JPS61110406A - 超電導マグネツト - Google Patents

超電導マグネツト

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Publication number
JPS61110406A
JPS61110406A JP23122584A JP23122584A JPS61110406A JP S61110406 A JPS61110406 A JP S61110406A JP 23122584 A JP23122584 A JP 23122584A JP 23122584 A JP23122584 A JP 23122584A JP S61110406 A JPS61110406 A JP S61110406A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
frp
spacer material
superconducting
superconducting wire
fiber
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.)
Pending
Application number
JP23122584A
Other languages
English (en)
Inventor
Shigeo Nakayama
茂雄 中山
Akira Murase
村瀬 暁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP23122584A priority Critical patent/JPS61110406A/ja
Publication of JPS61110406A publication Critical patent/JPS61110406A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F6/00Superconducting magnets; Superconducting coils
    • H01F6/06Coils, e.g. winding, insulating, terminating or casing arrangements therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 この発明は、超電導マグネット特に大型超′亀導マグネ
ットにおいて超電導線材間を電気絶縁するFRP等の熾
唯強化材製のスペーサ材0配置方法を限定して製作した
超電導マグネットに関する。
〔従来技術と問題点〕
超電導マグネット1を製作する場合、超電導線2を巻わ
く3に巻いていくが、そのときに線材間4の電気絶縁の
ために絶縁材を入れている。この絶縁材はスペーサ材5
と言われてpす、複合材料ガラス繊維、布1等、マトリ
ックス材には、エポキシ樹脂、フェノール、シリコーン
等があケラれる。FRPは賓維を横1−シ、マトリック
ス材たとえばエポキシ樹脂を含浸し成形したものである
ため、方向によって曲げ強さ、圧縮強さ、収縮率等が変
わるいわゆる異方性を持っている。 PR,Pの異方性
には第2図に示すように鐵維慎tip方向入(垂直面)
は、繊維積層方向に対し平行方向B(平行面)の熱収縮
よりも大きいことが仰られている。このことから超電導
線材間のFRP製スペーサ材7は超電導線と平行になる
ように設けている。しかし、そのようなスペーサ材の用
い方でもスペーサ材の熱収縮によって線材に及ぼす圧縮
ひずみの影響は無視できず超電導ングネットの信頼性及
び性能の低下をもたらしている。
〔発明の目的〕
本発明は超電導マグネットの超電導線材間のFRP[電
気絶縁スペーサ材として用いる面を決めることにより信
頼性の高い超電導マグネットを提供するものである。
〔発明の概要〕
本発明は、FRP製スイスペーサ材いて、FFLPkm
電導線材間のスペーサ材とすることを特徴としている。
〔発明の効果〕
本発明による平板面を持つFFLPを超電導線材間を電
気絶縁するスペーサ材として用いれば、FRPの熱収線
によって受けた線材の圧縮ひずみは小さくなり信頼性の
高い超電導ングネットを提供する。
〔発明の実施例〕
超電導線材間のFFLP製スペーサ材の異方性によるI
c装変化を模擬実験するため、F’RP6の各面(平行
面B、垂垂直面人士平板面)に供試超電導線8をセット
し、第5図に示す臨界電流測定装置12を用いて、臨界
′電流(以下Icと略す)測定した。第6図は、その結
果を示す。ここで平板面のFRPC(!:はF凡PI7
)遣北#;本÷禮維がクロス状に編まれている面が現わ
れている面である。第6図より平板面にセットして測定
したIc値は他の平行面、垂直面にセットして測定した
Ic値よりも大きくバラツキも小さいことがわかる。
Ic値がこのようしこ平板面にセットすると他の平行面
、垂直面に比べ安定した値と出す原因はクロス状に編ま
れた繊維にある。平板面の熱収縮は平の熱収縮を起こし
、それぞれ互いに一方向性の熱収縮を防ぎ合つレ。この
ことから、平板面の熱収縮は他の面に比べ極力押えらル
、線材に及ンヂすひずみを@減する。このような実験結
果から超電導線と超電導線を電気絶縁するFFLPをス
ペーサ材として用いる場合、第7図に示すようにFRP
の強化材となる繊維がクロス状に編まれている面が現わ
れる面すなわち平板面17.18に超゛ζ導線を置くこ
とあるいは、平板面に超゛鵡導線が接するようにセット
することKより、超電導線材にかかるひずみは従来型の
スペーサ材と比べ、かなり軽減できるため超電導マグネ
ットの性能低下は起こらず信′M曲の向上につながる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、超電導−7グネツトを示す斜視図。 第2図は、FRPの異方性による熱膨張(熱収縮)の違
いを示す特性図。 第3図は、従来使われているFRPの線間スペーサ材を
示す斜視図。 第4囚は、FRPの異方性による熱膨張(熱収縮)の方
向を示す概略図。 第5図は、超゛框導、IIの臨界鑞流ヨ11定装置を示
し、その装置を用いてFRPの各面の熱収、縮が超電導
線に及ぼす影響を調べる装置の概略図。 第6図は、磁場10テスラ中でFRPの各面に超′成導
線をセットしたときのIc値値化化結果全示す特性図。 第7図は、平板面のFRPを用いたスペーサ材の実権例
であり、FRPの平板面が超覗導線rc接して設置され
ている超電導マグネットの拡大を示した斜視図である。 1・・・超電導1グネツト 2・・・超電導線 3・・・巻わく 4・・・超電導線線間 5・・・スペーサ材 6・・・繊維強化プラスチック(FRP)7・・・従来
方式のFRP製スペーサ材8・・・供試超電導線 9・・・FRPの平行面の熱収縮 10・・・FRPの垂直面の 1 11・・・FRPの平板面の 1 12・・・Mi電導線の臨界電流測定装置13・・・超
電導7グネツト 14・・・電流端子 15・・パ醒圧端子 16・・・液体ヘリウム 17・・平板面F几P嘴間スペーサ材 18・・・ I   l  線間  119・・・一層
目超電導線 20・・・二層目  1 21・・・超電導7グネツト巻線部拡犬ん・・・F’R
Pの繊維構1一方向(垂直面)B、・・・ I    
I  平行方向(平行面)C0・・・ l  平板面 代理人弁理士 則近憲佑(i!力・1名)第1図 第2図 ρ  101)    雇  3〃 五度rK] 第3図 第5図 A、B、C 第′6 図 平巧j  キ遺菌   千行面

