JPS5914616A - 超流動ヘリウムによる超電導マグネツト等の冷却方法 - Google Patents
超流動ヘリウムによる超電導マグネツト等の冷却方法Info
- Publication number
- JPS5914616A JPS5914616A JP57124250A JP12425082A JPS5914616A JP S5914616 A JPS5914616 A JP S5914616A JP 57124250 A JP57124250 A JP 57124250A JP 12425082 A JP12425082 A JP 12425082A JP S5914616 A JPS5914616 A JP S5914616A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- magnet
- superfluid
- superfluid helium
- superconductive magnet
- cooling
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F6/00—Superconducting magnets; Superconducting coils
- H01F6/06—Coils, e.g. winding, insulating, terminating or casing arrangements therefor
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
された超電導マグネット等の固体から突発的に放出され
る熱を吸収し、被冷却体を一定温度の極低温に保持する
こと−JEできる超流動ヘリウムによる□超電導マグネ
ット等の冷却方法に関するものである。
る熱を吸収し、被冷却体を一定温度の極低温に保持する
こと−JEできる超流動ヘリウムによる□超電導マグネ
ット等の冷却方法に関するものである。
通常超流動ヘリウムによって冷却された超電導マグネッ
トは通常の液体ヘリウム(4.2Katl aim )
によって冷却されたものに比べ、更に高い磁場を発生さ
せることができ、又超電流ヘリウムの高熱伝導率忙より
、より安定な超電導マグネットになる。従って過冷却超
流動ヘリウム、例えば1気圧1.8Kを用いて超電導マ
グネットを極低温1.8Kに保持すると超流動ヘリウム
の常流動ヘリウムへの転移温度、ラムダ温度(1気圧で
2.163K)から1.8Kまでの間のエンタル−ビー
差を熱吸収,ダンパーとして利用することが可能となる
。
トは通常の液体ヘリウム(4.2Katl aim )
によって冷却されたものに比べ、更に高い磁場を発生さ
せることができ、又超電流ヘリウムの高熱伝導率忙より
、より安定な超電導マグネットになる。従って過冷却超
流動ヘリウム、例えば1気圧1.8Kを用いて超電導マ
グネットを極低温1.8Kに保持すると超流動ヘリウム
の常流動ヘリウムへの転移温度、ラムダ温度(1気圧で
2.163K)から1.8Kまでの間のエンタル−ビー
差を熱吸収,ダンパーとして利用することが可能となる
。
ところが超電導マグネットのように緻密に巻かれた超電
導線材(コイル)の間に浸み込んだ超流動ヘリウムの量
は少なく、しかも現在用いられている超電導マグネット
内部から外部へ連絡している超流動ヘリウム流路が狭く
細い為、超流動ヘリウムの高熱伝率をもってしても超電
導マグネット外部の大量の超流動ヘリウムに内部からの
突発的な熱を運ぶ事は困難であり超電導マグネット内部
温度が超電導−常電導転移温度以上になることがある。
導線材(コイル)の間に浸み込んだ超流動ヘリウムの量
は少なく、しかも現在用いられている超電導マグネット
内部から外部へ連絡している超流動ヘリウム流路が狭く
細い為、超流動ヘリウムの高熱伝率をもってしても超電
導マグネット外部の大量の超流動ヘリウムに内部からの
突発的な熱を運ぶ事は困難であり超電導マグネット内部
温度が超電導−常電導転移温度以上になることがある。
本願はこの欠点を除去するために発明したものであって
、今、その実施例を説明すれば、電導線を一定直径(f
()で一定厚みφ()に巻いたコイル0を放射状に凹凸
条に曲折した波板形のドーナツ状円板(2)を介して数
段重合して形成した超電導マグネツ)(A)のドーナツ
状円板(2)の適宜な箇所に適当数の空洞用の凹所(3
)す形成するものである。
、今、その実施例を説明すれば、電導線を一定直径(f
()で一定厚みφ()に巻いたコイル0を放射状に凹凸
条に曲折した波板形のドーナツ状円板(2)を介して数
段重合して形成した超電導マグネツ)(A)のドーナツ
状円板(2)の適宜な箇所に適当数の空洞用の凹所(3
)す形成するものである。
本願は前記構成妃より超電導マグネット(5)を過冷却
超流動ヘリウムな冷媒として冷却する際に超電導マグネ
ッ) (A)の内部で突発的な発熱を起した時、該空洞
用の凹所(3)内の多量の過冷却超流動ヘリウムによっ
て熱を吸収することができるものである。
超流動ヘリウムな冷媒として冷却する際に超電導マグネ
ッ) (A)の内部で突発的な発熱を起した時、該空洞
用の凹所(3)内の多量の過冷却超流動ヘリウムによっ
て熱を吸収することができるものである。
本願は叙上のように過冷却超流動ヘリウムを冷媒とし℃
冷却する超電導マグネット等の極低温装置において、超
電導マグネットの被冷却体内部の超流動ヘリウム流路の
途中に適当体積の空洞を設け、被冷却体内部からの突発
的な発熱をこの空洞内の過冷却超流動ヘリウムによって
吸収することを特徴とするので超電導マグネットは良(
冷却され高い磁場を発生させることができ、又、超流動
ヘリウムの高熱伝導率により、より安定した超電導マグ
ネットとすることができる等の特徴を有するものである
