RU2024973C1 - Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода - Google Patents

Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода Download PDF

Info

Publication number
RU2024973C1
RU2024973C1 SU925043559A SU5043559A RU2024973C1 RU 2024973 C1 RU2024973 C1 RU 2024973C1 SU 925043559 A SU925043559 A SU 925043559A SU 5043559 A SU5043559 A SU 5043559A RU 2024973 C1 RU2024973 C1 RU 2024973C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soldered
elements
melt
level
solder
Prior art date
Application number
SU925043559A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.П. Ипатов
А.В. Рычагов
В.Е. Сытников
Е.Ю. Клименко
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности
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 Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности filed Critical Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности
Priority to SU925043559A priority Critical patent/RU2024973C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2024973C1 publication Critical patent/RU2024973C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/60Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment

Landscapes

  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

Использование: при изготовлении комбинированных проводов, состоящих из нескольких сверхпроводящих элементов. Сущность изобретения: через расплав припоя раздельно пропускают матричные элементы с продольным пазом, впаиваемые и при необходимости напаиваемые элементы. Впаиваемые элементы укладывают в паз перед входом в калибр. На участке укладки пропускают по крайней мере один нижний элемент по траектории с отрицательной кривизной, а каждый верхний элемент поддерживают в напряженно-растянутом состоянии при условии повышения их относительного удлинения при переходе от нижнего элемента к верхнему в пределах обратимой деформации. Матричные элементы обжимают при пропускании через калибр на выходе из расплава. Элементы выводят из калибра под углом 0-5° к уровню расплава при поддержании уровня расплава в канале между нижней и верхней точками верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента и локально охлаждают провод. Изобретение позволяет обеспечить изготовление комбинированных проводов сечением 50-1000 мм2 с высокой точностью геометрического расположения элементов по всей длине без нарушения их формы и получить сплошное паяное соединение между элементами, высокоточную регулировку уровня заполнения паза припоем и селективную подпайку верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента. 3 ил., 1 табл. 1 ил.

