RU2024973C1 - Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода - Google Patents
Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода Download PDFInfo
- Publication number
- RU2024973C1 RU2024973C1 SU925043559A SU5043559A RU2024973C1 RU 2024973 C1 RU2024973 C1 RU 2024973C1 SU 925043559 A SU925043559 A SU 925043559A SU 5043559 A SU5043559 A SU 5043559A RU 2024973 C1 RU2024973 C1 RU 2024973C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- soldered
- elements
- melt
- level
- solder
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 title description 5
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 18
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 14
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 10
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 4
- 238000005476 soldering Methods 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 2
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000001465 metallisation Methods 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/60—Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment
Landscapes
- Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
Abstract
Использование: при изготовлении комбинированных проводов, состоящих из нескольких сверхпроводящих элементов. Сущность изобретения: через расплав припоя раздельно пропускают матричные элементы с продольным пазом, впаиваемые и при необходимости напаиваемые элементы. Впаиваемые элементы укладывают в паз перед входом в калибр. На участке укладки пропускают по крайней мере один нижний элемент по траектории с отрицательной кривизной, а каждый верхний элемент поддерживают в напряженно-растянутом состоянии при условии повышения их относительного удлинения при переходе от нижнего элемента к верхнему в пределах обратимой деформации. Матричные элементы обжимают при пропускании через калибр на выходе из расплава. Элементы выводят из калибра под углом 0-5° к уровню расплава при поддержании уровня расплава в канале между нижней и верхней точками верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента и локально охлаждают провод. Изобретение позволяет обеспечить изготовление комбинированных проводов сечением 50-1000 мм2 с высокой точностью геометрического расположения элементов по всей длине без нарушения их формы и получить сплошное паяное соединение между элементами, высокоточную регулировку уровня заполнения паза припоем и селективную подпайку верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента. 3 ил., 1 табл. 1 ил.
Description
Изобретение относится к горячей металлизации длинномерных изделий и может быть использовано в электротехнике при изготовлении комбинированных проводов, состоящих из нескольких элементов, в том числе сверхпроводящих.
Известен способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода, включающий укладку сверхпроводящего элемента в продольный паз матричного элемента прямоугольной формы, соединение их пайкой легкоплавким припоем и охлаждение [1].
Для большинства длинномерных изделий такой способ не может обеспечить достаточного качества продукции при приемлемой технологической скорости, так как всегда требуется свободное открытое с одной стороны расположение многопроволочного элемента, уложенного в паз матрицы, пропайка и полное заполнение которых крайне затруднены. Используемая схема заполнения и закрепления элементов в пазе исключает возможность селективного и стабильного заполнения его припоем, не обеспечивает стабильного взаимного положения элементов по всей длине, исключения пустот, раковин при охлаждении.
Наиболее близким к изобретению является способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода, при котором через расплав припоя раздельно пропускают по меньшей мере один нижний матричный элемент с по меньшей мере одним продольным пазом и впаиваемые или впаиваемые и напаиваемые элементы, полученную заготовку с уложенными в паз впаиваемыми элементами обжимают в канале калибра, расположенном на выходе из расплава, и осуществляют ее локальное охлаждение [2].
Характерной особенностью комбинированных проводов большого сечения (≥50 мм2) является присутствие в конструкции многопроволочных сверхпроводящих токонесущих элементов проводников диаметром ≥0,85 мм, а также прокладочных резистивных, трубчатых охлаждающих, установочных высокопроводящих или упрочняющих элементов с характерными размерами от нескольких до трех десятков миллиметров. Межэлементные и межпроволочные зазоры и допуски существенно превосходят аналогичные параметры малых сечений. Вследствие нежелательного и неконтролируемого нарушения геометрии и других физических свойств впаиваемых элементов обжатие матричных элементов при изготовлении конструкций большого сечения надо поддерживать на уровне, не превышающем 0,5-1%. Последнее не позволяет стабилизировать положение впаиваемых и напаиваемых элементов за счет обжатия на 5-15%, как в прототипе. При угле выхода 15-90о к уровню расплава, отсутствии контролируемой ориентации и задания напряжения элементов относительно друг друга и в особенности относительно нижнего матричного элемента и уровня расплава на участке перед входом в калибр, в канале калибра и после выхода из него до участка охлаждения припой вытекает из межпроволочных и межэлементных зазоров наблюдается каплеобразование, расслаивание элементов после выхода из калибра. Значительный угол выхода провода из расплава исключает также возможность селективного обслуживания, так как позволяет осуществить только грубую регулировку заполнения паза припоем за счет изменения положения калибра относительно уровня расплава.
