JPS6313308A - 超電導装置 - Google Patents
超電導装置Info
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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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- F17C2223/01—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the phase
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- F17C2223/0153—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
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- Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (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。
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。
好適な超電導装置に関する。
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)。
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)。
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。
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。
耐える支持体を提供することにある。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
、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。
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。
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。
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。
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。
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。
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)
- 【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。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61156058A JPS6313308A (ja) | 1986-07-04 | 1986-07-04 | 超電導装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61156058A JPS6313308A (ja) | 1986-07-04 | 1986-07-04 | 超電導装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6313308A true JPS6313308A (ja) | 1988-01-20 |
Family
ID=15619381
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP61156058A Pending JPS6313308A (ja) | 1986-07-04 | 1986-07-04 | 超電導装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS6313308A (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0284936A (ja) * | 1988-07-05 | 1990-03-26 | General Electric Co <Ge> | 磁気共鳴用磁石の放射遮蔽体用の低熱コンダクタンス支持装置 |
JP2008125935A (ja) * | 2006-11-24 | 2008-06-05 | Hitachi Ltd | 磁気共鳴イメージング装置 |
JP2010503983A (ja) * | 2006-09-15 | 2010-02-04 | シーメンス マグネット テクノロジー リミテッド | 支持された超電導磁石 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60113483A (ja) * | 1983-11-24 | 1985-06-19 | Mitsubishi Electric Corp | クライオスタツト |
JPS6195585A (ja) * | 1984-10-17 | 1986-05-14 | Hitachi Ltd | 冷凍機付きクライオスタツト |
-
1986
- 1986-07-04 JP JP61156058A patent/JPS6313308A/ja active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60113483A (ja) * | 1983-11-24 | 1985-06-19 | Mitsubishi Electric Corp | クライオスタツト |
JPS6195585A (ja) * | 1984-10-17 | 1986-05-14 | Hitachi Ltd | 冷凍機付きクライオスタツト |
Cited By (4)
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JPH0418853B2 (ja) * | 1988-07-05 | 1992-03-27 | Gen Electric | |
JP2010503983A (ja) * | 2006-09-15 | 2010-02-04 | シーメンス マグネット テクノロジー リミテッド | 支持された超電導磁石 |
JP2008125935A (ja) * | 2006-11-24 | 2008-06-05 | Hitachi Ltd | 磁気共鳴イメージング装置 |
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