A hybrid stress under the critical current superconducting wire test device and test method thereof, the device is mainly composed of left and right sides: Dewar is fixed with an electromagnetic coil steel, installed in the inner cavity of electromagnetic iron; the output shaft through the bearing shell installed on the roof top of the dewar and goes through the roof; the main shaft of the motor is connected with the main gear the main gear, and the output shaft shell is meshed with the gear ring fixed to the servo motor; the output shaft is fixed on the top of the vertical shell, vertical servo motor output shaft output shaft down through shell and connected on the upper clamp, clamp the superconducting wire; the lower superconducting wire is clamped under the fixed clamp; a fixture is fixed on the bottom of the dewar; the supporting table table is equipped with a transverse servo motor, servo motor through the transverse guide rod, dowel and polyvinyl fluoride disk is four, The disk is positioned on the left of the superconducting wire. The device can measure the critical current of superconducting wire under different bending radius, tension, twist angle and magnetic field.
【技术实现步骤摘要】
一种混合应力下的超导线材临界电流测试装置及测试方法
本专利技术涉及一种混合应力下的超导线材临界电流测试装置及测试方法。
技术介绍
超导线材的力学特性是决定超导线使用性能的重要因素之一。而在生产和应用过程中,超导线材所受到的应力是多因素共同作用的。例如利用超导线材制作超导电缆绞制过程中的拉力、扭曲、弯曲和电缆载流时产生的电磁力都会使超导线发生各种应变,从而对其临界性能造成影响。其次,超导设备应用时一般都存在背景磁场,即超导线处于力-电-磁多物理场之中。通过实验测试得出超导线在各种应变和背景磁场的共同作用对其临界性能的影响,能为使用超导线材的超导设备的设计、制备、使用和维护,提供实验依据。现有的测试装置只能测试超导线材单向拉伸或者拉伸扭曲或者拉伸弯曲作用下的临界性能,更不能测试背景磁场与应变共同作用下超导线材的临界性能。由于其测试工况和超导设备实际运行状态不相吻合,从而无法为超导设备的设计和维护提供准确、可靠的实验数据。
技术实现思路
本专利技术的第一目的是提供一种混合应力下的超导线材临界电流测装置,该装置能够测量不同弯曲半径、不同拉力、不同扭曲角度及不同背景磁场下的超导 ...
【技术保护点】
一种混合应力下的超导线材临界电流测试装置,其组成是:底板(21)上放置方形的杜瓦(8),杜瓦(8)左右两侧固定有电磁铁壳(6),电磁铁壳(6)的内腔中安装励磁线圈(7);底板(21)上固定有四个立柱(5),顶板(11)固定于四个立柱(5)的顶端;输出轴壳(20)通过轴承(22)安装在顶板(11)上并穿过顶板(11);电机(12)的主轴与主齿轮(18)相连接,主齿轮(18)与输出轴壳(20)周面上固定的齿环(19)相啮合;输出轴壳(20)的顶端固定垂向伺服电机(10),垂向伺服电机(10)的输出轴(13)向下穿出输出轴壳(20)后与上夹具(14)相连,上夹具(14)夹持超导线 ...
【技术特征摘要】
1.一种混合应力下的超导线材临界电流测试装置,其组成是:底板(21)上放置方形的杜瓦(8),杜瓦(8)左右两侧固定有电磁铁壳(6),电磁铁壳(6)的内腔中安装励磁线圈(7);底板(21)上固定有四个立柱(5),顶板(11)固定于四个立柱(5)的顶端;输出轴壳(20)通过轴承(22)安装在顶板(11)上并穿过顶板(11);电机(12)的主轴与主齿轮(18)相连接,主齿轮(18)与输出轴壳(20)周面上固定的齿环(19)相啮合;输出轴壳(20)的顶端固定垂向伺服电机(10),垂向伺服电机(10)的输出轴(13)向下穿出输出轴壳(20)后与上夹具(14)相连,上夹具(14)夹持超导线材(15)的上端;超导线材(15)的下端夹持于下夹具(16);杜瓦(8)内腔的底部固定有固定底座(17),下夹具(16)固定在固定底座(17)上;底板(21)的左部设置有高于杜瓦(8)、低于顶板(11)的支撑台(4),支撑台(4)的台面安装有横向伺服电机(3),横向伺服电机(3)与导向杆(2a)的左端相连,导向杆(2a)的右端与伸入杜瓦(8)的传力杆(2)的上端相连,传力杆(2)下端右侧与四聚氟乙烯圆盘(9)相连,四聚氟乙烯圆盘(9)位于超导线材(15)中部的左侧;位移传感器...
【专利技术属性】
技术研发人员:羊新胜,陈炜,张海洋,张勇,赵勇,
申请(专利权)人:西南交通大学,
类型:发明
国别省市:四川,51
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