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)超電導線材間を電気絶縁する繊維強化材製スペー
    サ材と超電導線を巻き込んで構成される超電導マグネッ
    トにおいて、繊維強化材の積層面の上に超電導線が接す
    るようにスペーサ材を配置することを特徴とした超電導
    マグネット。
  2. (2)繊維強化材は、複合材料であり特に繊維強化ゴム
    (FRR)、繊維強化セラミックス(FRCer.)で
    あり積層面の上に超電導線が接するように配置すること
    を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の超電導マグネ
    ット。
JP23122584A 1984-11-05 1984-11-05 超電導マグネツト Pending JPS61110406A (ja)

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JP23122584A JPS61110406A (ja) 1984-11-05 1984-11-05 超電導マグネツト

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JP23122584A JPS61110406A (ja) 1984-11-05 1984-11-05 超電導マグネツト

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JPS61110406A true JPS61110406A (ja) 1986-05-28

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ID=16920277

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JP23122584A Pending JPS61110406A (ja) 1984-11-05 1984-11-05 超電導マグネツト

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JP (1) JPS61110406A (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5626695A (en) * 1994-10-20 1997-05-06 Bridgestone Corporation Pneumatic radial tires with monostrand bead core for small-size passenger cars
JP2009170550A (ja) * 2008-01-11 2009-07-30 Nippon Steel Corp 酸化物超伝導マグネット及びその製造方法、並びに冷却方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5626695A (en) * 1994-10-20 1997-05-06 Bridgestone Corporation Pneumatic radial tires with monostrand bead core for small-size passenger cars
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