JPS6119093B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPS6119093B2 JPS6119093B2 JP55109236A JP10923680A JPS6119093B2 JP S6119093 B2 JPS6119093 B2 JP S6119093B2 JP 55109236 A JP55109236 A JP 55109236A JP 10923680 A JP10923680 A JP 10923680A JP S6119093 B2 JPS6119093 B2 JP S6119093B2
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- JP
- Japan
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- superconducting magnet
- superconducting
- cold
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- magnets
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- Expired
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- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F6/00—Superconducting magnets; Superconducting coils
- H01F6/04—Cooling
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
この発明は、高均一又は高精度の磁界分布を発
生する超電導磁石装置の構造に関する。
生する超電導磁石装置の構造に関する。
従来、2個以上の超電導磁石から発生する磁界
の相互作用によつて所定の磁界分布を作る電子レ
ンズや電子ビーム転写装置等に使用される超電導
磁石装置の構造は、第1図及び第2図に示すよう
になつていた。すなわち、2個の超電導磁石1,
2はそれぞれ別個の液体ヘリウム3の収納された
保冷容器4,5に収納され、そしてそれぞれの保
冷容器4,5間を結ぶ通路6が設けられている。
この通路6には冷媒3が流通し、且つ超電導磁石
1,2を結ぶ電気配線7が設けられている。一方
保冷容器4,5は外槽8,9と冷媒3の収納され
た内槽10,11からなり、内槽10,11と外
槽8,9間には輻射シールド板12,13が設け
られ、このシールド板12,13には冷媒が流れ
るシールド管14,15が設けられてシールド効
果を高めている。そして、超電導磁石1に働く電
磁力は支持棒16,17,18で、超電導磁石2
に働く電磁力は支持棒19,20,21でそれぞ
れ支持されている。さらに、保冷容器1,2を保
持するために支持装置22が取り付けられてい
る。第2図は上記で説明した超電導磁石装置の斜
視図を示す。
の相互作用によつて所定の磁界分布を作る電子レ
ンズや電子ビーム転写装置等に使用される超電導
磁石装置の構造は、第1図及び第2図に示すよう
になつていた。すなわち、2個の超電導磁石1,
2はそれぞれ別個の液体ヘリウム3の収納された
保冷容器4,5に収納され、そしてそれぞれの保
冷容器4,5間を結ぶ通路6が設けられている。
この通路6には冷媒3が流通し、且つ超電導磁石
1,2を結ぶ電気配線7が設けられている。一方
保冷容器4,5は外槽8,9と冷媒3の収納され
た内槽10,11からなり、内槽10,11と外
槽8,9間には輻射シールド板12,13が設け
られ、このシールド板12,13には冷媒が流れ
るシールド管14,15が設けられてシールド効
果を高めている。そして、超電導磁石1に働く電
磁力は支持棒16,17,18で、超電導磁石2
に働く電磁力は支持棒19,20,21でそれぞ
れ支持されている。さらに、保冷容器1,2を保
持するために支持装置22が取り付けられてい
る。第2図は上記で説明した超電導磁石装置の斜
視図を示す。
以上のように構成された超電導磁石装置におい
ては、超電導磁石1,2及び保冷容器4,5はそ
れぞれ相対位置が固定されている。従つて、高均
一又は高精度の磁界分布を発生させる際、すなわ
ち、保冷容器4,5を常温から冷媒温度に冷却し
動作させる際電磁石1,2及び支持棒16,1
7,18,19,20,21の熱収縮、電磁石
1,2相互間の電磁力による電磁石1,2の相対
位置の設定位置からのずれが生じても相対位置の
調整が出来ず、高均一、高精度の磁界を発生させ
ることができなかつた。
ては、超電導磁石1,2及び保冷容器4,5はそ
れぞれ相対位置が固定されている。従つて、高均
一又は高精度の磁界分布を発生させる際、すなわ
ち、保冷容器4,5を常温から冷媒温度に冷却し
動作させる際電磁石1,2及び支持棒16,1
7,18,19,20,21の熱収縮、電磁石
1,2相互間の電磁力による電磁石1,2の相対
位置の設定位置からのずれが生じても相対位置の
調整が出来ず、高均一、高精度の磁界を発生させ
ることができなかつた。
本発明の目的は、上記の点を鑑みてなされたも
ので、超電導磁石間の相対位置を可動にした構造
にすることにより高均一又は高精度な磁界分布を
発生することができる超電導磁石装置を提供する
ことにある。
ので、超電導磁石間の相対位置を可動にした構造
