DE19523758A1 - Generator für geneigtes Magnetfeld - Google Patents

Generator für geneigtes Magnetfeld

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Description

Die Erfindung betrifft einen Generator für ein geneigtes Magnetfeld, der in einem Magnetresonanz-Diagnosegerät für medizinische Anwendungen eingesetzt wird.
Fig. 5 zeigt ein Strukturschaltbild, das im Prinzip den gesamten Aufbau eines Magnetresonanz-Diagnosegeräts zeigt, wie es beispielsweise in der japanischen Patentveröffentlichung Nr. 3-173530 offenbart ist.
In der Fig. 5 bezeichnet das Bezugszeichen 1 einen Magneten zum Erzeugen eines magnetostatischen Feldes in einem Innenraum 2. Das Bezugszeichen 3 kennzeichnet einen Patienten (subject), der dem magnetostatischen Feld ausgesetzt ist, während er beispielsweise auf dem Bett 4 liegt. Das Bezugszeichen 5 stellt eine Bestrahlungsspule dar, die um den Patienten 3 herum angeordnet ist. Das Bezugszeichen 6 bezeichnet einen Generator für ein geneigtes Magnetfeld, dem ein Treiberstrom zum Erregen aus einer Energieversorgung 7 für ein geneigtes Magnetfeld zugeführt wird und der an der Außenseite der Bestrahlungsspule 5 vorgesehen ist, um geneigte Magnetfelder entlang der X-, Y- und Z-Achse zu erzeugen, die einander im rechten Winkel kreuzen. Das Bezugszeichen 8 kennzeichnet eine Empfangsspule, die in der Nähe des Kopfes des Patienten 3 angeordnet ist. Das Bezugszeichen 9 kennzeichnet einen mit der Bestrahlungsspule 5 verbundenen Transmitter zum Zuführen eines Hochfrequenzsignals, damit ein hochfrequentes Magnetfeld erzeugt wird, um ein Magnetresonanzsignal zu erhalten.
Aufgrund der Funktion eines magnetostatischen Feldes, eines geneigten magnetischen Feldes und eines hochfrequenten Magnetfeldes wird von dem Patienten 3 ein Magnetresonanzsignal erzeugt. Dieses Magnetresonanzsignal wird durch die Empfangsspule 8 erfaßt und das durch einen Receiver 10 empfangene Signal wird durch einen Datenprozessor 11 zum Erzeugen eines Bildes verarbeitet. Im Ergebnis werden die erhaltenen Daten auf einem Kathodenstrahlbildschirm 12 als zu untersuchendes Bild angezeigt.
Das Bezugszeichen 13 kennzeichnet einen Controller zum Zuführen eines Steuersignals zu der Energieversorgung 7 für ein geneigtes Magnetfeld, zu dem Transmitter 9 und zu dem Receiver 10, damit deren Betrieb, Inhalt und Zeitablauf gesteuert wird.
Die Fig. 6 zeigt eine Frontansicht der Hauptspulen und Abschirmspulen eines Generators für ein geneigtes Magnetfeld.
Die Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht von Fig. 6.
Wie in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt ist, sind insgesamt vier Spulen 15 für die X-Achse, d. h. zwei Paare von einander gegenüberliegenden Spulen 15, über einen zylindrischen Spulenkörper 14 vorgesehen, und insgesamt sind vier Spulen 16 für die Y-Achse, d. h. zwei Paare einander gegenüberliegender Spulen 15, ebenfalls über den zylindrischen Spulenkörper 14 vorgesehen. Die Spulen 15 und 16 weisen alle eine Sattelform auf. Ferner sind zwei Spulen 17 für die Z-Achse, jedoch nicht als Paar, auf den Wickelkörper 14 aufgewickelt.
In der Fig. 7 zeigen die Pfeile bei jeder der Spulen 15, 16 und 17 die Richtungen der Ströme in einem beliebigen Zeitpunkt an, die jeweils zusammenwirken.
Die Fig. 8 zeigt eine Anwicklung gebräuchlicher Spulen für die X- und Y-Achsen, die wie ein Sattel ausgebildet sind, wobei ein Leiter spiralförmig und in einer Ebene abgewickelt wird.
In Fig. 18 kennzeichnet das Bezugszeichen 18 eine spiralförmige Spule, wobei sich die Breite einer Nut 19 des Leiters 18a in Abhängigkeit von der Form der Spule verändert.