Задачей изобретения является обеспечение возможности изготовления комбинированных проводов сечением 50-1000 мм2 с высокой точностью геометрического расположения элементов по всей длине без нарушения их формы, получения сплошного паяного соединения между элементами провода и селективной подпайки верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента за счет высокоточной регулировки уровня заполнения паза припоем.
В способе изготовления комбинированного сверхпроводящего провода, при котором через расплав припоя раздельно пропускают по меньшей мере один нижний матричный элемент, с по меньшей мере одним продольным пазом и впаиваемые или впаиваемые и напаиваемые элементы, полученную заготовку с уложенными в паз впаиваемыми элементами обжимают в канале калибра, расположенном на выходе из расплава, и осуществляют ее локальное охлаждение, укладку впаиваемых элементов осуществляют на участке перед входом в калибр, по меньшей мере один нижний матричный элемент на этом участке пропускают по траектории с отрицательной кривизной, каждый последующий элемент поддерживают в напряженно-растянутом состоянии относительно предыдущего, обеспечивая повышение относительного удлинения каждого из них в пределах обратимой деформации, при этом уровень расплава в канале калибра устанавливают между нижней и верхней точками верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента и заготовку выводят из канала калибра под углом 0-5о к уровню расплава.
Способ осуществляют следующим образом.
Предварительно изготавливают матричный стабилизирующий элемент прямоугольной формы с одним или несколькими пазами на широкой стороне, многопроволочный сверхпроводящий проводник и другие функциональные впаиваемые и напаиваемые элементы. Элементы подвергают совмещенному и/или раздельному флюсованию одним или несколькими составами в зависимости от вида конструкции комбинированного провода и используемых материалов. В ряде случаев осуществляют селективное флюсование части поверхности впаиваемых или напаиваемых элементов. После этого элементы, разделенные в вертикальной и горизонтальной плоскостях, пропускают через расплав припоя, например ПОССу-30-2 или ПОС-61 со скоростью 1,5-10 м/мин. В ряде случаев верхний элемент обслуживают селективно, подводя его нижней стороной к поверхности припоя перед калибром. Перед входом в калибр на участке укладки нижний матричный элемент и в большинстве случаев впаиваемые элементы пропускают в расплаве по траектории с отрицательной кривизной (т.е. с уменьшающимся углом наклона по направлению хода), значение которой наибольшее у нижнего матричного элемента.
Верхние впаиваемые или напаиваемые элементы в ряде случаев могут пропускать перед входом в калибр по прямой линии. Необходимость в этом возникает в том случае, когда требования к проводу исключают попадание припоя на боковые и верхнюю поверхности этих элементов. При этом во всех случаях каждый верхний элемент поддерживают в напряженно-растянутом состоянии относительно нижнего при условии повышения их удлинения при переходе от нижнего элемента к верхнему в пределах обратимой деформации. Указанными приемами обеспечивают стабильную взаимную ориентацию элементов провода в процессе укладки до входа в калибр и в канале калибра, устраняют поперечные перемещения элементов в калибре и на участке выравнивания траектории между калибром и участком локального охлаждения, которые приводят к неоднородному заполнению паза припоем и каплеобразованию.
При угле выхода провода из калибра 0-5о к уровню расплава эффект стекания припоя до момента затвердевания незначителен. С учетом поддержания уровня расплава в канале между нижней и верхней точками верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента это позволяет регулировать уровень заполнения пазов матричных элементов и обеспечить как полное заполнение межэлементного пространства, так и селективную напайку верхнего из элементов, предотвращая попадание припоя на его верхнюю и боковые стороны. Комбинированное охлаждение осуществляют локально в нескольких местах после выхода провода из калибра. В зависимости от конструкции изделие сначала охлаждают одной или несколькими газожидкостными струями до отвердевания припоя на поверхности, жидкостными струями или частичным погружением в воду, обеспечивая направленную кристаллизацию припоя и охлаждая изделие до 80-120оС и воздушными струями до температуры, близкой к комнатной.
Конкретные условия изготовления сверхпроводящих проводов примерных конструкций, изображенных на чертеже, приведены в таблице.
Пунктирной линией показано положение уровня припоя в калибре в процессе изготовления проводов.