Description

Изобретение относится к горячей металлизации длинномерных изделий и может быть использовано в электротехнике при изготовлении комбинированных проводов, состоящих из нескольких элементов, в том числе сверхпроводящих.
Известен способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода, включающий укладку сверхпроводящего элемента в продольный паз матричного элемента прямоугольной формы, соединение их пайкой легкоплавким припоем и охлаждение [1].
Для большинства длинномерных изделий такой способ не может обеспечить достаточного качества продукции при приемлемой технологической скорости, так как всегда требуется свободное открытое с одной стороны расположение многопроволочного элемента, уложенного в паз матрицы, пропайка и полное заполнение которых крайне затруднены. Используемая схема заполнения и закрепления элементов в пазе исключает возможность селективного и стабильного заполнения его припоем, не обеспечивает стабильного взаимного положения элементов по всей длине, исключения пустот, раковин при охлаждении.
Наиболее близким к изобретению является способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода, при котором через расплав припоя раздельно пропускают по меньшей мере один нижний матричный элемент с по меньшей мере одним продольным пазом и впаиваемые или впаиваемые и напаиваемые элементы, полученную заготовку с уложенными в паз впаиваемыми элементами обжимают в канале калибра, расположенном на выходе из расплава, и осуществляют ее локальное охлаждение [2].
Характерной особенностью комбинированных проводов большого сечения (≥50 мм2) является присутствие в конструкции многопроволочных сверхпроводящих токонесущих элементов проводников диаметром ≥0,85 мм, а также прокладочных резистивных, трубчатых охлаждающих, установочных высокопроводящих или упрочняющих элементов с характерными размерами от нескольких до трех десятков миллиметров. Межэлементные и межпроволочные зазоры и допуски существенно превосходят аналогичные параметры малых сечений. Вследствие нежелательного и неконтролируемого нарушения геометрии и других физических свойств впаиваемых элементов обжатие матричных элементов при изготовлении конструкций большого сечения надо поддерживать на уровне, не превышающем 0,5-1%. Последнее не позволяет стабилизировать положение впаиваемых и напаиваемых элементов за счет обжатия на 5-15%, как в прототипе. При угле выхода 15-90о к уровню расплава, отсутствии контролируемой ориентации и задания напряжения элементов относительно друг друга и в особенности относительно нижнего матричного элемента и уровня расплава на участке перед входом в калибр, в канале калибра и после выхода из него до участка охлаждения припой вытекает из межпроволочных и межэлементных зазоров наблюдается каплеобразование, расслаивание элементов после выхода из калибра. Значительный угол выхода провода из расплава исключает также возможность селективного обслуживания, так как позволяет осуществить только грубую регулировку заполнения паза припоем за счет изменения положения калибра относительно уровня расплава.
Задачей изобретения является обеспечение возможности изготовления комбинированных проводов сечением 50-1000 мм2 с высокой точностью геометрического расположения элементов по всей длине без нарушения их формы, получения сплошного паяного соединения между элементами провода и селективной подпайки верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента за счет высокоточной регулировки уровня заполнения паза припоем.
В способе изготовления комбинированного сверхпроводящего провода, при котором через расплав припоя раздельно пропускают по меньшей мере один нижний матричный элемент, с по меньшей мере одним продольным пазом и впаиваемые или впаиваемые и напаиваемые элементы, полученную заготовку с уложенными в паз впаиваемыми элементами обжимают в канале калибра, расположенном на выходе из расплава, и осуществляют ее локальное охлаждение, укладку впаиваемых элементов осуществляют на участке перед входом в калибр, по меньшей мере один нижний матричный элемент на этом участке пропускают по траектории с отрицательной кривизной, каждый последующий элемент поддерживают в напряженно-растянутом состоянии относительно предыдущего, обеспечивая повышение относительного удлинения каждого из них в пределах обратимой деформации, при этом уровень расплава в канале калибра устанавливают между нижней и верхней точками верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента и заготовку выводят из канала калибра под углом 0-5о к уровню расплава.
Способ осуществляют следующим образом.
Предварительно изготавливают матричный стабилизирующий элемент прямоугольной формы с одним или несколькими пазами на широкой стороне, многопроволочный сверхпроводящий проводник и другие функциональные впаиваемые и напаиваемые элементы. Элементы подвергают совмещенному и/или раздельному флюсованию одним или несколькими составами в зависимости от вида конструкции комбинированного провода и используемых материалов. В ряде случаев осуществляют селективное флюсование части поверхности впаиваемых или напаиваемых элементов. После этого элементы, разделенные в вертикальной и горизонтальной плоскостях, пропускают через расплав припоя, например ПОССу-30-2 или ПОС-61 со скоростью 1,5-10 м/мин. В ряде случаев верхний элемент обслуживают селективно, подводя его нижней стороной к поверхности припоя перед калибром. Перед входом в калибр на участке укладки нижний матричный элемент и в большинстве случаев впаиваемые элементы пропускают в расплаве по траектории с отрицательной кривизной (т.е. с уменьшающимся углом наклона по направлению хода), значение которой наибольшее у нижнего матричного элемента.
Верхние впаиваемые или напаиваемые элементы в ряде случаев могут пропускать перед входом в калибр по прямой линии. Необходимость в этом возникает в том случае, когда требования к проводу исключают попадание припоя на боковые и верхнюю поверхности этих элементов. При этом во всех случаях каждый верхний элемент поддерживают в напряженно-растянутом состоянии относительно нижнего при условии повышения их удлинения при переходе от нижнего элемента к верхнему в пределах обратимой деформации. Указанными приемами обеспечивают стабильную взаимную ориентацию элементов провода в процессе укладки до входа в калибр и в канале калибра, устраняют поперечные перемещения элементов в калибре и на участке выравнивания траектории между калибром и участком локального охлаждения, которые приводят к неоднородному заполнению паза припоем и каплеобразованию.
При угле выхода провода из калибра 0-5о к уровню расплава эффект стекания припоя до момента затвердевания незначителен. С учетом поддержания уровня расплава в канале между нижней и верхней точками верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента это позволяет регулировать уровень заполнения пазов матричных элементов и обеспечить как полное заполнение межэлементного пространства, так и селективную напайку верхнего из элементов, предотвращая попадание припоя на его верхнюю и боковые стороны. Комбинированное охлаждение осуществляют локально в нескольких местах после выхода провода из калибра. В зависимости от конструкции изделие сначала охлаждают одной или несколькими газожидкостными струями до отвердевания припоя на поверхности, жидкостными струями или частичным погружением в воду, обеспечивая направленную кристаллизацию припоя и охлаждая изделие до 80-120оС и воздушными струями до температуры, близкой к комнатной.
Конкретные условия изготовления сверхпроводящих проводов примерных конструкций, изображенных на чертеже, приведены в таблице.
Пунктирной линией показано положение уровня припоя в калибре в процессе изготовления проводов.
Конструкция (а) содержит токонесущий сверхпроводящий элемент 1, трубчатый элемент 2, матричный элемент 3. Конструкция (б) включает токонесущий сверхпроводящий элемент 1, трубчатый элемент 2, матричный элемент 3 и напаиваемый высокопроводящий элемент 4. Конструкция (в) содержит токонесущий элемент 1, изолирующую прокладку 2 и матричный элемент 3.
Как видно из данных таблицы, предлагаемый способ позволяет обеспечить полное и регулируемое заполнение межпроволочного и межэлементного пространства при получении комбинированных проводов большого сечения методом пайки.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА, при котором через расплав припоя раздельно пропускают по меньшей мере один нижний матричный элемент с по меньшей мере одним продольным пазом и впаиваемые ими впаиваемые и напаиваемые элементы, полученную заготовку с уложенными в паз впаиваемыми элементами обжимают в канале калибра, расположенном на выходе из расплава, и осуществляют ее локальное охлаждение, отличающийся тем, что укладку впаиваемых элементов осуществляют на участке перед входом в калибр, по меньшей мере один нижний матричный элемент на этом участке пропускают по траектории с отрицательной кривизной, каждый последующий элемент поддерживают в напряженно-растянутом состоянии относительно предыдущего, обеспечивая повышение относительного удлинения каждого из них в пределах обратимой деформации, при этом уровень расплава в канале калибра устанавливают между нижней и верхней точками верхнего впаиваемого или напаиваемого элемента и заготовку выводят из канала калибра под углом 0 - 5o к уровню расплава.
SU925043559A 1992-05-02 1992-05-02 Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода RU2024973C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925043559A RU2024973C1 (ru) 1992-05-02 1992-05-02 Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925043559A RU2024973C1 (ru) 1992-05-02 1992-05-02 Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2024973C1 true RU2024973C1 (ru) 1994-12-15