Die Spule 18 wird gebildet, indem beide Seiten des Leiters 18a in Längsrichtung geschnitten und freigelegt werden, beispielsweise aus einem plattenförmigen leitfähigen Element unter Einsatz von Wasserstrahl-Schneiden oder einer anderen Technik.
Fig. 9 zeigt ein Diagramm entsprechend dem Zustand der Spule, wenn sie entlang einer Linie IX-IX aufgeschnitten wird. In der Fig. 9 bezeichnen die Bezugszeichen 20 und 21 Schneidnuten, die durch Wasserstrahl-Schneiden erzeugt wurden, und 22 ein Abfallmaterial, das zum Bilden der Nut 19 in dem Leiter 18a weggeschnitten wird.
Fig. 10 zeigt ein Strukturschaltbild einer Kombination von Hauptspulen und Abschirmspulen zum Vermeiden von nach außen gerichteten Magnetfeld-Streuverlusten. Die Fig. 11 zeigt eine Querschnittsansicht der Fig. 10 entlang einer Linie XI-XI.
In der Fig. 10 und der Fig. 11 kennzeichnet das Bezugszeichen 23 Hauptspulen, die um den Spulenkörper 14 gewickelt sind, über dem die Spulen 15, 16 und 17 angeordnet sind, wie in Fig. 7 gezeigt ist. Das Bezugszeichen 24 kennzeichnet Abschirmspulen zum Abschirmen von nach außen gerichteten Magnetfeld-Streuverlusten der Hauptspulen 23, die aus einer Spule 24a für die X-Achse, einer Spule 24b für die Y-Achse und einer Spule 24c für die Z-Achse aufgebaut sind, die alle um einen Wickelkörper 25 gewickelt sind, der unter Einhaltung eines vorgegebenen Abstandes um die Hauptspulen 23 herum vorgesehen ist. Das Bezugszeichen 26 kennzeichnet eine zwischen den Spulenkörpern 14 und 25 vorgesehene Haltevorrichtung zum Festlegen der relativen Positionierung der Spulen 23 und 24 im Hinblick auf elektrische und mechanische Eigenschaften.
In der obigen Anordnung sind die Hauptspulen 23 zum Erzeugen eines geneigten Hauptmagnetfeldes an vorgegebenen Stellen des Spulenkörpers 14 angebracht und so befestigt, daß sie mechanischen Kräften aufgrund elektromagnetischer Wechselwirkung standhalten, die zum Zeitpunkt des Betriebs in durch die Pfeile 27 angedeutete Richtungen auftreten.
Wie die Hauptspulen 23 sind die Abschirmspulen 24 an vorgegebenen Stellen des Spulenkörpers 25 angebracht und so befestigt, daß sie elektromechanisch erzeugten Kräften standhalten, die zum Zeitpunkt des Betriebs in die durch die Pfeile 27 angedeuteten Richtungen auftreten. Die elektromagnetisch erzeugten mechanischen Kräfte, die auf die Hauptspulen 23 und die Abschirmspulen 24 einwirken, weisen zueinander entgegengesetzte Richtungen auf, sind jedoch phasengleich und werden jeweils durch die Spulenkörper 14 und 25 aufgenommen. Diese Spulen 23 und 24 sind an vorbestimmten relativen Positionen durch die Befestigungsvorrichtung 26 befestigt, um ein geneigtes Magnetfeld zu erzeugen.
Da der Generator zum Erzeugen eines geneigten Magnetfelds entsprechend dem Stand der Technik wie oben beschrieben aufgebaut ist, müssen beide Seiten des Leiters entlang der gesamten Länge desselben geschnitten werden. Demnach tritt beim Stand der Technik das Problem auf, daß eine große Schneiddauer aufgrund der großen zu schneidenden Länge erforderlich ist. Zusätzlich ergibt sich das andere Problem, daß eine große Menge von Abfallmaterial erzeugt wird, da in dem Leiter eine Nut gebildet werden muß.
Ferner ergibt sich das Problem, daß der Spulenkörper stark genug aufgebaut werden muß, um Vibrationen und Lärmbildung aufgrund der elektromagnetisch erzeugten mechanischen Kräfte in den Abschirmspulen zu vermeiden.
