CN108871951A - 一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置 - Google Patents
一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108871951A CN108871951A CN201810580437.5A CN201810580437A CN108871951A CN 108871951 A CN108871951 A CN 108871951A CN 201810580437 A CN201810580437 A CN 201810580437A CN 108871951 A CN108871951 A CN 108871951A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- gear
- screw rod
- loading device
- axis
- superconducting tape
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 238000005452 bending Methods 0.000 title claims abstract description 58
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 26
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 16
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 16
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 11
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 10
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000002907 paramagnetic material Substances 0.000 claims description 4
- 239000002826 coolant Substances 0.000 abstract description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002887 superconductor Substances 0.000 description 9
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000011160 research Methods 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 235000006508 Nelumbo nucifera Nutrition 0.000 description 2
- 240000002853 Nelumbo nucifera Species 0.000 description 2
- 235000006510 Nelumbo pentapetala Nutrition 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 2
- 239000010963 304 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005481 NMR spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 229910000589 SAE 304 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 1
- FFWQPZCNBYQCBT-UHFFFAOYSA-N barium;oxocopper Chemical compound [Ba].[Cu]=O FFWQPZCNBYQCBT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000007850 degeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical group [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 229910000657 niobium-tin Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910021521 yttrium barium copper oxide Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/08—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/20—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady bending forces
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/22—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady torsional forces
