JPH0622168B2 - 放射シ−ルド - Google Patents

放射シ−ルド

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JPH0622168B2
JPH0622168B2 JP62168542A JP16854287A JPH0622168B2 JP H0622168 B2 JPH0622168 B2 JP H0622168B2 JP 62168542 A JP62168542 A JP 62168542A JP 16854287 A JP16854287 A JP 16854287A JP H0622168 B2 JPH0622168 B2 JP H0622168B2
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JP
Japan
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superconducting
radiation shield
shield
magnet
magnetic field
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山口  貢
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Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Superconductor Devices And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の目的〕 (産業上の利用分野〕 本発明は超電導マグネットを収納する断熱容器に取付け
られる放射シールドに関するものである。
(従来の技術) 第2図を参照して従来の放射シールドについて説明す
る。
高磁界を発生する超電導マグネット(1)は4.4Kの液体ヘ
リウム(2)で冷却され超電導状態に保持されている。液
体ヘリウム(2)は、極低温容器もしくはクライオスタッ
ト(3)と称される容器に収納されている。クライオスタ
ット(3)は一般的には、超電導マグネット(1)を収納する
ところのヘリウム容器(4)、それを取り囲むように設け
られている放射シール(5)および、一番外側の常温部に
ある真空容器(6)とから構成されている。
かかるクライオスタットにおいて、ヘリウム容器(4)、
放射シールド(5)および真空容器(6)は、各々真空層(7)
によって断熱されており、放射シールド(5)は、その表
面に取付けた蛇管中を流れる液体窒素、又は、蒸発して
くるヘリウムガスの寒剤により20Kないし80Kに冷却さ
れ、ヘリウム容器への放射熱が小さく抑えられている。
ちなみに、ヘリウム容器に1Wを投入熱があるとする
と、液体ヘリウムは1時間に1.4蒸発し、貴重なヘリ
ウムガスを消費するのみならず、再液化、注液に多大な
電力を要することになる。
(発明が解決しようとする問題点) ところで超電導マグネット(1)は、その特徴からして、
普通、高磁界を発生することが多く、低磁界でも0.5テ
スラ(5000ガウス)、高磁界になると8〜12テスラにもな
り、マグネットから10m以上離れても、周囲の磁界は数
十から数百ガウスになる。このために、マグネット近く
の高磁界領域では人体への悪影響が懸念されるし、遠方
の比較的に低い磁界領域でもコンピュータ、その他の制
御系の正常な動作の障害となる。この問題を解決するた
めに、従来は真空容器(6)を磁性体で構成し、あるいは
真空容器(6)の直ぐ外側に磁性体を取付け磁気シールド
を行っている。しかし、これらの磁気シールドは、かな
りの重量にもなるし、磁性体には強大な磁気力が作用す
るので安全上も問題がある。この発明は、以上のような
点に鑑みてなされたもので、磁気シールドを容易に行え
るようにしたクライオスタットを提供せんとするもので
ある。
〔発明の構成〕
(問題点を解決するための手段) 上記目的を達成するために本発明の放射シールドは、真
空容器の内側において超電導マグネットを囲んで設けら
れた超電導板と、この超電導板に取付けられた冷却管と
を備え、この冷却管に冷却剤を流して前記超電導板を超
電導状態に冷却してマイスナー効果により前記超電動マ
グネットのもれ磁界をしゃへいするとともに前記真空容
器の外部からの侵入熱をしゃへいするようにする。
(作用) このような放射シールドにおいては熱シールドの他に超
電導板のマイスナー効果によって磁界をシールドするこ
とができる。
(実施例) 以下第1図に従って、この発明の一実施例を説明する。
本図は、本発明に係る放射シールドの一部分を示すもの
で、超電導板(8)、冷却管(9)および固定具(10)から構成
されている。このように構成した放射シールドは第2図
の放射シールド(5)の位置に配置する。
以上のように構成された放射シールドにおいて、超電導
板(8)は、その材料として、80Kの液体窒素温度で超電
導状態を示すもの、例えばイットリウム、バリウム、炭
素および酸素から成る超電導セラミックスを使用する。
超電導板(8)は冷却管(9)を流れる液体窒素により冷却さ
れ、超電導状態に保持される。超電導板(8)は、超電導
状態にあるので、磁界を遮蔽するマイスナー効果を示
す。従って、超電導マグネットを中心にして、超電導板
(8)から成る筒で、マグネットを取り囲めばマグネット
が発生する磁界をシールドすることができる。
放射シールドが多数の超電導板から成り、各々にスリッ
トが設けてあるのは、円周方向の環電流を防ぐためであ
る。円周方向が超電導状態で短絡されていると、超電導
マグネットを励磁することができなくなる。固定具(10)
は、各超電導板(8)の円周方向の締結をするもので高抵
抗材料であることが望ましい。固定具によるセラミック
ス板の一固定法としては嵌合が考えられる。
この放射シールドは、極低温に冷却されているので、そ
もそもの役目である、4.2K部分への放射熱を小にするた
めの放射シールドとして機能する。このように、放射シ
ールドが磁気シールドとしても機能するので、クライオ
スタットの構成が簡単になり、軽量化される。
(他の実施例) なお、この発明は以上の実施例に限定されるものではな
く、シールドの温度は、常温とマグネットの運転温度の
間にあって、超電導板(8)が超電導状態となる温度であ
ればよい。シールドの冷却剤は、液体窒素に限定される
ものではなく、冷えた蒸発ヘリウムガス、蒸発窒素、そ
の他の寒剤でもよい。また、放射シールドの構成として
は、方形のセラミックス板を配列する以外に、セラミッ
クス円筒にスリットを入れたもの等でもよい。
〔発明の効果〕
以上説明したように、この発明によれば、放射シールド
に磁気シールドの機能をも持たすことが出来、クライオ
スタットの構成が簡単になり軽量化される。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の放射シールドの平面図、第
2図は従来の技術および本発明の一実施例に共通するク
ライオスタットの断面図である。 1……超電導マグネット、2……液体ヘリウム 3……クライオスタット、4……ヘリウム容器 5……放射シールド、6……真空容器 7……真空層、8……超電導板 9……冷却管、10……固定具

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】真空容器の内側において超電導マグネット
    を囲んで設けられた超電導板と、この超電導板に取付け
    られた冷却管とを備え、この冷却管に冷却剤を流して前
    記超電導板を超電導状態に冷却してマイスナー効果によ
    り前記超電導マグネットのもれ磁界をしゃへいするとと
    もに前記真空容器の外部からの侵入熱をしゃへいするよ
    うにしたことを特徴とする放射シールド。
JP62168542A 1987-07-08 1987-07-08 放射シ−ルド Expired - Fee Related JPH0622168B2 (ja)

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JPH01185981A (ja) * 1988-01-21 1989-07-25 Fuji Electric Co Ltd 極低温容器
JPH0388366U (ja) * 1989-12-26 1991-09-10
CN114649129A (zh) * 2020-12-17 2022-06-21 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) 超导磁体

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