Weiterhin ergibt sich als anderes Problem ein unzureichender Kühleffekt, da die Abschirmspulen über den Spulenkörper gekühlt werden, wenn Luft zwischen den Hauptspulen und den Abschirmspulen zum Zwangskühlen geleitet wird.
Diese Erfindung wurde geschaffen, um die oben beschriebenen Probleme zu lösen. Demnach bezieht sich die Erfindung auf einen Generator für ein geneigtes Magnetfeld, indem der Leiter in einer Form gebildet ist, die eine Reduktion der Schnittlinie ermöglicht.
Diese Erfindung bezieht sich auch auf einen Generator für ein geneigtes Magnetfeld, in dem die Abschirmspulen an den Hauptspulen durch Abstandsstücke befestigt sind, die in radialer Weise angeordnet sind, so daß diese Spulen in direkten Kontakt mit Kühlungsluft gebracht werden.
Gemäß Anspruch 1 betrifft die Erfindung einen Generator Generator für geneigtes Magnetfeld, in dem eine Spule für die X-Achse und eine Spule für die Y-Achse, die wie ein Sattel durch das spiralförmige Wickeln eines Leiters gebildet sind, über einen Spulenkörper angeordnet sind, und Hauptspulen aus einer Hauptspule für die Z-Achse, die um den Spulenkörper gewickelt ist, und den Spulen für die X- und Y-Achse aufgebaut sind, bei dem der Abstand zwischen den benachbarten Abschnitten des Leiters, aus dem die Spulen für die X- und Y- Achse gebildet werden, auf eine feste Schnittbreite für den durch eine Schneidvorrichtung zu schneidenden Leiter festgelegt ist.
Gemäß Anspruch 2 betrifft die Erfindung einen Generator für ein geneigtes Magnetfeld, in dem eine Spule für die X-Achse und eine Spule für die Y-Achse, die wie ein Sattel durch das spiralförmige Wickeln eines Leiters gebildet sind, über einen Spulenkörper angeordnet sind, und Hauptspulen aus einer Hauptspule für die Z-Achse, die um den Spulenkörper gewickelt ist, und den Spulen für die X- und Y-Achse aufgebaut sind, bei dem der Abstand zwischen den benachbarten Abschnitten des Leiters, aus dem die Spulen für die X- und Y-Achse gebildet werden, auf eine feste Schnittbreite für den durch eine Schneidvorrichtung zu schneidenden Leiter festgelegt ist.
Gemäß Anspruch 3 betrifft die Erfindung den Generator für ein geneigtes Magnetfeld nach Anspruch 2, wobei Abstandsstücke in radialer Weise zwischen den Hauptspulen und den Abschirmspulen bei vorbestimmten Stellen angeordnet und an diesen Spulen befestigt sind.
Gemäß Anspruch 4 betrifft die Erfindung den Generator für ein geneigtes Magnetfeld nach Anspruch 3, wobei die Abstandsstücke entlang der Axialrichtung des Spulenkörpers der Hauptspulen und der Abschirmspulen angeordnet ist, so daß ein Belüftungsdurchgang zum Kühlen der Spulen durch die Spulen und die Abstandsstücke in Axialrichtung des Spulenkörpers gebildet wird.
Gemäß der in Anspruch 1 beanspruchten Erfindung kann aufgrund der Tatsache, daß der Abstand zwischen benachbarten Abschnitten des Leiters auf eine im wesentlichen feste Schnittbreite für den durch eine Schneidvorrichtung zu schneidenden Leiter gesetzt wird, die Nut zwischen benachbarten Abschnitten des Leiters dadurch geschnitten werden, daß die Düse lediglich einmal bewegt wird, wenn eine Wasserstrahl-Schneidmaschine als eine Schneidvorrichtung benützt wird, und die Schnittbreite der Wasserstrahldüse der Maschine wird auf diesen Abstand eingestellt. Zusätzlich kann die Erzeugung von Abfallmaterial reduziert werden.