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/12—Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids
- G01R33/1238—Measuring superconductive properties
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
- Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
Abstract
本发明公开了一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,包括主架体、泡沫箱、拉扭综合加载装置、弯曲加载装置、第一加载轴、第二加载轴、锥齿轮和输入端操纵手柄,泡沫箱置于主架体的下方,拉扭综合加载装置通过连接杆吊挂于主架体的下方,并使拉扭综合加载装置浸入盛有液氮的泡沫箱中,第一加载轴和第二加载轴通过锥齿轮分别与拉扭综合加载装置和弯曲加载装置连接,第一加载轴与输入端操纵手柄连接,第一加载轴与第二加载轴之间通过锥齿轮连接。本发明不仅能在液氮温区和背景磁场下对超导带材施加单一的拉伸、扭转、弯曲载荷,而且能同时施加这几种复合载荷,本发明体积小、结构简单、操作方便,并且对液氮冷却剂的浪费小。
Description
技术领域
本发明属于超导技术领域,涉及一种高温超导带及其堆叠结构在液氦温区(~77K)的低温条件以及背景磁场下的拉弯扭综合加载装置,尤其涉及在低温条件和背景磁场下对超导带及其堆叠结构进行拉伸载荷、弯曲载荷、扭转载荷、拉扭复合载荷、拉弯复合载荷、弯扭复合载荷以及拉弯扭复合载荷的施加,并且能分别控制其复合载荷的加载速率。
背景技术
高温超导带材的发展经历了第一代高温超导带材和第二代高温超导带材,第一代高温超导带材主要是以BSCCO为代表的铋系带材,第二代高温超导带材则主要是以YBCO为代表的稀土钡铜氧体系,较之一代,二代高温超导带材电流密度更高,交流损耗低,成本远低于一代。
相比于低温超导线材(Nb3Sn/NbTi),REBCO(Rare-Earth1Ba2Cu3O7-x)二代高温超导带材有更高的临界磁场、临界电流、比热和热导率,这些优点使高温超导电缆被认为是未来聚变堆磁体的备选磁体,极大的激发了众多物理和材料工作者的研究热情。近年来,研发和设计基于二代高温超导带材的超导结构和超导装置成为了高场超导磁体(受控核聚变磁体、高能加速器磁体、高磁场核磁共振谱仪、强磁场装置-散裂中子源等)应用研究领域中的热点。新型高温超导电缆通常是由REBCO二代复合高温超导带材经过堆叠、绞扭,然后绕制成不同的结构,其性能的优劣是影响磁体系统能否安全运行的关键因素。
目前,高温超导电缆结构在装配和工作过程中,会受到轴向拉力、横向电磁力以及热循环作用。这些载荷作用于超导带材后,当载荷超过超导层材料的强度极限时,超导带材破坏,其输运性能发生不可逆退化。因此,电缆结构的优化设计和超导带材的力-电-磁性能是电缆研发的关键问题,电缆结构和超导带材力-电-磁性能的优良与否决定了电缆输运能力强弱。对超导带材力-电性能的研究主要集中在拉伸、弯曲及扭转载荷作用的情形。因此,设计一种由顺磁性材料组成的能实现在低温环境和背景磁场下对超导带及其堆叠结构施加拉伸载荷、弯曲载荷、扭转载荷、拉扭复合载荷、拉弯复合载荷、弯扭复合载荷以及拉弯扭复合载荷的装置,对于研究超导带及其堆叠结构力-电-磁性能、优化新型高温超导电缆的结构设计、提高新型高温超导电缆的性能具有十分重要的意义。
综上所述,现有技术存在的问题是:在现有的实验仪器和设备中,可以实现在液氮温区和背景磁场下对超导带及其堆叠结构施加单一的拉伸、扭转、弯曲载荷,但同时能施加这几种复合载荷的实验设备还比较少,且这些设备体积较大、操作不便、对液氮冷却剂的浪费较大。
发明内容
本发明的目的在于提供一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,旨在解决上述背景技术中所提出的问题。
本发明是这样实现的,一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,包括主架体、盛放液氮的泡沫箱、拉扭综合加载装置、弯曲加载装置、第一加载轴、第二加载轴、第一锥齿轮、第二锥齿轮和输入端操纵手柄,所述泡沫箱置于主架体的下方,所述拉扭综合加载装置通过连接杆吊挂于主架体的下方,并使拉扭综合加载装置浸入盛有液氮的泡沫箱中,所述第一加载轴的下端与拉扭综合加载装置连接,上端与输入端操纵手柄连接,所述第一加载轴上设有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮与第二加载轴的一端通过第二滑移齿轮连接,所述第二加载轴的另一端连接有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮与弯曲加载装置连接,所述弯曲加载装置固定于主架体上,所述第二加载轴通过主架体上设置的固定架可转动的固定。
