括辐射屏外筒,所述辐射屏外筒的两端均设有辐射屏端板以密封,所述辐射屏外筒的外表面上设有的氦气管组,所述氦气管组包括至少一条氦气管,所述氦气管在所述辐射屏外筒的外表面上呈S形分布;本发明通过贴在辐射屏外筒外表面上的氦气管,可以有效地吸收辐射屏外筒及辐射屏端板上的热量,从而有效的保证了辐射屏外筒内部的低温环境,相对于现有的铜编织带的结构,导冷速度更快;本发明中氦气管呈S形分布的分布于辐射屏外筒的外表面上,能够均匀的吸收辐射屏外筒的热量,相较于现有的铜编织带的结构,不仅结构紧凑、传输距离更远,而且使得辐射屏外筒的温差更小。

    一种超导磁分离设备
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106733157B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710190602.1

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: B03C1/02

    摘要: 本申请公开了一种超导磁分离设备,它属于超导磁分离技术领域,包括磁体、磁分离室和驱动装置,磁分离室内填充有软磁材料,包括设置有磁平衡段的筒体,磁平衡段内部填充有软磁材料或磁平衡段为软磁材料磁平衡段,磁平衡段和磁分离室均设置于筒体的内部;筒体的第一端与驱动装置相连接,与筒体的第一端相对的端部为筒体的第二端,磁平衡段的设置位置位于筒体的第二端,磁分离室的设置位置位于磁平衡段和筒体的第一端之间;磁平衡段用于置于磁体所产生的磁场内且磁平衡段的长度延伸方向、磁分离室的长度延伸方向以及筒体的长度延伸方向相一致,磁平衡段的长度小于磁分离室的长度。该发明可以降低磁分离室与磁体之间的相互作用力。