RU2012175C1 - Ферромагнитный экран - Google Patents

Ферромагнитный экран Download PDF

Info

Publication number
RU2012175C1
RU2012175C1 SU4797464A RU2012175C1 RU 2012175 C1 RU2012175 C1 RU 2012175C1 SU 4797464 A SU4797464 A SU 4797464A RU 2012175 C1 RU2012175 C1 RU 2012175C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shells
shell
screen
shielding
ferromagnetic
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Зайцев
В.Н. Петров
Original Assignee
Зайцев Юрий Андреевич
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зайцев Юрий Андреевич filed Critical Зайцев Юрий Андреевич
Priority to SU4797464 priority Critical patent/RU2012175C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2012175C1 publication Critical patent/RU2012175C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Abstract

Область использования изобретения: изобретение может быть использовано для защиты от магнитных помех крупногабаритных мер магнитной индукции, измерителей магнитной индукции, а также животных и человека в биофизическом эксперименте. Изготовленный для метрологических и биофизических исследований цилиндрический экран из четырех обечаек с внешним диаметром 2, внутренним - 1,2 м, длиной 3,8 м по высокой степени экранирования и улучшенной технологичности превосходит известные экраны. Сущность изобретения: экран состоит из аксиально расположенных обечаек, выполненных из перекрывающих друг друга полостей цилиндров из ферромагнитного материала, которые соединены между собой посредством резьбовых втулок типа винт-гайка, причем внешняя собранная обечайка является основой крепления с помощью винтовых соединений последующих внутренних обечаек с точной фиксацией расстояний между ними. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, приборостроению и может быть использовано в метрологии, магнитометрии, медицине, биофизике.
Известны экраны цилиндрической формы, состоящие из нескольких пустотелых цилиндров (см. Приборы для научных исследований, N 10, М. : Мир, 1971, с. 21-23). Основным недостатком подобных конструкций является сложность их изготовления. Наиболее близким к заявленному техническому решению является заявка ЕРВ N 0182284, кл. G 12 B 17/02, 1986.
Указанная в заявке конструкция для экранирования пространства монолитна, т. е. выполнена без воздушных промежутков между слоями пластин, что снижает эффективность экранирования и повышает расход ферромагнитного материала.
Цель изобретения - повышение степени экранирования и улучшение технологичности экрана.
Цель достигается тем, что в многослойном цилиндрическом ферромагнитном экране, состоящем из аксиальных обечаек, обечайки выполнены из перекрывающих друг друга сегментов из ферромагнитного материала, которые соединены между собой посредством резьбовых втулок типа винт-гайка, причем внешняя собранная обечайка является основой крепления с помощью радиально наращиваемых винтовых соединений последующих внутренних обечаек с точной фиксацией расстояний между ними.
Новыми существенными признаками ферромагнитного экрана является то, что обечайки выполнены из перекрывающих друг друга сегментов из ферромагнитного материала, которые соединены между собой посредством резьбовых втулок типа винт-гайка, причем внешняя собранная обечайка является основой крепления с помощью радиально наращиваемых винтовых соединений последующих внутренних обечаек с точной фиксацией расстояний между ними.
Перекрывающие друг друга сегменты создают технологический каркас обечайки и резко снижают ее магнитное сопротивление, увеличивая эффективность экранирования обечайки.
Разделение обечаек между собой фиксированным расстоянием воздушного зазора, равным размеру немагнитных втулок, увеличивает коэффициент экранирования экрана в целом.
Коэффициент экранирования приводимого в заявке прототипа в виде пластинчатого экрана увеличится и на него будет затрачено меньше ферромагнитного материала, если часть внутренних его пластин убрать.
Действительно, поперечный коэффициент экранирования экрана цилиндрической формы из пластин, если они набраны без зазора, равен сумме коэффициентов экранирования каждой из пластин или цилиндрических обечаек, а если обечайки или пластины размещены с воздушным зазором, то суммарный коэффициент экранирования экрана будет равен произведению коэффициентов экранирования обечаек в соответствии с выражением
K= K1+K2+K3+
Figure 00000001
K1·K2·K
Figure 00000002
1-
Figure 00000003
1-
Figure 00000004
, (1) где К - суммарный коэффициент экранирования;
К1, К2, К3 - коэффициенты экранирования обечаек;
S1, S2, S3 - площади поперечных сечений обечаек.
Если зазоры между слоями экрана как в прототипе отсутствуют, то (1) можно представить как
К ≈К1 + К2 + К3 (2) при К1 = К2 = К3 ≈100 К = 300.
Если мы одну из обечаек уберем с таким расчетом, что S1/S3 = 0,9, то К = К + К3 + К ˙ К3 (1 - S1/S3 ) = 200 + 100˙ 100˙ 0,1= 1200.
То есть, коэффициент экранирования многослойной конструкции обечаек с фиксированными расстояниями между ними резко повышает коэффициент экранирования экрана. При этом экономия ферромагнитного материала равняется объему пространства между обечайками.
На фиг. 1 изображена собранная из пластин 1 с перекрытием обечайка 2, на фиг. 2 - вид А на фиг. 1; на фиг. 3 изображена сборка экрана, общий вид; на фиг. 3 изображено крепление обечаек радиально расположенным наращиванием винтовым соединением, состоящим из резьбовой втулки 3, к которой внешняя обечайка крепится гайкой 4, а внутренняя - винтом 5.
Опытный образец экрана с внутренним диаметром 1200 мм, внешним диаметром 2000 мм и длиной 3900 мм изготовлен из ленты 79 НМ толщиной 1,5 мм и шириной 250 мм.
Опытная эксплуатация экрана проводится на базе Института клинической и экспериментальной медицины СО АН СССР.
Получены интересные результаты по действию магнитно-компенсированной среды на животных и человека. Сборная конструкция экрана позволила разместить его в подвале научно-исследовательского корпуса без дополнительных транспортных средств и переоборудования помещения и дверей здания.
Таким образом, предлагаемый ферромагнитный экран позволяет проводить исследования метрологических характеристик мер магнитной индукции значительных габаритов, проводить биофизические исследования на живых организмах.