所述拉扭综合加载装置包括第一支撑板、第一纵杆、左箱体、右箱体、第一螺杆、第二螺杆、扭转轴,2块所述第一支撑板之间通过第一纵杆连接形成桁架式结构,所述左箱体和右箱体可拆卸的安装于桁架式结构的左右第一支撑板外侧,所述第一螺杆和第二螺杆可转动的固定在第一支撑板上,第一螺杆和第二螺杆上通过螺母安装有第一活动块,当第一螺杆和第二螺杆转动时,螺母带动第一活动块沿螺杆轴向方向做直线运动,所述扭转轴的两端分别可转动安装在第一支撑板和左箱体上,安装于第一支撑板上的扭转轴的一端连接有转动端夹头,第一活动块上设置固定端夹头,所述转动端夹头和固定端夹头上均固定连接夹板并且与夹板保持绝缘;所述左箱体的左侧内壁上固定安装固定轴,所述固定轴上通过安装第三锥齿轮与所述第一加载轴的下端连接,所述左箱体内可转动的安装有第一输入轴,所述第一输入轴的一端与第三锥齿轮连接,所述第一输入轴上安装有滑移齿轮,第一螺杆上安装有第一齿轮,扭转轴上安装有第二齿轮,滑移齿轮能够与第一齿轮和/或第二齿轮啮合;所述第一螺杆的右端安装有第三齿轮,第二螺杆的右端安装有第四齿轮,所述右侧的第一支撑板上可转动的安装有心轴,心轴上安装有第一空套齿轮,所述第一空套齿轮能够同时与第三齿轮和第四齿轮啮合,所述第三齿轮、第一空套齿轮、心轴及第四齿轮位于右箱体内。
所述弯曲加载装置包括第二支撑板、第二纵杆、第二输入轴、第三螺杆、第四螺杆,所述第二纵杆的一端固定于主架体上,另一端固定于第二支撑板上,所述第二支撑板上方设有上箱体,所述第三螺杆和第四螺杆可转动的固定在第二支撑板上,第三螺杆和第四螺杆上通过螺母安装有第二活动块,当第三螺杆和第四螺杆转动时,螺母带动第二活动块沿螺杆轴向方向做直线运动,所述第二输入轴的一端可转动的固定于第二支撑板上,另一端连接第二锥齿轮,所述第二输入轴上安装有第二空套齿轮,所述第三螺杆的上端安装有第五齿轮,所述第四螺杆的上端安装有第六齿轮,所述第二空套齿轮能够同时与第五齿轮和第六齿轮啮合,第二空套齿轮、第五齿轮和第六齿轮位于上箱体内,所述第二活动块上安装有压杆,所述压杆的下端连接压头。
除所述泡沫箱以外,其余所有装置及部件都采用顺磁性材料制成,所述夹板和压头采用铜制成。
优选地,所述夹板包括安装端、试样夹头、主夹板、第一垫片和第二垫片,所述安装端可固定于转动端夹头和固定端夹头上并且保持绝缘,所述第一垫片和第二垫片上设有螺钉孔,通过螺钉可将第一垫片和第二垫片固定于主夹板上,并且螺钉与第一垫片和第二垫片保持绝缘。
优选地,所述压头与压杆可拆卸连接。
优选地,所述压头上设有固定头,所述固定头上开有销孔,所述压杆的下端开有容纳固定头的空腔,所述固定头通过插销与压杆连接。
优选地,所述压头的底面为圆弧形,底面中间开有卡接超导带材的凹槽。
优选地,所述固定头的侧视图呈┴形。
优选地,所述第一加载轴的下端可转动的固定于左箱体的底壁上。
优选地,所述固定架为┴形,固定架的上端开有第二加载轴孔。
优选地,所述固定架并排设置多个。
相比于现有技术的缺点和不足,本发明具有以下有益效果:本发明结构简单,体积小,操作便捷,对液氮冷却剂的浪费小,能够实现在低温环境和背景磁场下对超导带材施加拉伸载荷、弯曲载荷、扭转载荷、拉扭复合载荷、拉弯复合载荷、弯扭复合载荷以及拉弯扭复合载荷,对超导带材力-电-磁性能进行测试。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置的结构示意图。
图2是本发明实施例提供的主架体的结构示意图。
图3是本发明实施例提供的一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置的主视图。
图4是本发明实施例提供的拉扭综合加载装置的结构示意图。
图5是本发明实施例提供的夹板的结构示意图。
图6是图3中A处的放大图。
图7是本发明实施例提供的压头与固定头安装后的结构示意图。
图8是本发明实施例提供的固定头的结构示意图。
图中:1.主架体;2.泡沫箱;3.横杆;3-1.;第一加载轴孔;4.固定架;4-1.第二加载轴孔;5.连接杆;6.拉扭综合加载装置;6-1.第一支撑板;6-2.第一纵杆;6-3.固定轴;6-4.第一输入轴;6-5.第一滑移齿轮;6-6.第一螺杆;6-7.扭转轴;6-8.第一齿轮;6-9.第二齿轮;6-10.第二螺杆;6-11.第三齿轮;6-12.第一空套齿轮;6-13.心轴;6-14.第四齿轮;6-15.第一活动块;6-16.固定端夹头;6-17.转动端夹头;7.弯曲加载装置;7-1.第二支撑板;7-2.第二纵杆;7-3.第二输入轴;7-4.第二空套齿轮;7-5.第三螺杆;7-6.第五齿轮;7-7.第四螺杆;7-8.第六齿轮;7-9.第二活动块;7-10.压杆;8.输入端操纵手柄;9.第一加载轴;10.第一锥齿轮;10-1.第二滑移齿轮;11.第二加载轴;12.第二锥齿轮;13.压头;14.超导带材;15.左箱体;16.右箱体;17.螺母;18.第三锥齿轮;19.夹板;19-1.安装端;19-2.试样夹头;19-3.主夹板;19-4.第一垫片;19-5.第二垫片;19-6.螺钉孔;20.上箱体;21.插销;22.固定头;23.销孔;24.绝缘垫片。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1-图3,一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,包括主架体1、盛放液氮的泡沫箱2、拉扭综合加载装置6、弯曲加载装置7、第一加载轴9、第二加载轴11、第一锥齿轮10、第二锥齿轮12和输入端操纵手柄8,主架体1支撑和固定拉扭综合加载装置6和弯曲加载装置7,盛放液氮的泡沫箱2为超导带材14实验提供低温环境,泡沫箱2置于主架体1的下方,拉扭综合加载装置6通过连接杆5吊挂于主架体1的下方,并使拉扭综合加载装置6浸入盛有液氮的泡沫箱2中,为了便于调整拉扭综合加载装置6的高度,连接杆5采用半丝螺杆。第一加载轴9的下端与拉扭综合加载装置6连接,上端与输入端操纵手柄8连接,第一加载轴9上设有第一锥齿轮10,第一锥齿轮10与第二加载轴11的一端通过第二滑移齿轮10-1连接,第二加载轴11的另一端连接有第二锥齿轮12,第二锥齿轮12与弯曲加载装置7连接,弯曲加载装置7固定于主架体1上,第二加载轴11通过主架体1上设置的固定架4可转动的固定,固定架4的上端开有第二加载轴孔4-1,固定架4为┴形以减少在主架体1上的占用空间,为进一步保证第二加载轴11加载时稳定,并排设置多个固定架4。