Family

ID=21604930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925043559A RU2024973C1 (ru) 1992-05-02 1992-05-02 Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2024973C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Японии N 61-15535, кл. H 01B 13/00, 1986. *
2. Электротехника, N 3, 1991, с.16-19. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5994659A (en) Method and apparatus for welding with preheated filler material
DE1596590B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Temperatur einer Schicht aus geschmolzenem Glas auf einem Bad aus geschmolzenem Metall
DE10246270A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schaltkreisanordnungen
US3286340A (en) Fabrication of semiconductor units
RU2024973C1 (ru) Способ изготовления комбинированного сверхпроводящего провода
EP1384561B1 (de) Temperaturfühler und Heizvorrichtung für Heisskanalsysteme
EP0137888A2 (de) Spritzgiessvorrichtung
EP1506826B1 (de) Stranggiesskokille
US4411534A (en) Method of continuously measuring the temperature of the surface of a continuously cast strand over its length
DE69818658T2 (de) Verfahren zur beschichtung mittels des elektroschlackeverfahrens
DE2542582A1 (de) Vorrichtung zum elektrischen verbinden eines behaelters mit einer stromquelle
EP0227596B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Leitung der Abkühlgeschwindigkeit eines Gussstranges
DE2244039C3 (de) Verfahren und Vorrichtungen zum Herstellen von Drahtglas
DE876695C (de) Einrichtung zur Waermebehandlung von Draht od. dgl.
EP1271565B1 (en) Capacitance controlling process
DE69909062T2 (de) Vorrichtung zum giessen von metall
JP2951463B2 (ja) 多心絶縁電線製造装置
DE1817124A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Kuehlen von durch Elektroschlackenumschmelzen gebildeten Metallschmelzen,insbesondere von Stahlschmelzen
JPH0427174B2 (ru)
SU958036A1 (ru) Устройство дл дроблени струи металла
SE441907B (sv) Forfarande och anordning for elektrisk ljusbagshopsvetsning av fran varandra atskilda parallella kanter pa tva metallplatar
DE1060519B (de) Vorrichtung zur Herstellung von geschweissten Rohren
GB2106701A (en) Mineral insulated electric cable
EP0063248A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Verteilung von Schmelzen, insbesondere Mineralschmelzen
JPH06319217A (ja) 導線付きアースモール