にすることにより高均一又は高精度な磁界分布を
発生することができる超電導磁石装置を提供する
ことにある。
本発明は、複数個の超電導磁石を支持装置で位
置を可変にできるように複数個の保冷容器にそれ
ぞれ収容し、前記複数個の保冷容器内の冷媒が流
通し且つ前記超電導磁石間の配線を収納した通路
を前記の複数の保冷容器間に設けて超電導磁石装
置を構成し、超電導磁石間の相対位置の調整がで
きるようにしたものである。
置を可変にできるように複数個の保冷容器にそれ
ぞれ収容し、前記複数個の保冷容器内の冷媒が流
通し且つ前記超電導磁石間の配線を収納した通路
を前記の複数の保冷容器間に設けて超電導磁石装
置を構成し、超電導磁石間の相対位置の調整がで
きるようにしたものである。
以下、本発明の代表的実施例を図面を参照して
説明する。
説明する。
第3図は本発明に係る超電導装置の概略断面を
示すもので、第1図と同じものは同一符号を用
い、同じ構造になつている。保冷容器4,5を結
ぶ通路6は、保冷容器4,5と同一構造で断熱二
重構造となつており、外槽30、内槽31及び輻
射シールド板32を備え、輻射シールド板32に
は液体ヘリウム、液体窒素等の冷媒を流し、シー
ルド効果を高めるシールド管33が設けられてい
る。保冷容器4,5は保持装置22によつて位置
が固定されて支持されている。
示すもので、第1図と同じものは同一符号を用
い、同じ構造になつている。保冷容器4,5を結
ぶ通路6は、保冷容器4,5と同一構造で断熱二
重構造となつており、外槽30、内槽31及び輻
射シールド板32を備え、輻射シールド板32に
は液体ヘリウム、液体窒素等の冷媒を流し、シー
ルド効果を高めるシールド管33が設けられてい
る。保冷容器4,5は保持装置22によつて位置
が固定されて支持されている。
次に、超電導磁石1,2を支持する支持装置4
1,42……46において、支持装置44,4
5,46は支持棒で超電導磁石2を固定し、支持
装置41,42,43は超電導磁石1の位置を保
冷容器4内で可動となるようにしている。支持装
置41,42,43は、超電導磁石1を支持する
支持棒47,48,49と、支持棒47,48,
49が内槽10、外槽8を貫通して可動できるよ
うにするための内槽10に設けられたベローズ部
材50,51,52、及び外槽8に設けられたベ
ローズ部材53,54,55と、ベローズ部材5
3,54,55を覆うカバー56,57,58
と、支持棒47,48,49を可動するための移
動手段として、前記カバー56,57,58に設
けられたネジ59,60,61及びナツト62,
63,64とをそれぞれ具備して構成されてい
る。
1,42……46において、支持装置44,4
5,46は支持棒で超電導磁石2を固定し、支持
装置41,42,43は超電導磁石1の位置を保
冷容器4内で可動となるようにしている。支持装
置41,42,43は、超電導磁石1を支持する
支持棒47,48,49と、支持棒47,48,
49が内槽10、外槽8を貫通して可動できるよ
うにするための内槽10に設けられたベローズ部
材50,51,52、及び外槽8に設けられたベ
ローズ部材53,54,55と、ベローズ部材5
3,54,55を覆うカバー56,57,58
と、支持棒47,48,49を可動するための移
動手段として、前記カバー56,57,58に設
けられたネジ59,60,61及びナツト62,
63,64とをそれぞれ具備して構成されてい
る。
又、保冷容器4,5にそれぞれ収納されている
超電導磁石1,2は、少なくとも一部を伸縮可能
なバネ状に構成した配線7で結合されている。
超電導磁石1,2は、少なくとも一部を伸縮可能
なバネ状に構成した配線7で結合されている。
次に超電導磁石装置の動作について説明する。
この装置を作動させるために冷媒3を保冷容器
4,5に供給し、しかる後超電導磁石1,2を励
磁すると、保冷容器4,5内の超電導磁石1,2
相互間の相対位置は、励磁による相互の電磁力に
より、又支持棒44,45,46,47,48,
49等の熱収縮により、ずれが生じる。そこで、
保冷容器4内に収納された超電導磁石1を支持し
ている支持装置41,42,43のナツト62,
63,64を摺動させることでボルト59,6
0,61が動く。そして保冷容器4の外槽8に設
けられたベローズ部材53,54,55は、ボル
ト59,60,61に連動して支持棒47,4
8,49を動かす。支持棒47,48,49は内
槽10に設けられたベローズ部材50,51,5
2を介して超電導磁石1を動かす。これにより超
電導磁石1は超電導磁石2に対して相対位置を調
整することができる。
この装置を作動させるために冷媒3を保冷容器
4,5に供給し、しかる後超電導磁石1,2を励
磁すると、保冷容器4,5内の超電導磁石1,2
相互間の相対位置は、励磁による相互の電磁力に
より、又支持棒44,45,46,47,48,
49等の熱収縮により、ずれが生じる。そこで、
保冷容器4内に収納された超電導磁石1を支持し
ている支持装置41,42,43のナツト62,
63,64を摺動させることでボルト59,6
0,61が動く。そして保冷容器4の外槽8に設
けられたベローズ部材53,54,55は、ボル
ト59,60,61に連動して支持棒47,4
8,49を動かす。支持棒47,48,49は内
槽10に設けられたベローズ部材50,51,5
2を介して超電導磁石1を動かす。これにより超
電導磁石1は超電導磁石2に対して相対位置を調
整することができる。
尚、上記の超電導磁石1を支持する支持装置4
1,42,43をネジ59,60,61及びナツ