Конструкция (а) содержит токонесущий сверхпроводящий элемент 1, трубчатый элемент 2, матричный элемент 3. Конструкция (б) включает токонесущий сверхпроводящий элемент 1, трубчатый элемент 2, матричный элемент 3 и напаиваемый высокопроводящий элемент 4. Конструкция (в) содержит токонесущий элемент 1, изолирующую прокладку 2 и матричный элемент 3.
Как видно из данных таблицы, предлагаемый способ позволяет обеспечить полное и регулируемое заполнение межпроволочного и межэлементного пространства при получении комбинированных проводов большого сечения методом пайки.
Claims (1)
- СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА, при котором через расплав припоя раздельно пропускают по меньшей мере один нижний матричный элемент с по меньшей мере одним продольным пазом и впаиваемые ими впаиваемые и напаиваемые элементы, полученную заготовку с уложенными в паз впаиваемыми элементами обжимают в канале калибра, расположенном на выходе из расплава, и осуществляют ее локальное охлаждение, отличающийся тем, что укладку впаиваемых элементов осуществляют на участке перед входом в калибр, по меньшей мере один нижний матричный элемент на этом участке пропускают по траектории с отрицательной кривизной, каждый последующий элемент поддерживают в напряженно-растянутом состоянии относительно предыдущего, обеспечивая повышение относительного удлинения каждого из них в пределах обратимой деформации, при этом уровень расплава в канале калибра устанавливают между нижней и верхней точками верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента и заготовку выводят из канала калибра под углом 0 - 5o к уровню расплава.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU925043559A RU2024973C1 (ru) | 1992-05-02 | 1992-05-02 | Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU925043559A RU2024973C1 (ru) | 1992-05-02 | 1992-05-02 | Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2024973C1 true RU2024973C1 (ru) | 1994-12-15 |
Family
ID=21604930
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU925043559A RU2024973C1 (ru) | 1992-05-02 | 1992-05-02 | Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2024973C1 (ru) |
-
1992
- 1992-05-02 RU SU925043559A patent/RU2024973C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Заявка Японии N 61-15535, кл. H 01B 13/00, 1986. * |
| 2. Электротехника, N 3, 1991, с.16-19. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5994659A (en) | Method and apparatus for welding with preheated filler material | |
| DE1596590B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Temperatur einer Schicht aus geschmolzenem Glas auf einem Bad aus geschmolzenem Metall | |
| DE10246270A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schaltkreisanordnungen | |
| US3286340A (en) | Fabrication of semiconductor units | |
| RU2024973C1 (ru) | Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода | |
| EP1384561B1 (de) | Temperaturfühler und Heizvorrichtung für Heisskanalsysteme | |
| EP0137888A2 (de) | Spritzgiessvorrichtung | |
| EP1506826B1 (de) | Stranggiesskokille | |
| US4411534A (en) | Method of continuously measuring the temperature of the surface of a continuously cast strand over its length | |
| DE69818658T2 (de) | Verfahren zur beschichtung mittels des elektroschlackeverfahrens | |
| DE2542582A1 (de) | Vorrichtung zum elektrischen verbinden eines behaelters mit einer stromquelle | |
| EP0227596B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Leitung der Abkühlgeschwindigkeit eines Gussstranges | |
| DE2244039C3 (de) | Verfahren und Vorrichtungen zum Herstellen von Drahtglas | |
| DE876695C (de) | Einrichtung zur Waermebehandlung von Draht od. dgl. | |
| EP1271565B1 (en) | Capacitance controlling process | |
| DE69909062T2 (de) | Vorrichtung zum giessen von metall | |
| JP2951463B2 (ja) | 多心絶縁電線製造装置 | |
| DE1817124A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Kuehlen von durch Elektroschlackenumschmelzen gebildeten Metallschmelzen,insbesondere von Stahlschmelzen | |
| JPH0427174B2 (ru) | ||
| SU958036A1 (ru) | Устройство дл дроблени струи металла | |
| SE441907B (sv) | Forfarande och anordning for elektrisk ljusbagshopsvetsning av fran varandra atskilda parallella kanter pa tva metallplatar | |
| DE1060519B (de) | Vorrichtung zur Herstellung von geschweissten Rohren | |
| GB2106701A (en) | Mineral insulated electric cable | |
| EP0063248A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Verteilung von Schmelzen, insbesondere Mineralschmelzen | |
| JPH06319217A (ja) | 導線付きアースモール |