Entsprechend der im Anspruch 2 beanspruchten Erfindung kann aufgrund der Tatsache, daß der Abstand zwischen benachbarten Abschnitten des Leiters auf eine im wesentlichen feste Schnittbreite für den durch eine Schneidvorrichtung zu schneidenden Leiter gesetzt wird, die Nut zwischen benachbarten Abschnitten des Leiters dadurch geschnitten werden, daß die Düse lediglich einmal bewegt wird, wenn eine Wasserstrahl-Schneidmaschine als eine Schneidvorrichtung benützt wird, und die Schnittbreite der Wasserstrahldüse der Maschine wird auf diesen Abstand eingestellt. Zusätzlich kann die Erzeugung von Abfallmaterial reduziert werden.
Gemäß der in Anspruch 3 beanspruchten Erfindung können aufgrund der Tatsache, daß Abstandsstücke in radialer Weise zwischen den Hauptspulen und den Abschirmspulen bei vorbestimmten Stellen vorgesehen und an diesen Spulen befestigt sind, in entgegengesetzte Richtungen auftretende elektromagnetische Kräfte gegeneinander ausgeglichen werden, was zu einer Reduzierung von Vibrationen und Lärm führt.
Gemäß der in Anspruch 4 beanspruchten Erfindung werden aufgrund der Tatsache, daß Abstandsstücke entlang der Axialrichtung des Spulenkörpers für die Hauptspulen und die Abschirmspulen derart angeordnet sind, daß durch die Spulen und die in Axialrichtung der Spulenkörpers angeordneten Abstandsstücke ein Belüftungsdurchgang zum Kühlen der Spulen gebildet wird, diese Spulen in direkten Kontakt mit der Kühlluft gebracht, so daß sich die Kühlleistung verbessert.
Die oben genannten und weitere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung im Zusammenhang mit der beiliegenden Zeichnung; es zeigen:
Fig. 1 eine Frontansicht der Ausführungsform 1 der Erfindung;
Fig. 2 eine Querschnittsansicht entlang einer Linie II-II von Fig. 1;
Fig. 3 eine Abwicklung von Spulen für die X- und Y-Achsen gemäß Fig. 1 in eine Ebene;
Fig. 4 ein Diagramm zum Darstellen eines Querschnitts entlang einer Linie IV-IV des geschnittenen Leiters;
Fig. 5 ein Strukturschaltbild, das den prinzipiellen Aufbau der gesamten Anordnung eines Magnetresonanz- Diagnosegeräts zeigt;
Fig. 6 eine Frontansicht der Hauptspulen und Abschirmspulen aus dem Generator für ein geneigtes Magnetfeld gemäß dem Stand der Technik;
Fig. 7 eine Seitenansicht von Fig. 6;
Fig. 8 eine Abwicklung von Spulen für die X- und Y-Achsen entsprechend dem Stand der Technik in eine Ebene;
Fig. 9 ein Diagramm zum Darstellen eines Querschnitts entlang einer Linie IX-IX des geschnittenen Leiters gemäß Fig. 8;
Fig. 10 ein Strukturschema, das die Kombination der Hauptspulen und der Abschirmspulen im Stand der Technik zeigt; und
Fig. 11 eine Querschnittsansicht entlang einer Linie XI-XI in Fig. 10.
Ausführungsform 1
Fig. 1 zeigt eine Frontansicht der Anordnung gemäß Ausführungsform 1 der Erfindung. Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Linie II-II von Fig. 1. Fig. 3 zeigt eine Abwicklung der spiralförmigen Spulen für die X- und Y-Achsen.
Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, stimmt der Spulenkörper 14 mit dem aus dem Stand der Technik bekannten überein. Das Bezugszeichen 28 kennzeichnet Hauptspulen, die um den Spulenkörper 14 gewickelt sind, und aus einer Spule 28a für die X-Achse, einer Spule 28b für die Y-Achse - die in Fig. 3 gezeigt ist - und einer Spule 28c für die Z-Achse aufgebaut sind und dem Stand der Technik entsprechen. Das Bezugszeichen 29 kennzeichnet Abschirmspulen zum Abschirmen von magnetischen Streufeldern der Hauptspulen 28, die um die Hauptspulen 28 gewickelt sind, wobei zwischen beiden ein vorgegebener Abstand besteht und die Abschirmspulen aus einer Spule 29a für die X-Achse, einer Spule 29b für die Y-Achse und einer Spule 29c für die Z-Achse wie die Hauptspulen 28 aufgebaut sind.