参照图4,拉扭综合加载装置6包括第一支撑板6-1、第一纵杆6-2、左箱体15、右箱体16、第一螺杆6-6、第二螺杆6-10、扭转轴6-7,2块第一支撑板6-1之间通过第一纵杆6-2连接形成桁架式结构,为保障2块第一支撑板6-1之间的连接稳固,采用4根第一纵杆分别连接2块第一支撑板6-1的四个角,左箱体15和右箱体16可拆卸的安装于桁架式结构的左右第一支撑板6-1外侧。第一螺杆6-6和第二螺杆6-10可转动的固定在第一支撑板6-1上,第一螺杆6-6和第二螺杆6-10上通过螺母17安装有第一活动块6-15,当第一螺杆6-6和第二螺杆6-10转动时,螺母17带动第一活动块6-15沿螺杆轴向方向做直线运动。扭转轴6-7的两端分别可转动安装在第一支撑板6-1和左箱体15上,安装于第一支撑板6-1上的扭转轴6-7的一端连接有转动端夹头6-17,第一活动块6-15上设置固定端夹头6-16,转动端夹头6-17和固定端夹头6-16上均固定连接夹板19并且与夹板19保持绝缘,可采用绝缘垫片进行绝缘。左箱体15的左侧内壁上固定安装固定轴6-3,固定轴6-3上通过安装第三锥齿轮18与第一加载轴9的下端连接,为保证加载时第一加载轴9因受到向下的力而不能向下移动,将第一加载轴9的下端可转动的固定于左箱体15的底壁上。左箱体15内可转动的安装有第一输入轴6-4,第一输入轴6-4的一端与第三锥齿轮18连接,第一输入轴6-上安装有第一滑移齿轮6-5,第一螺杆6-6上安装有第一齿轮6-8,扭转轴6-7上安装有第二齿轮6-9,第一滑移齿轮6-5能够与第一齿轮6-8和/或第二齿轮6-9啮合;第一螺杆6-6的右端安装有第三齿轮6-11,第二螺杆6-10的右端安装有第四齿轮6-14,右侧的第一支撑板6-1上可转动的安装有心轴6-13,心轴6-13上安装有第一空套齿轮6-12,第一空套齿轮6-12能够同时与第三齿轮6-11和第四齿轮6-14啮合,第三齿轮6-11、第一空套齿轮6-12、心轴6-13及第四齿轮6-14位于右箱体16内。
参照图5,夹板19包括安装端19-1、试样夹头19-2、主夹板19-3、第一垫片19-4和第二垫片19-5,安装端19-1可固定于转动端夹头6-17和固定端夹头6-16上并且保持绝缘,可采用绝缘垫片或绝缘套进行绝缘,第一垫片19-4和第二垫片19-5上设有螺钉孔19-6,通过螺钉可将第一垫片19-4和第二垫片19-5固定于主夹板19-3上,并且螺钉与第一垫片19-4和第二垫片19-5保持绝缘,可采用绝缘垫片或绝缘套进行绝缘,第一垫片19-4与主夹板19-3之间夹紧固定电源线,电源线的另外一端在泡沫箱2外与电源接触,测量电流,第二垫片19-5与主夹板19-3之间夹紧固定超导带材14。
参照图3,弯曲加载装置7包括第二支撑板7-1、第二纵杆7-2、第二输入轴7-3、第三螺杆7-5、第四螺杆7-7,第二纵杆7-2的一端固定于主架体1上,另一端固定于第二支撑板7-1上,第二支撑板7-1上方设有上箱体20,第三螺杆7-5和第四螺杆7-7可转动的固定在第二支撑板7-1上,第三螺杆7-5和第四螺杆7-7上通过螺母17安装有第二活动块7-9,当第三螺杆7-5和第四螺杆7-7转动时,螺母17带动第二活动块7-9沿螺杆轴向方向做直线运动,第二输入轴7-3的一端可转动的固定于第二支撑板7-1上,另一端连接第二锥齿轮12,第二输入轴7-3上安装有第二空套齿轮7-4,第三螺杆7-5的上端安装有第五齿轮7-6,第四螺杆7-7的上端安装有第六齿轮7-8,第二空套齿轮7-4能够同时与第五齿轮7-6和第六齿轮7-8啮合,第二空套齿轮7-4、第五齿轮7-6和第六齿轮7-8位于上箱体20内,第二活动块7-9上安装有压杆7-10,压杆7-10的下端连接压头13,当第二活动块7-9沿螺杆轴向方向向下运动时,压头13随同压杆7-10也向下移动,当压头13与下方的超导带材接触后即开始对超导带材施加弯曲载荷。
本发明中,除泡沫箱2以外,其余所有装置及部件都采用顺磁性材料制成,例如316LN不锈钢、奥氏体304不锈钢、铝合金、铜等;其中考虑到导电性,夹板19和压头13采用铜制成。
参照图6和图8,压头13与压杆7-10可拆卸连接,压头13上设有固定头22,固定头22上开有销孔23,压杆7-10的下端开有容纳固定头22的空腔,固定头22通过插销21与压杆7-10连接,为便于压头13的安装,固定头22与压头13之间为可拆卸连接,固定头22的测试图呈┴形,固定头22与压头13之间及安装时采用的螺钉上均设有绝缘垫片24。
参照图7,压头13的底面为圆弧形,底面中间开有卡接超导带材14的凹槽,以保证施加弯曲载荷时,压头13不偏离超导带材14。
本发明的工作原理:
施加拉伸载荷:调整第二滑移齿轮10-1使其与第一锥齿轮10不啮合,通过输入端操纵手柄8施加载荷,调整第一滑移齿轮6-5使其只与第一齿轮6-8啮合,当第一螺杆6-6和第二螺杆6-10转动时,螺母17带动第一活动块6-15沿螺杆轴向方向做直线运动,对超导带材14进行拉伸实验。
施加扭转载荷:调整第二滑移齿轮10-1使其与第一锥齿轮10不啮合,通过输入端操纵手柄8施加载荷,调整第一滑移齿轮6-5使其只与第二齿轮6-9啮合,第一螺杆6-6和第二螺杆6-10不转动,而扭转轴6-7转动,左边夹板19随同扭转,对超导带材14进行扭转实验。
