RU2012175C1 - Ферромагнитный экран - Google Patents
Ферромагнитный экран Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 6
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 claims description 6
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 9
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 2
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000005404 magnetometry Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
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+K1·K2·K1- 1- , (1) где К⊥ - суммарный коэффициент экранирования;
К1, К2, К3 - коэффициенты экранирования обечаек;
S1, S2, S3 - площади поперечных сечений обечаек.
K┴= K1+K2+K3+K1·K2·K1- 1- , (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.
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)
- 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.
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)
| 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 |
-
1990
- 1990-01-08 RU SU4797464 patent/RU2012175C1/ru active
Cited By (6)
| 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 |