RU2012144335A - Способ получения магнитного поля и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения магнитного поля и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2012144335A
RU2012144335A RU2012144335/07A RU2012144335A RU2012144335A RU 2012144335 A RU2012144335 A RU 2012144335A RU 2012144335/07 A RU2012144335/07 A RU 2012144335/07A RU 2012144335 A RU2012144335 A RU 2012144335A RU 2012144335 A RU2012144335 A RU 2012144335A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
earth
magnetic field
concentration
concentrated
Prior art date
Application number
RU2012144335/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Михайлович Солодов
Original Assignee
Борис Михайлович Солодов
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Борис Михайлович Солодов filed Critical Борис Михайлович Солодов
Priority to RU2012144335/07A priority Critical patent/RU2012144335A/ru
Publication of RU2012144335A publication Critical patent/RU2012144335A/ru

Links

Landscapes

  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

1. Способ получения магнитного поля, включающий концентрирование земного магнитного поля в замкнутую оболочку со сверхпроводящим материалом, отличающийся тем, что концентрирование осуществляют самой оболочкой, причем во время процесса концентрирования часть поверхности этой оболочки открыта для доступа внутрь этой оболочки потока магнитного поля Земли, а по окончании концентрирования оболочка становится полностью замкнутой, удерживающей сконцентрированное магнитное поле, при этом в процессе концентрирования оболочку перемещают со скоростью от 1 м/с до 100 м/с любым транспортным средством, оптимально - перпендикулярно потоку силовых линий магнитного поля Земли, причем после окончания концентрирования фиксируют положение замкнутой оболочки в пространстве, например, на поверхности Земли.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемещают оболочку по поверхности Земли, при этом концентрируют магнитное поле Земли над поверхностью Земли.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрируют магнитное поле при спуске оболочки с высоты от 0,1 км до 10 км над поверхностью Земли, прижимая концентрированное магнитное поле в оболочке к поверхности Земли.4. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрируют магнитное поле оболочкой при движении воздушного транспортного средства, оптимально - дирижабля, в атмосфере на высоте от 0,1 км до 25 км от поверхности Земли, и образуют концентрированное магнитное поле в оболочке в атмосфере над поверхностью Земли.5. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют две оболочки, которые перемещают навстречу другу к другу до их соприкосновения, а затем стыкуют в единую замкнутую оболочку.6. Ус

Claims (10)