施加弯曲载荷:调整第一滑移齿轮6-5使其不与第一齿轮6-8、第二齿轮6-9啮合,调整第二滑移齿轮10-1使其与第一锥齿轮10啮合,通过输入端操纵手柄8施加载荷,第二加载轴11通过第二锥齿轮12带动第二空套齿轮7-4转动,第二空套齿轮7-4通过与第五齿轮7-6和第六齿轮7-8啮合带动第三螺杆7-5和第四螺杆7-7转动,进而通过螺母17带动第二活动块7-9沿螺杆轴向方向做直线运动,对超导带材14进行弯曲实验。
施加拉扭综合载荷:调整第二滑移齿轮10-1使其与第一锥齿轮10不啮合,调整第一滑移齿轮6-5使其同时与第一齿轮6-8、第二齿轮6-9啮合,对拉扭综合加载装置6施加载荷,超导带材14进行拉扭实验。
施加拉弯综合载荷:调整第一滑移齿轮6-5使其只与第一齿轮6-8啮合,调整第二滑移齿轮10-1使其与第一锥齿轮10啮合,然后对拉扭综合加载装置6和弯曲加载装置7同时施加载荷,超导带材14进行拉弯实验。
施加弯扭综合载荷:调整第一滑移齿轮6-5使其只与第二齿轮6-9啮合,调整第二滑移齿轮10-1使其与第一锥齿轮10啮合,然后对拉扭综合加载装置6和弯曲加载装置7同时施加载荷,超导带材14进行弯扭实验。
施加拉弯扭综合载荷:调整第一滑移齿轮6-5使其同时与第一齿轮6-8、第二齿轮6-9啮合,调整第二滑移齿轮10-1使其与第一锥齿轮10啮合,然后对拉扭综合加载装置6和弯曲加载装置7同时施加载荷,超导带材14进行拉弯扭实验。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,其特征在于,包括主架体、盛放液氮的泡沫箱、拉扭综合加载装置、弯曲加载装置、第一加载轴、第二加载轴、第一锥齿轮、第二锥齿轮和输入端操纵手柄,所述泡沫箱置于主架体的下方,所述拉扭综合加载装置通过连接杆吊挂于主架体的下方,并使拉扭综合加载装置浸入盛有液氮的泡沫箱中,所述第一加载轴的下端与拉扭综合加载装置连接,上端与输入端操纵手柄连接,所述第一加载轴上设有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮与第二加载轴的一端通过第二滑移齿轮连接,所述第二加载轴的另一端连接有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮与弯曲加载装置连接,所述弯曲加载装置固定于主架体上,所述第二加载轴通过主架体上设置的固定架可转动的固定;
所述拉扭综合加载装置包括第一支撑板、第一纵杆、左箱体、右箱体、第一螺杆、第二螺杆、扭转轴,2块所述第一支撑板之间通过第一纵杆连接形成桁架式结构,所述左箱体和右箱体可拆卸的安装于桁架式结构的左右第一支撑板外侧,所述第一螺杆和第二螺杆可转动的固定在第一支撑板上,第一螺杆和第二螺杆上通过螺母安装有第一活动块,当第一螺杆和第二螺杆转动时,螺母带动第一活动块沿螺杆轴向方向做直线运动,所述扭转轴的两端分别可转动安装在第一支撑板和左箱体上,安装于第一支撑板上的扭转轴的一端连接有转动端夹头,第一活动块上设置固定端夹头,所述转动端夹头和固定端夹头上均固定连接夹板并且与夹板保持绝缘;所述左箱体的左侧内壁上固定安装固定轴,所述固定轴上通过安装第三锥齿轮与所述第一加载轴的下端连接,所述左箱体内可转动的安装有第一输入轴,所述第一输入轴的一端与第三锥齿轮连接,所述第一输入轴上安装有滑移齿轮,第一螺杆上安装有第一齿轮,扭转轴上安装有第二齿轮,滑移齿轮能够与第一齿轮和/或第二齿轮啮合;所述第一螺杆的右端安装有第三齿轮,第二螺杆的右端安装有第四齿轮,所述右侧的第一支撑板上可转动的安装有心轴,心轴上安装有第一空套齿轮,所述第一空套齿轮能够同时与第三齿轮和第四齿轮啮合,所述第三齿轮、第一空套齿轮、心轴及第四齿轮位于右箱体内;
所述弯曲加载装置包括第二支撑板、第二纵杆、第二输入轴、第三螺杆、第四螺杆,所述第二纵杆的一端固定于主架体上,另一端固定于第二支撑板上,所述第二支撑板上方设有上箱体,所述第三螺杆和第四螺杆可转动的固定在第二支撑板上,第三螺杆和第四螺杆上通过螺母安装有第二活动块,当第三螺杆和第四螺杆转动时,螺母带动第二活动块沿螺杆轴向方向做直线运动,所述第二输入轴的一端可转动的固定于第二支撑板上,另一端连接第二锥齿轮,所述第二输入轴上安装有第二空套齿轮,所述第三螺杆的上端安装有第五齿轮,所述第四螺杆的上端安装有第六齿轮,所述第二空套齿轮能够同时与第五齿轮和第六齿轮啮合,第二空套齿轮、第五齿轮和第六齿轮位于上箱体内,所述第二活动块上安装有压杆,所述压杆的下端连接压头;
除所述泡沫箱以外,其余所有装置及部件都采用顺磁性材料制成,所述夹板和压头采用铜制成。
2.如权利要求1所述的低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,其特征在于,所述夹板包括安装端、试样夹头、主夹板、第一垫片和第二垫片,所述安装端可固定于转动端夹头和固定端夹头上并且保持绝缘,所述第一垫片和第二垫片上设有螺钉孔,通过螺钉可将第一垫片和第二垫片固定于主夹板上,并且螺钉与第一垫片和第二垫片保持绝缘。
3.如权利要求1所述的低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,其特征在于,所述压头与压杆可拆卸连接。
4.如权利要求3所述的低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,其特征在于,所述压头上设有固定头,所述固定头上开有销孔,所述压杆的下端开有容纳固定头的空腔,所述固定头通过插销与压杆连接。
5.如权利要求1、3、4任一项所述的低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,其特征在于,所述压头的底面为圆弧形,底面中间开有卡接超导带材的凹槽。