Das Bezugszeichen 30 kennzeichnet Abstandsstücke, die in radialer Weise zwischen den Hauptspulen 28 und den Abschirmspulen 29 an vorbestimmten Stellen vorgesehen und an den Spulen 28 und 29 befestigt sind. Die Abstandsstücke 30 sind entlang der Radialrichtung des Spulenkörpers 14 vorgesehen und bilden zusammen mit den Spulen 28 und 29 einen Lüftungsdurchgang in axialer Richtung des Spulenkörpers 14.
In Fig. 3 bezeichnet das Bezugszeichen 32 die in eine Ebene abgewickelten Spulen für die X- und Y-Achsen, die in Form eines Sattels symmetrisch um die Mittenlinie in vertikaler Richtung der Fig. ausgebildet sind, d. h. der Axialrichtung des Spulenkörpers 14. Die Breite der Nut 34, die in dem Leiter der Spule 32 gebildet ist, wird durch die Schnittbreite der Wasserstrahldüse einer Wasserstrahl- Schneidmaschine festgelegt, die beispielsweise als Schneidvorrichtung eingesetzt wird, und ist im wesentlichen entlang der gesamten Länge des Leiters gleich, wie in Fig. 4 gezeigt ist. Demnach stimmt aufgrund der Tatsache, daß die Enden benachbarter Abschnitte des Leiters 33 gleichzeitig geschnitten werden, die Schnittlänge im wesentlichen mit der Gesamtlänge des Leiters 3 überein, wodurch im wesentlichen kein Abfallmaterial erzeugt wird.
Da die Breite der Nut 34 zum Verbreitern der Breite des Leiters 33 herabgesetzt ist, kann bei festgelegter Stromdichte die Dicke des Leiters 33 reduziert werden, was den Schneidvorgang vereinfacht.
Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, heben sich einander entgegengesetzte elektromagnetische Kräfte, die durch die Pfeile 27 angedeutet sind und durch die Spulen 28 und 29 erzeugt werden, wechselseitig auf, da die Abstandstücke 30 in radialer Weise zwischen den Hauptspulen 28 und den Abschirmspulen 29 an vorbestimmten Stellen angeordnet sind und die Abstandsstücke 30 durch einen Kleber oder ein anderes Medium an den Spulen 28 und 29 befestigt sind, so daß das Auftreten von Vibrationen und die Lärmbildung reduziert wird.
Der Lüftungsdurchgang 31 zum Kühlen der Spulen 28 und 29 wird durch die Abstandsstücke 30 und die Spulen 28 und 29 gebildet, so daß die Spulen 28 und 29 in direkten Kontakt mit der Kühlluft treten, wodurch der Kühleffekt verstärkt wird.
In der oben beschriebenen Ausführungsform werden die Spule 28c für die Z-Achse, die Spule 28a für die X-Achse und die Spule 28b für die Y-Achse jeder Hauptspule um den Spulenkörper 14 in der angegebenen Reihenfolge gewickelt.
Jedoch ist es auch möglich, die Spule 28a für die X-Achse, die Spule 28b für die Y-Achse und die Spule 28c für die Z- Achse in der angegebenen Reihenfolge um den Spulenkörper 14 zu wickeln. Die Reihenfolge, in der die Spulen 28a, 28b und 28c jeder Achse gewickelt werden, kann geeignet bestimmt werden.
Ausführungsform 2
Bei der Ausführungsform 1 wurde erläutert, daß der Generator für das geneigte Magnetfeld die Hauptspulen und die Abschirmspulen 29 enthält; jedoch kann der Generator für das geneigte Magnetfeld lediglich die Hauptspulen enthalten.
Gemäß dem Anspruch 1 kann aufgrund der Tatsache, daß der Abstand zwischen benachbarten Abschnitten des Leiters auf eine feste Schnittbreite des durch eine Schneid-Vorrichtung zu schneidenden Leiters festgelegt wird, die Nut zwischen benachbarten Abschnitten des Leiters einfach geschnitten werden, und die Erzeugung von Abfallmaterialien läßt sich reduzieren.
Gemäß dem Anspruch 2 kann aufgrund der Tatsache, daß der Abstand zwischen benachbarten Abschnitten des Leiters auf eine feste Schnittbreite des durch eine Schneid-Vorrichtung zu schneidenden Leiters festgelegt wird, die Nut zwischen benachbarten Abschnitten des Leiters einfach geschnitten werden, und die Erzeugung von Abfallmaterialien läßt sich reduzieren.
