JPS6313308A - 超電導装置 - Google Patents

超電導装置

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JPS6313308A
JPS6313308A JP61156058A JP15605886A JPS6313308A JP S6313308 A JPS6313308 A JP S6313308A JP 61156058 A JP61156058 A JP 61156058A JP 15605886 A JP15605886 A JP 15605886A JP S6313308 A JPS6313308 A JP S6313308A
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JP
Japan
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nitrogen tank
heat shielding
heat
nitrogen
tank
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JP61156058A
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Tomokazu Koda
幸田 智一
Tsuyoshi Takahashi
高橋 堅
Mitsuru Saeki
満 佐伯
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Hitachi Ltd
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Publication date
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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】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、浸漬冷却方式の超電導装置に係り。
特に、NMR−CTのような横置きクライオスタットに
好適な超電導装置に関する。
〔従来の技術〕
従来の装置の窒素容器の支持は、運転時の熱浸入を少な
くして、冷媒の消費量をいかに少なくするかに主眼がお
かれており、本発明のように、冷媒を充填した状態で輸
送する場合の衝撃荷重に耐え得る構造については配慮さ
れていなかった(特開昭59−191308号公報)。
〔発明が解決しようとする問題点〕
冷却しながら、超電導コイルを搬送するという必要性が
なかったので、窒素容器(超電導コイル1含む)の支持
体も建屋内の運転荷重に耐える程す 度の支持体でよかったが、可搬式超電導コイルでは、輸
送の振動、衝撃荷重がかかり、従来の支持方式では、超
電導コイルに大きなダメージを与える心配があった。
本発明の目的は、熱浸入量を増加することなく、輸送に
耐える支持体を提供することにある。
〔問題点を解決するための手段〕
上記目的は窒素容器の重心位置に三個以上の断熱支持体
を配置し、そのうちの一個の支持体を窒製容器の真下に
配置し、断熱真空容器から荷重調整フランジを介して窒
素容器を支持することで達成される。
〔作用〕
輸送中の窒素容器に作用する荷重は、輸送中の条件にも
よるが、縦方向の荷重が横方向荷重の数倍多いことがわ
かっている。
窒素容器重心位置に配置された三個の支持体のうち、垂
直方向の支持体端部に設けた荷重調整フランジの調整に
より、窒素容器の垂直荷重をこの支持体で圧縮荷重とし
て、受けもっこと、及び。
横方向荷重には最小三個の支持体の曲げ、せん断で受け
もつことにより、熱浸入の小さな、かつ、堅固な支持体
を提供できる。
〔実施例〕
第3図に示すように、超電導コイル8は1通常ヘリウム
容器9中に設置され、液体ヘリウム10に浸漬される。
液体ヘリウム10は4.2’にという極低温で使用され
るため、常温(300’K)よりの熱の浸入を低減する
ため、80°に熱シールドの窒素容器1を設け、液体窒
素11が満たされ、これらを断熱真空容器2の中に設置
する。一方、ヘリウム容器9は断熱支持具12により、
窒素容器1に支持され、更に、窒素容器1は、支持棒1
3により断熱真空容器2に懸垂される。即ち、支持体1
3には超電導コイル8.ヘリウム容器9゜窒素容器1お
よび各容器中の冷媒の全重量が懸垂される。
また、窒素容器1の軸方向の動きを防止するため、窒素
容器の中心位置に、断熱真空容器2がら 1支持具14
で、窒素容器1を固定する。
ここで、支持構造上の観点から言えば、支持体13を太
く短くして、上下方向及び水平方向の剛性を上げれば良
いが、超電導装置上冷媒の消費量が増大し、経済的でな
いこと、両端の支持体13に熱伸び差による大きな熱応
力が生じる大きな欠点があった。
近年、高価な冷媒の消費の低減、装置据付時間の短縮等
のため、装置に冷媒を充填した状態で輸送出来る装置の
要求が出て来た。
そのため、従来の構造では、このような欠点があるため
、根本的に改善する必要があった1本発明は冷媒の消費
量を増大せず、冷媒を充填した状態で輸送可能にしたも
のである。
本発明の実施例を第1図に示す。
窒素容器の長手方向中心位置に窒素容器1側と断熱真空
容器2側に磁場中心に向けた放射線上に設けた嵌合穴と
、滑合嵌め合い状態で断熱支持体3が少なくとも三個取
付けられている。そのうち、一個は窒素容器1の真下垂
直方向に配置し真空フランジ4−1.ベローズ4−2.
受は台4−3からなる荷重調整フランジ4を介して、断
熱真空容器2から支持する構造である。この構造は、断
熱真空容器2に取付けられた複数個のスタットボルト6
をガイドにナツト7を回すことによって、荷重調整フラ
ンジ4を矢印の方向上下に移動することが出来る。従っ
て、冷却状態で窒素容器が半径方向中心側に移動しても
、この荷重調整フランジ調整により窒素容器(超電導コ
イル含む)等の全荷重をこの真下の断熱支持体3−2に
かけることが出来る0例えば、水平の断熱支持体3−1
で窒素容器等の全荷重を受けるとすれば、曲げ剛性を大
きくする必要があり、熱浸入防止の点から好ましくない
、一方、真下の断熱支持体3−2で受ける場合は、単純
圧縮状態であり、それ程断面積を大きくせずに支えられ
ること、及び、長さ悲を大きくとっても、強度上問題な
いため、熱浸入防止上極めて有利である。また、水平の
断熱支持体3−1は輸送中第4図のように長手向にかか
る荷重Fxと窒素容器両端FYにかかる水平方向のゆれ
Fyに対し曲げ及びせん断抗力により十分耐えることが
でき、また、真下の断熱支持体3−2は垂直荷重の他に
第1図、第2図のように横荷重fx及び窒素容器両端に
かかる上下方向のゆれfYに対し曲げ及びせん断抗力に
より十分耐えることが出来る。
さらに、冷却時の熱収縮は、半径方向には、無拘束なの
で均等に内径側が収縮し、支持体には熱応力がかからな
い利点がある。
〔発明の効果〕
本発明によれば、超電導コイルを冷却しながら可搬可能
であり、外部からの熱侵入量の少ない支持体構造ゆえ経
済的な超電導装置となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の断面図、第2図は本発明の
超電導装置の縦断面図、第3図は従来の超電導装置の縦
断面図、第4図は第2図のmV−TV矢視図である。 1・・・窒素容器。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、極低温に冷却される超電導コイルと、これを囲むよ
    うに設けられる窒素容器とからなる超電導装置において
    、 前記超電導コイルを含む前記窒素容器を断熱真空容器か
    ら支持するため、前記窒素容器の長手方向の中心位置に
    三個以上の断熱材からなる嵌合式の支持体を設け、その
    うち一個は前記窒素容器の真下の垂直方向に配置し前記
    断熱真空容器に支持された荷重調整用フランジを介して
    前記窒素容器を支持することを特徴とする超電導装置。
JP61156058A 1986-07-04 1986-07-04 超電導装置 Pending JPS6313308A (ja)

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