6.如权利要求5所述的低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,其特征在于,所述固定头的侧视图呈┴形。
7.如权利要求1所述的低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,其特征在于,所述第一加载轴的下端可转动的固定于左箱体的底壁上。
8.如权利要求1所述的低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,其特征在于,所述固定架为┴形,固定架的上端开有第二加载轴孔。
9.如权利要求8所述的低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置,其特征在于,所述固定架并排设置多个。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810580437.5A CN108871951B (zh) | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810580437.5A CN108871951B (zh) | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108871951A true CN108871951A (zh) | 2018-11-23 |
CN108871951B CN108871951B (zh) | 2024-02-27 |
Family
ID=64338690
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810580437.5A Active CN108871951B (zh) | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108871951B (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109827838A (zh) * | 2019-01-29 | 2019-05-31 | 兰州大学 | 一种多功能超导材料力学实验加载装置 |
CN110703165A (zh) * | 2019-10-08 | 2020-01-17 | 上海交通大学 | 超导带材转弯直径的测试装置及方法 |
CN110718123A (zh) * | 2019-10-10 | 2020-01-21 | 常州大学 | 非金属杆件拉弯组合变形实验平台 |
CN111736101A (zh) * | 2020-08-04 | 2020-10-02 | 江西科技学院 | 一种用于磁变量测量的可旋转式载物机构 |
CN114113749A (zh) * | 2021-11-26 | 2022-03-01 | 兰州大学 | 一种超导带材低温拉弯组合变形临界电流测试装置及方法 |
CN114608979A (zh) * | 2022-03-22 | 2022-06-10 | 西南交通大学 | 一种弯扭复合高温微动疲劳试验装置 |
CN116242704A (zh) * | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 清华大学 | 一种高温超导双饼线圈内接头的拉伸测试工装 |
Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0452545A (ja) * | 1990-06-20 | 1992-02-20 | Saginomiya Seisakusho Inc | 軸疲労試験装置 |
JP2004150976A (ja) * | 2002-10-31 | 2004-05-27 | Tomoe Giken:Kk | 複合載荷試験装置 |
CN101441477A (zh) * | 2007-11-19 | 2009-05-27 | 北京航空航天大学 | 一种弯扭组合二维时变载荷加载装置 |
CN103389243A (zh) * | 2013-07-31 | 2013-11-13 | 吉林大学 | 拉伸-弯曲-扭转多载荷下的材料微观力学性能测试平台 |
CN103528812A (zh) * | 2013-10-29 | 2014-01-22 | 成都发动机(集团)有限公司 | 能够同时施加两级拉扭复合载荷的轴试验装置 |
CN103900916A (zh) * | 2014-03-06 | 2014-07-02 | 燕山大学 | 一种拉弯扭多轴加载疲劳试验机 |
CN204694534U (zh) * | 2015-06-09 | 2015-10-07 | 宿迁学院 | 材料力学多功能实验台 |
CN105928789A (zh) * | 2016-04-26 | 2016-09-07 | 东北石油大学 | 一种室内可用的综合性管柱力学实验平台 |
CN106371043A (zh) * | 2016-08-15 | 2017-02-01 | 富通集团有限公司 | 超导带材测试装置 |
WO2017107362A1 (zh) * | 2015-12-23 | 2017-06-29 | 吉林大学 | 复合载荷模式力电热磁耦合材料性能原位测试仪器与方法 |
CN106932264A (zh) * | 2017-04-26 | 2017-07-07 | 济南科汇试验设备有限公司 | 一种可实现拉压负荷过程中扭转的复合测试装置 |