Gemäß Anspruch 3 kann aufgrund der Tatsache, daß die Abstandsstücke in radialer Weise zwischen den Hauptspulen und den Abschirmspulen an vorbestimmten Stellen angeordnet und an diesen Spulen befestigt sind, werden elektromagnetisch erzeugte mechanische Kräfte, die in unterschiedliche Richtungen wirken, gegeneinander ausgeglichen, so daß die Erzeugung von Vibrationen und Lärm vermindert wird.
Gemäß Anspruch 4 treten die Spulen in direkten Kontakt zu Kühlluft, da die Abstandsdicke entlang der Axialrichtung des Spulenkörpers der Hauptspulen und der Abschirmspulen vorgesehen sind und ein Lüftungsdurchgang durch die Spulen und die Abstandsstücke in axialer Richtung des Spulenkörpers gebildet wird, wodurch die Kühlleistung verbessert wird.

Claims (8)

1. Generator für geneigtes Magnetfeld, in dem
eine Spule (28a) für die X-Achse und eine Spule (28b) für die Y-Achse, die wie ein Sattel durch das spiralförmige Wickeln eines Leiters (33) gebildet sind, über einen Spulenkörper (14) angeordnet sind, und
Hauptspulen (28) aus einer Hauptspule (28c) für die Z- Achse, die um den Spulenkörper (14) gewickelt ist, und den Spulen (28a, 28b) für die X- und Y-Achse aufgebaut sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen den benachbarten Abschnitten des Leiters (33), aus dem die Spulen (28a, 28b) für die X- und Y-Achse gebildet werden, auf eine feste Schnittbreite für den durch eine Schneidvorrichtung zu schneidenden Leiter (33) festgelegt ist.
2. Generator für geneigtes Magnetfeld, in dem
eine Spule (28a) für die X-Achse und eine Spule (28b) für die Y-Achse, die wie ein Sattel durch das spiralförmige Wickeln eines Leiters (33) gebildet sind, über einem Spulenkörper (14) angeordnet sind,
Hauptspulen (28) jeweils aus einer Spule (28c) für die Z-Achse, die um den Spulenkörper (14) gewickelt ist, und den Spulen (28a, 28b) für die X- und Y-Achse bestehen, und
Abschirmspulen (29) zum Abschirmen des magnetischen Streuflusses der Hauptspulen (28) mit einem vorbestimmten Zwischenabstand gegenüber den Hauptspulen (28) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen den benachbarten Abschnitten des Leiters (33), aus dem die Spulen (28a, 28b) für die X- und Y-Achse gebildet werden, auf eine feste Schnittbreite für den durch eine Schneidvorrichtung zu schneidenden Leiter (33) festgelegt ist.
3. Generator für geneigtes Magentfeld nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsstücke (30) zwischen den Hauptspulen (28) und den Abschirmspulen (29) in radialer Weise an vorbestimmten Stellen vorgesehen und an beiden Spulen (28, 29) befestigt sind.
4. Generator für geneigtes Magnetfeld nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsstücke (30) entlang der axialen Richtung des Spulenkörpers für die Hauptspulen (28) und die Abschirmspule (29) angeordnet sind, damit durch die Spulen (28, 29) ein Lüftungsdurchgang zum Lüften der Spulen (28, 29) in axialer Richtung des Spulenkörpers (14) gebildet wird.
5. Generator für geneigtes Magnetfeld nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schneid-Vorrichtung eine Wasserstrahl-Schneidmaschine ist.
6. Generator für geneigtes Magnetfeld nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Abschirmspule (29) aus Spulen (29a, 29b, 29c) für die X-, Y-, und Z-Achsen aufgebaut sind, die den Spulen (28a, 28b, 28c) für die X-, Y- und Z-Achse zum Aufbau der Hauptspulen (28) entsprechen.
7. Generator für geneigtes Magnetfeld nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite einer Nut zwischen benachbarten Abschnitten des Leiters (33) für die Spulen (28a, 28b) für die X- und Y-Achsen zum Erhöhen der Breite des Leiters (33) verringert ist.
8. Generator für geneigtes Magnetfeld nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsstücke (30) durch einen Klebstoff sowohl an den Hauptspulen (28) und den Abschirmspulen (29) befestigt sind.
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