ト62,63,64でなく、モーター等を用いて
構成することも可能である。
1,42,43をネジ59,60,61及びナツ
ト62,63,64でなく、モーター等を用いて
構成することも可能である。
又、超電導磁石1のみを移動可能にしたが、超
電導磁石2についても移動可能なように支持装置
44,45,46を構成してもよい。
電導磁石2についても移動可能なように支持装置
44,45,46を構成してもよい。
以上の説明で明らかなように本発明に係る超電
導磁石装置を用いれば、超電導磁石間の相対位置
を調整することができるので、熱収縮、電磁力に
よる超電導磁石間の相対位置ずれを修正すること
ができ、高均一、高精度の磁界分布を発生させる
ことができる等の優れた効果を奏する。
導磁石装置を用いれば、超電導磁石間の相対位置
を調整することができるので、熱収縮、電磁力に
よる超電導磁石間の相対位置ずれを修正すること
ができ、高均一、高精度の磁界分布を発生させる
ことができる等の優れた効果を奏する。
第1図は従来の超電導磁石装置の概略を示す断
面図、第2図はその斜視図を示し、第3図は本発
明に係る超電導磁石装置の概略を示す断面図を示
す。 1,2……超電導磁石、3……冷媒、4,5…
…保冷容器、6……通路、7……配線、41,4
2,43,44,45,46……支持装置、4
7,48,49……支持棒、50,51,52,
53,54,55……ベローズ部材、59,6
0,61……ナツト(移動手段)、62,63,
64……ボルト(移動手段)。
面図、第2図はその斜視図を示し、第3図は本発
明に係る超電導磁石装置の概略を示す断面図を示
す。 1,2……超電導磁石、3……冷媒、4,5…
…保冷容器、6……通路、7……配線、41,4
2,43,44,45,46……支持装置、4
7,48,49……支持棒、50,51,52,
53,54,55……ベローズ部材、59,6
0,61……ナツト(移動手段)、62,63,
64……ボルト(移動手段)。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 複数個の超電導磁石と、冷媒を収納し、前記
超電導磁石を収容する複数個の保冷容器と、前記
超電導磁石を前記保冷容器にそれぞれ支持し、且
つ少なくとも1つを可変とする複数の支持装置
と、前記保冷容器を保持し、前記保冷容器に設け
られた保持装置と、前記複数個の保冷容器間に冷
媒が流通し且つ前記超電導磁石間の配線が収納さ
れた通路とを具備したことを特徴とする超電導磁
石装置。 2 超電導磁石に設けられる少なくとも1つの可
変な支持装置を、前記超電導磁石を支持する支持
棒と、この支持棒を移動させる移動手段と、保冷
容器に設けられ、前記支持棒と連動するベローズ
部材とで構成したことを特徴とする特許請求の範
囲第1項記載の超電導磁石装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10923680A JPS5734314A (en) | 1980-08-11 | 1980-08-11 | Superconductive magnet device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10923680A JPS5734314A (en) | 1980-08-11 | 1980-08-11 | Superconductive magnet device |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5734314A JPS5734314A (en) | 1982-02-24 |
| JPS6119093B2 true JPS6119093B2 (ja) | 1986-05-15 |
Family
ID=14505056
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10923680A Granted JPS5734314A (en) | 1980-08-11 | 1980-08-11 | Superconductive magnet device |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5734314A (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6011456A (en) * | 1998-12-30 | 2000-01-04 | Eckels; Phillip W. | Superconducting magnet split cryostat cryogen ride-through reserve |
| US6664876B2 (en) * | 2001-09-12 | 2003-12-16 | Hitachi, Ltd. | Superconducting magnet and magnetic resonance imaging apparatus using the same |
-
1980
- 1980-08-11 JP JP10923680A patent/JPS5734314A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5734314A (en) | 1982-02-24 |
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