。
冷却する超電導マグネット等の極低温装置において、超
電導マグネットの被冷却体内部の超流動ヘリウム流路の
途中に適当体積の空洞を設け、被冷却体内部からの突発
的な発熱をこの空洞内の過冷却超流動ヘリウムによって
吸収することを特徴とするので超電導マグネットは良(
冷却され高い磁場を発生させることができ、又、超流動
ヘリウムの高熱伝導率により、より安定した超電導マグ
ネットとすることができる等の特徴を有するものである
。
第1図は本願の発明を説明するための一例の電導マグネ
・ットの斜視図、第2図は通常用いられているヘリウム
流通用とドーナツ状円板の斜特許出願人 東洋酸素株式
会社 第1憫 第2図 手続補正書(自発) 昭和6γ年9月J日 特許庁長官若 杉 和 夫殿 4、代 理 人 5、補正命令の日付 昭和 年 月 日6、
補正により増加する発明の数
・ットの斜視図、第2図は通常用いられているヘリウム
流通用とドーナツ状円板の斜特許出願人 東洋酸素株式
会社 第1憫 第2図 手続補正書(自発) 昭和6γ年9月J日 特許庁長官若 杉 和 夫殿 4、代 理 人 5、補正命令の日付 昭和 年 月 日6、
補正により増加する発明の数
Claims (1)
- (1) 過冷却超流動ヘリウムを冷媒として冷却する
超電導マグネット等の極低温装置において、超電導マグ
ネットの被冷却体内部の超流動ヘリウム流路の途中に適
当体積の空洞を設け、・被冷却体内部からの突発的な廃
熱をこの空洞内の過冷却超流動ヘリウムによって吸収す
ることを特徴とする超流動ヘリウムによる超電導マグネ
ット等の冷却方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57124250A JPS5914616A (ja) | 1982-07-16 | 1982-07-16 | 超流動ヘリウムによる超電導マグネツト等の冷却方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57124250A JPS5914616A (ja) | 1982-07-16 | 1982-07-16 | 超流動ヘリウムによる超電導マグネツト等の冷却方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5914616A true JPS5914616A (ja) | 1984-01-25 |
| JPS645444B2 JPS645444B2 (ja) | 1989-01-30 |
Family
ID=14880680
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57124250A Granted JPS5914616A (ja) | 1982-07-16 | 1982-07-16 | 超流動ヘリウムによる超電導マグネツト等の冷却方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5914616A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008244278A (ja) * | 2007-03-28 | 2008-10-09 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 超電導コイルおよび該超電導コイルを備えた超電導機器 |
| JP2013030661A (ja) * | 2011-07-29 | 2013-02-07 | Fujikura Ltd | 超電導コイル |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS54125466A (en) * | 1978-03-22 | 1979-09-28 | Mitsubishi Electric Corp | Coil |
| JPS5742181A (en) * | 1980-08-26 | 1982-03-09 | Toshiba Corp | Low temperature container for superfluidic helium |
-
1982
- 1982-07-16 JP JP57124250A patent/JPS5914616A/ja active Granted
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS54125466A (en) * | 1978-03-22 | 1979-09-28 | Mitsubishi Electric Corp | Coil |
| JPS5742181A (en) * | 1980-08-26 | 1982-03-09 | Toshiba Corp | Low temperature container for superfluidic helium |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008244278A (ja) * | 2007-03-28 | 2008-10-09 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 超電導コイルおよび該超電導コイルを備えた超電導機器 |
| JP2013030661A (ja) * | 2011-07-29 | 2013-02-07 | Fujikura Ltd | 超電導コイル |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS645444B2 (ja) | 1989-01-30 |
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