CN107607390A (zh) * | 2017-10-19 | 2018-01-19 | 吉林大学 | 变温拉扭复合载荷材料力学性能原位测试装置及方法 |
CN208350518U (zh) * | 2018-06-07 | 2019-01-08 | 兰州大学 | 一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置 |
-
2018
- 2018-06-07 CN CN201810580437.5A patent/CN108871951B/zh active Active
Patent Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0452545A (ja) * | 1990-06-20 | 1992-02-20 | Saginomiya Seisakusho Inc | 軸疲労試験装置 |
JP2004150976A (ja) * | 2002-10-31 | 2004-05-27 | Tomoe Giken:Kk | 複合載荷試験装置 |
CN101441477A (zh) * | 2007-11-19 | 2009-05-27 | 北京航空航天大学 | 一种弯扭组合二维时变载荷加载装置 |
CN103389243A (zh) * | 2013-07-31 | 2013-11-13 | 吉林大学 | 拉伸-弯曲-扭转多载荷下的材料微观力学性能测试平台 |
CN103528812A (zh) * | 2013-10-29 | 2014-01-22 | 成都发动机(集团)有限公司 | 能够同时施加两级拉扭复合载荷的轴试验装置 |
CN103900916A (zh) * | 2014-03-06 | 2014-07-02 | 燕山大学 | 一种拉弯扭多轴加载疲劳试验机 |
CN204694534U (zh) * | 2015-06-09 | 2015-10-07 | 宿迁学院 | 材料力学多功能实验台 |
WO2017107362A1 (zh) * | 2015-12-23 | 2017-06-29 | 吉林大学 | 复合载荷模式力电热磁耦合材料性能原位测试仪器与方法 |
CN105928789A (zh) * | 2016-04-26 | 2016-09-07 | 东北石油大学 | 一种室内可用的综合性管柱力学实验平台 |
CN106371043A (zh) * | 2016-08-15 | 2017-02-01 | 富通集团有限公司 | 超导带材测试装置 |
CN106932264A (zh) * | 2017-04-26 | 2017-07-07 | 济南科汇试验设备有限公司 | 一种可实现拉压负荷过程中扭转的复合测试装置 |
CN107607390A (zh) * | 2017-10-19 | 2018-01-19 | 吉林大学 | 变温拉扭复合载荷材料力学性能原位测试装置及方法 |
CN208350518U (zh) * | 2018-06-07 | 2019-01-08 | 兰州大学 | 一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
张新涛 等: "扭转应变下的YBCO超导带材临界电流特性研究", 低温物理学报, vol. 40, no. 2, pages 64 - 67 * |
王红伟 等: "弯曲应变方式对高温超导带材通流特性的影响", 低温物理学报, vol. 38, no. 3, pages 43 - 49 * |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109827838A (zh) * | 2019-01-29 | 2019-05-31 | 兰州大学 | 一种多功能超导材料力学实验加载装置 |
CN109827838B (zh) * | 2019-01-29 | 2024-10-01 | 兰州大学 | 一种多功能超导材料力学实验加载装置 |
CN110703165A (zh) * | 2019-10-08 | 2020-01-17 | 上海交通大学 | 超导带材转弯直径的测试装置及方法 |
CN110703165B (zh) * | 2019-10-08 | 2020-09-04 | 上海交通大学 | 超导带材转弯直径的测试装置及方法 |
CN110718123A (zh) * | 2019-10-10 | 2020-01-21 | 常州大学 | 非金属杆件拉弯组合变形实验平台 |
CN110718123B (zh) * | 2019-10-10 | 2021-05-25 | 常州大学 | 非金属杆件拉弯组合变形实验平台 |
CN111736101A (zh) * | 2020-08-04 | 2020-10-02 | 江西科技学院 | 一种用于磁变量测量的可旋转式载物机构 |
CN114113749A (zh) * | 2021-11-26 | 2022-03-01 | 兰州大学 | 一种超导带材低温拉弯组合变形临界电流测试装置及方法 |
CN114113749B (zh) * | 2021-11-26 | 2024-02-02 | 兰州大学 | 一种超导带材低温拉弯组合变形临界电流测试装置及方法 |
CN114608979A (zh) * | 2022-03-22 | 2022-06-10 | 西南交通大学 | 一种弯扭复合高温微动疲劳试验装置 |
CN116242704A (zh) * | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 清华大学 | 一种高温超导双饼线圈内接头的拉伸测试工装 |