Claims (1)

  1. ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ЭКРАН, выполненный в виде двух коаксиальных обечаек из ферромагнитного материала в форме цилиндров разного диаметра, отличающийся тем, что, с целью повышения степени экранирования и технологичности конструкции, цилиндры обечаек выполнены составными из перекрывающих одни другие частей цилиндров и снабжены размещенными между обечайками резьбовыми втулками типа винт - гайка из немагнитного материала, части цилиндров каждой обечайки соединены между собой указанными резьбовыми втулками, причем внутренние обечайки соединены между собой и закреплены на внешней обечайке посредством указанных резьбовых втулок, которые расположены соосно между собой и ориентированы в радиальном направлении относительно обечаек.
SU4797464 1990-01-08 1990-01-08 Ферромагнитный экран RU2012175C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4797464 RU2012175C1 (ru) 1990-01-08 1990-01-08 Ферромагнитный экран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4797464 RU2012175C1 (ru) 1990-01-08 1990-01-08 Ферромагнитный экран

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2012175C1 true RU2012175C1 (ru) 1994-04-30

Family

ID=21499410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4797464 RU2012175C1 (ru) 1990-01-08 1990-01-08 Ферромагнитный экран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2012175C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2139579C1 (ru) * 1998-12-23 1999-10-10 Тюняев Владимир Николаевич Устройство для защиты от излучения (варианты)
MD990201A (ru) * 1999-07-12 2002-05-31 Александру ВАСЕНКИН Сверхпроводящий магнитный экран для относительного изменения (замедления) скорости хода времени
RU2183870C2 (ru) * 2001-06-26 2002-06-20 Байков Юрий Александрович Устройство для защиты от излучения радиотелефонной трубки
RU2192056C2 (ru) * 2001-03-28 2002-10-27 Тюняев Владимир Николаевич Устройство для защиты от излучения (варианты)
US6896862B2 (en) 2000-05-10 2005-05-24 Ökopharm Forschungs- und Entwicklungs-GmbH Method for reducing the surface of silicon dioxide
RU2342149C1 (ru) * 2007-03-26 2008-12-27 Александр Васильевич Трофимов Средство, обладающее гелиогеомагнитопротекторными свойствами

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2139579C1 (ru) * 1998-12-23 1999-10-10 Тюняев Владимир Николаевич Устройство для защиты от излучения (варианты)
MD990201A (ru) * 1999-07-12 2002-05-31 Александру ВАСЕНКИН Сверхпроводящий магнитный экран для относительного изменения (замедления) скорости хода времени
US6896862B2 (en) 2000-05-10 2005-05-24 Ökopharm Forschungs- und Entwicklungs-GmbH Method for reducing the surface of silicon dioxide
RU2192056C2 (ru) * 2001-03-28 2002-10-27 Тюняев Владимир Николаевич Устройство для защиты от излучения (варианты)
RU2183870C2 (ru) * 2001-06-26 2002-06-20 Байков Юрий Александрович Устройство для защиты от излучения радиотелефонной трубки
RU2342149C1 (ru) * 2007-03-26 2008-12-27 Александр Васильевич Трофимов Средство, обладающее гелиогеомагнитопротекторными свойствами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012175C1 (ru) Ферромагнитный экран
Mankowski et al. Long-term impact of sepsis on cardiovascular health
KR970004567B1 (ko) 영구자석을 사용한 원통형 핵자기 공명 바이어스 자석장치 및 그 제작방법
DE3709092C2 (ru)
Dustin Microtubules
US5570021A (en) MR gradient set coil support assembly
DE3245944C2 (ru)
Kotiuga Hodge decompositions and computational electromagnetics
DE10293622D2 (de) Magnetresonanzkompatible metallische Endoprothese
WO2003093853A1 (de) Gradientenspulensystem für ein magnet-resonanz-tomographiegerät mit effektiverer kühlung
DE3768093D1 (de) Luftbehandlungssystem.
Rutty et al. The role of computed tomography in terminal ballistic analysis
EP0047342A1 (de) Messwertaufnahmeeinrichtung für magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte
CN100504431C (zh) 开口磁性谐振成像装置
Morris is now the time for combination therapies for Alzheimer Disease?
Lu et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of isopropoxy benzene guanidine against Clostridium perfringens in an intestinal infection model
US4585994A (en) Nuclear magnetic resonance imaging system
JP2024063146A (ja) 磁石および磁気共鳴イメージングシステム
DE19640717A1 (de) Drehsteife Drehmoment Meßnaben
JPS55123330A (en) Exhaust brake valve
EP3256869B1 (en) Radiation-transparent, low-cost, lightweight, versatile, composite radio frequency coil for mri
US1899159A (en) Insulated driving connection
NO885635D0 (no) Anordning ved pulversproeyte.
JPS6461903A (en) Magnetic shielding device
IT8467083A1 (it) Rotore o statore di macchina elettrica a magneti permanenti