1. Способ получения магнитного поля, включающий концентрирование земного магнитного поля в замкнутую оболочку со сверхпроводящим материалом, отличающийся тем, что концентрирование осуществляют самой оболочкой, причем во время процесса концентрирования часть поверхности этой оболочки открыта для доступа внутрь этой оболочки потока магнитного поля Земли, а по окончании концентрирования оболочка становится полностью замкнутой, удерживающей сконцентрированное магнитное поле, при этом в процессе концентрирования оболочку перемещают со скоростью от 1 м/с до 100 м/с любым транспортным средством, оптимально - перпендикулярно потоку силовых линий магнитного поля Земли, причем после окончания концентрирования фиксируют положение замкнутой оболочки в пространстве, например, на поверхности Земли.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемещают оболочку по поверхности Земли, при этом концентрируют магнитное поле Земли над поверхностью Земли.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрируют магнитное поле при спуске оболочки с высоты от 0,1 км до 10 км над поверхностью Земли, прижимая концентрированное магнитное поле в оболочке к поверхности Земли.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрируют магнитное поле оболочкой при движении воздушного транспортного средства, оптимально - дирижабля, в атмосфере на высоте от 0,1 км до 25 км от поверхности Земли, и образуют концентрированное магнитное поле в оболочке в атмосфере над поверхностью Земли.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют две оболочки, которые перемещают навстречу другу к другу до их соприкосновения, а затем стыкуют в единую замкнутую оболочку.
6. Устройство для осуществления способа по п.1, содержащее оболочку со сверхпроводящим материалом и систему охлаждения, отличающееся тем, что оболочку с системой охлаждения закрепляют на транспортном средстве, причем оболочка снабжена системой открытия и закрытия доступа магнитного поля Земли внутрь этой оболочки, сокращенно - систем доступа поля, а по окончании процесса концентрирования замкнутая оболочка фиксируется в пространстве, например, на поверхности Земли, или в атмосфере, причем при необходимости замкнутая оболочка вместе с системой охлаждения отсоединяется от транспортного средства.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что замкнутая оболочка выполнена в форме трубы произвольной формы и имеет слой сверхпроводящего материала, также имеет слои теплозащиты, системы подвода и прокачки криогенного охладителя, причем применяемый слой сверхпроводника использует эффект Мейснера.
8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что система доступа пола выполнена в виде участка оболочки из сверхпроводящего материала, причем во время процесса концентрирования этот участок нагрет выше критической температуры и находится в нормальном состоянии, не препятствуя доступу магнитного поля Земли внутрь оболочки, а по окончании процесса концентрирования этот участок оболочки охлаждают ниже критической температуры и переводят в сверхпроводящее состояние, обеспечивающее эффект Мейснера, и для этого установлен узел нагрева и охлаждения такого участка оболочки.
9. Устройство по п.6, отличающееся тем, что система доступа поля выполнена в виде экрана и запорного механизма, причем в процессе концентрирования экран установлен в положение, не мешающее доступу магнитного поля внутрь оболочки, при этом сам экран имеет слой сверхпроводника или слой ферромагнитного материала, а перемещения экрана осуществляет запорный механизм.
10. Устройство по п.6, отличающееся тем, что система доступа поля выполнена в виде открытой полости оболочки, а при стыковке двух одинаковых оболочек образуется единая замкнутая оболочка.
RU2012144335/07A 2012-10-17 2012-10-17 Способ получения магнитного поля и устройство для его осуществления RU2012144335A (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144335/07A RU2012144335A (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Способ получения магнитного поля и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144335/07A RU2012144335A (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Способ получения магнитного поля и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2012144335A true RU2012144335A (ru) 2014-04-27

Family

ID=50515164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144335/07A RU2012144335A (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Способ получения магнитного поля и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2012144335A (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102890006B (zh) 一种高变温速率的高低温空间环境模拟容器
FI2742299T4 (fi) Kryogeeninen jäähdytyslaite ja menetelmä
WO2008105845A3 (en) Cryogenic vacuum break thermal coupler
CN103697647B (zh) 一种真空低温恒温器
CN104700976B (zh) 低温保持器及其制造方法、冷却方法,磁共振系统
CN103366917A (zh) 制冷装置和高温超导磁体制冷装置
CN109273193A (zh) 电流引线结构及超导磁体
CN203238316U (zh) 一种磁重力补偿下泡沫材料的制备装置
CN107068323A (zh) 一种高温超导磁体液氮自动加注制冷装置
GB201305641D0 (en) Method and apparatus for cooling in liquefaction process
RU2012144335A (ru) Способ получения магнитного поля и устройство для его осуществления
JP2015508162A (ja) 断熱デバイス及び断熱デバイスの動作方法
CN112768172B (zh) 一种物体冷却装置
JP2013503021A5 (ru)
CN106091528A (zh) 医用疫苗冷藏运输箱及其控制方法
Sakakibara et al. A study of cooling time reduction of interferometric cryogenic gravitational wave detectors using a high-emissivity coating
CN203310783U (zh) 一种超导薄膜磁热特性测试用可视化低温杜瓦系统
US20130104577A1 (en) Defrosting
WO2015110389A1 (en) Cooling device and method for a magnetic resonance imaging system
JP2008091928A5 (ru)
CN104397146A (zh) 一种具有冷源的移动式差压预冷装置
CN209015802U (zh) 电流引线结构及超导磁体
CN206479018U (zh) 一种硬质合金烧结炉
RU2012144333A (ru) Устройство для обеспечения левитации аппарата и способ для его осуществления
Garcia Boiling in liquid hydrogen under gravity compensated with a magnetic field

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20160831