CN116242704B (zh) * | 2023-05-12 | 2023-08-04 | 清华大学 | 一种高温超导双饼线圈内接头的拉伸测试工装 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108871951B (zh) | 2024-02-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN208350518U (zh) | 一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置 | |
CN108871951A (zh) | 一种低温和磁场下超导带材的拉弯扭综合加载装置 | |
Uglietti et al. | Development of HTS conductors for fusion magnets | |
Hayashi | Commercialization of Bi-2223 superconducting wires and their applications | |
CN102779580B (zh) | 基于ReBCO涂层超导体和NbTi低温超导体的圆截面复合超导线 | |
Nie et al. | Numerical analysis and experiment of critical current of a preliminary CICC model made from quasi-isotropic strands | |
KR20230029656A (ko) | 그루브에 있는 고온 초전도체를 포함하는 자석 구조들 | |
CN107799226A (zh) | 一种内冷却高温超导复合导体 | |
Schoenung et al. | Cost savings and prospects for applications of micro superconducting magnetic energy storage (SMES) using high temperature superconductors | |
Champailler et al. | Experiments of bending strain on reduced-scale HTS conductors for fusion energy reactors | |
Bansal et al. | Experimental results of large-current capacity HTS conductors | |
Picard et al. | Technologies for high field HTS magnets | |
Miura et al. | 66 kV-2 kA peak load test of high-Tc superconducting model cable | |
Bussiere | The development of low-loss Nb 3 Sn for AC power transmission: A review | |
Park et al. | Thermal and mechanical design of a HTS quadrupole magnet of in-flight fragment separator for rare isotope science project (RISP) | |
Li et al. | Engineering design of forced-flow cooling HTS cable for SMES system with high current capacity | |
CN202887898U (zh) | 闭环超导线圈 | |
Guan et al. | Current distribution and stability of LTS/HTS hybrid superconducting conductors | |
Kashikhin et al. | Study of high field superconducting solenoids for muon beam cooling | |
Komarek | Potential and desire for HTS application in thermonuclear fusion | |
Soika et al. | Fixture for short sample testing of modern high energy physics Nb3Sn strands | |
CN103325493A (zh) | 方形Ti和C共掺杂的多芯MgB2超导线材的制备方法 | |
Satow et al. | Completion and trial operation of the superconducting magnets for the Large Helical Device | |
Teng et al. | Analysis on heat loss characteristics of a 10 kV HTS power substation | |
Chen et al. | Development of a Bi-2212 Solenoid Insert Coil in a 12 T Superconducting Magnet |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |