RU2558753C1 - СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЖИЛЬНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ Nb3Sn - Google Patents

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЖИЛЬНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ Nb3Sn Download PDF

Info

Publication number
RU2558753C1
RU2558753C1 RU2014115756/07A RU2014115756A RU2558753C1 RU 2558753 C1 RU2558753 C1 RU 2558753C1 RU 2014115756/07 A RU2014115756/07 A RU 2014115756/07A RU 2014115756 A RU2014115756 A RU 2014115756A RU 2558753 C1 RU2558753 C1 RU 2558753C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deformation
composite billet
extrusion
superconducting
billet
Prior art date
Application number
RU2014115756/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Герман Леонидович Колмогоров
Юлия Александровна Бурдина
Татьяна Вячеславовна Чернова
Марина Викторовна Снигирева
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2014115756/07A priority Critical patent/RU2558753C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558753C1 publication Critical patent/RU2558753C1/ru

Links

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

Изобретение относится к области производства сверхпроводящих материалов и может быть использовано в электротехнической промышленности и других отраслях техники для изготовления сверхпроводящих магнитных систем различного назначения. Способ включает формирование первичной композитной заготовки, содержащей наружную оболочку и осевой цилиндрический блок, герметизацию первичной композитной заготовки, обжатие, экструзию и последующую деформацию до получения прутка заданной формы и размера, резку прутка на мерные длины, формирование вторичной композитной заготовки путем сборки нарезанных прутков в наружную оболочку, герметизацию вторичной композитной заготовки, обжатие, экструзию и последующую деформацию до конечного размера провода. Деформацию после экструзии и первичной композитной заготовки, и вторичной композитной заготовки осуществляют волочением, при этом количество переходов при многократном волочении определяют по определенной формуле. Изобретение обеспечивает безобрывную деформацию композитной заготовки до получения конечного размера сверхпроводящего провода.

Description

Изобретение относится к области производства сверхпроводящих материалов и может быть использовано в электротехнической промышленности и других отраслях техники для изготовления сверхпроводящих магнитных систем различного назначения.
Известен способ получения многожильного сверхпроводящего провода на основе соединения Nb3Sn, включающий деформирование первичной композитной заготовки, содержащей наружную оболочку и осевой цилиндрический блок, герметизацию первичной композитной заготовки, обжатие, экструзию и последующую деформацию до получения прутка заданной формы и размера, резку прутка на мерные длины, формирование вторичной композитной заготовки путем сборки нарезанных прутков в наружную оболочку, герметизацию вторичной композитной заготовки, обжатие, экструзию и последующую деформацию до конечного размера провода. Обжатие композитной заготовки осуществляют путем запрессовки в контейнер перед экструзией, при этом суммарная площадь элементов композитной заготовки в ее поперечном сечении составляет 95-99% от площади поперечного сечения внутреннего пространства втулки контейнера, а заходная часть наружной оболочки композитной заготовки выполнена в виде переходной зоны, состоящей из цилиндрической части с наружным диаметром, меньшим внутреннего диаметра втулки контейнера, и конусной части, причем объем пустот внутри композитной заготовки составляет 1-17% от объема внутреннего пространства наружной оболочки (см. патент РФ №2285966 от 20.10.2006). Данный способ принят за прототип.
Признаки прототипа, совпадающие с признаками заявляемого решения - формирование первичной композитной заготовки, содержащей наружную оболочку и осевой цилиндрический блок; герметизация первичной композитной заготовки; обжатие первичной композитной заготовки; экструзия первичной композитной заготовки; последующая деформация до получения прутка заданной формы и размера; резка прутка на мерные длины; формирование вторичной композитной заготовки путем сборки нарезанных прутков в наружную оболочку; герметизация вторичной композитной заготовки; обжатие вторичной композитной заготовки; экструзия вторичной композитной заготовки; последующая деформация до конечного размера провода.
Недостатком известного способа является отсутствие конкретных рекомендаций по режимам деформации после экструзии как первичной, так и вторичной композитной заготовки. Эти стадии производства многожильного сверхпроводящего провода являются наиболее ответственными, поскольку на этих стадиях формируется заданная форма и размер сверхпроводниковой заготовки. Особую важность имеет эта стадия на этапе деформации вторичной композитной заготовки из-за необходимости получения сверхпроводниковой заготовки большой длины (до 30 км), при этом не допускается обрывности заготовки на всех переходах многократного деформирования.
Задачей изобретения является конкретизация режимов пластической деформации композитной заготовки, обеспечивающих безобрывную деформацию композитной заготовки до получения конечного размера сверхпроводящего провода.
Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе, включающем формирование первичной композитной заготовки, содержащей наружную оболочку и осевой цилиндрический блок, герметизацию первичной композитной заготовки, обжатие, экструзию и последующую деформацию до получения прутка заданной формы и размера, резку прутка на мерные длины, деформирование вторичной композитной заготовки путем сборки нарезанных прутков в наружную оболочку, герметизацию вторичной композитной заготовки, обжатие, экструзию и последующую деформацию до конечного размера провода, согласно изобретению деформацию после экструзии, первичной композитной заготовки и вторичной композитной заготовки осуществляют волочением, количество переходов при многократном волочении определяют по формуле:
Figure 00000001
где λΣ - суммарная вытяжка при деформации композитной сверхпроводниковой заготовки;
λср - средняя вытяжка за проход многократного волочения,
а предельное значение коэффициента вытяжки при деформации волочением определяют по формуле:
Figure 00000002
σвс- предел прочности сверхпроводящих волокон сердечника;
с - объемное содержание сверхпроводящих волокон в композитной заготовке;
σsc - сопротивление деформации материала сверхпроводящих волокон сердечника E ¯ = E o / E c
Figure 00000003
;
Eо - модуль упругости материала оболочки (медь);
Eс - модуль упругости материала сверхпроводящих волокон сердечника;
f - коэффициент трения в зоне деформации при волочении;
αв - угол наклона образующей рабочего канала волочильного инструмента;
αс - приведенный угол волоки.
Признаки заявляемого технического решения, отличительные от решения по прототипу, - деформацию после экструзии, первичной композитной заготовки и вторичной композитной заготовки осуществляют волочением; количество переходов при многократном волочении определяют по формуле (1); при деформации волочением предельное значение коэффициента вытяжки определяют по формуле (2).
Процесс волочения заключается в протягивании заготовки через конический канал волочильного инструмента (см. И.Л. Перлин, М.З. Ерманок. Теория волочения. - М.: Металлургия, 1971). Одной из величин, характеризующих меру пластической деформации при волочении за проход, является коэффициент вытяжки, определяемый по формуле для i-того прохода:
Figure 00000004
где Fi-1 -площадь сечения заготовки до прохода;
Fi - площадь сечения после прохода.
При многопереходном волочении определяется суммарная вытяжка:
Figure 00000005
где F0 - площадь заготовки после экструзии;
Fk - конечная площадь сечения протягиваемого изделия.
Суммарная вытяжка равна произведению разовых вытяжек по переходам многократного волочения:
Figure 00000006
При одинаковых вытяжках за проход многопереходного волочения имеем:
Figure 00000007
где n - количество переходов маршрутов многократного волочения.
Из соотношения (6) определяется количество переходов многократного волочения при изготовлении сверхпроводниковых изделий с начальной площадью F0 и конечной площадью Fk:
Figure 00000008
Из соотношения (7) следует, что с увеличением разовой вытяжки количество переходов уменьшается, что является более технологичным и экономичным. Однако с увеличением разовых вытяжек возрастает опасность обрыва переднего конца заготовки, к которому приложено усилие волочения. При этом большое значение имеет определение предельных вытяжек из условий сохранения прочности сверхпроводниковой заготовки при деформации волочением. Данный вопрос является особенно актуальным при производстве уникальных изделий, к которым относятся сверхпроводниковые композиционные длинномерные изделия (см. Шиков А.К., Никулин А.Д., Силаев Л.Г. и др. Разработка сверхпроводников для магнитной системы ИТЭР в России // Известия ВУЗов. Цветная металлургия. - 2003. - №1.- с. 36-43.).
Прочность сверхпроводниковой заготовки при волочении определяется напряжением волочения, которое определяется по формуле (см. Колмогоров Г.Л., Латышева Т.В., Филиппов В.Б. Об оптимальной геометрии волочильного инструмента. Известия ВУЗов. Черная металлургия, 2007, №4, с. 41-43).
Figure 00000009
где λ - вытяжка при волочении;
αв - угол наклона образующей рабочего конуса волочильного инструмента;
σs - сопротивление деформации протягиваемого материала;
ƒ - коэффициент трения в зоне деформации;
αП - приведенный угол конусности, учитывающий наличие калибрующего пояска волоки;
σ0 - напряжение противонатяжения.
При отсутствии принудительного противонатяжения (<т0=0) напряжение волочения равно:
Figure 00000010
Из геометрических соотношений при этом следует tgαП=0,65tgαв.
Сверхпроводниковая заготовка представляет собой биметаллическую конструкцию, состоящую из сердечника, сверхпроводникового материала, и оболочки из сверхчистой меди.
При этом сопротивление деформации сердечника и оболочки существенно различается. Сопротивление деформации сверхпроводниковой биметаллической заготовки определяется как средневзвешенное значение по сечению двухкомпонентной заготовки:
Figure 00000011
где с - объемное содержание сверхпроводящих волокон сердечника в композитной заготовке;
σsc - сопротивление деформации материала сердечника;
σs0 - сопротивление деформации материала оболочки.
Под действием напряжения волочения происходит одноосное растяжение сверхпроводниковой заготовки, при этом оболочка и сердечник подвергаются одинаковой по значению относительной деформации:
Figure 00000012
где E - эффективный модуль упругости сверхпроводниковой заготовки.
Эффективный модуль упругости также определяется по правилу смеси:
Figure 00000013
Где Eс и E0 - модули упругости материала сердечника и оболочки соответственно.
Относительная деформация (10) с учетом (11) будет равна:
Figure 00000014
Одинаковая по сечению заготовки относительная деформация растяжения вызовет появление растягивающих напряжений, определяемых также законом Гука различных для сердечника
Figure 00000015
И оболочки
Figure 00000016
где E ¯ = E o / E c
Figure 00000003
.
Условием прочности для волокон сердечника является:
Figure 00000017
где σвс - предел прочности материала волокон сердечника;
γ - коэффициент запаса прочности.
Соответственно для оболочки условие прочности имеет вид:
Figure 00000018
σв0 - предел прочности материала оболочки.
Коэффициент запаса рекомендуется принимать в пределах γ=1,35-2,0 (см. Перлин И.Л., Ерманок М.З. Теория волочения. - М: Металлургия, 1971). Коэффициент запаса зависит от геометрии волок, скорости волочения, пластических свойств компонентов сверхпроводниковой заготовки, условий смазки и технологических условий процесса волочения.
Учитывая необходимость обеспечения безобрывности при производстве длинномерных (до 30 км) сверхпроводниковых изделий, уникальность технологии их производства в качестве коэффициента запаса принимаем γ=2,0.
Соотношения (14) и (15) позволяют оценить напряжения в сверхпроводящих волокнах сердечника, поэтому определение предельных значений коэффициента вытяжки выполнено для сверхпроводящих волокон сердечника. Условие прочности (16) с учетом напряжения (9) дает предельные значения вытяжки за один переход:
Figure 00000019
Пример конкретной реализации
Сверхпроводниковая заготовка после экструзии подвергалась волочению с диаметра 70 мм до конечного размера диаметром 0,70 мм. Для средней вытяжки λср=1,15 по формуле (7) получили количество переходов многократного волочения, равное 66. Для определения предельной вытяжки коэффициент трения в зоне деформации принимают равным 0,05, что соответствует коэффициенту трения медной оболочки при использовании твердосплавных волок, угол αв=8°. Получили предельное значение вытяжки для сверхпроводниковой заготовки, состоящей из медной оболочки и сверхпроводящего сердечника из материала Nb3Sn, равное 1,35.
Таким образом, для производства низкотемпературных сверхпроводников, протягиваемых по бронзовой технологии, предельной вытяжкой является λпр=1,35.

Claims (1)

  1. Способ производства многожильного сверхпроводящего провода на основе соединения Nb3Sn, включающий формирование первичной композитной заготовки, содержащей наружную оболочку и осевой цилиндрический блок, герметизацию первичной композитной заготовки, обжатие, экструзию и последующую деформацию до получения прутка заданной формы и размера, резку прутка на мерные длины, формирование вторичной композитной заготовки путем сборки нарезанных прутков в наружную оболочку, герметизацию вторичной композитной заготовки, обжатие, экструзию и последующую деформацию до конечного размера провода, отличающийся тем, что деформацию после экструзии и первичной композитной заготовки, и вторичной композитной заготовки осуществляют волочением, количество переходов при многократном волочении определяют по формуле
    Figure 00000020
    ,
    где λΣ - суммарная вытяжка при деформации композитной заготовки;
    λср - средняя вытяжка за проход многократного волочения,
    а предельное значение коэффициента вытяжки при деформации волочением определяют по формуле
    Figure 00000021

    где σвс - предел прочности сверхпроводящих волокон сердечника;
    с - объемное содержание сверхпроводящих волокон в композитной заготовке;
    σsc - сопротивление деформации материала сверхпроводящих волокон сердечника
    Figure 00000003
    ;
    Eо - модуль упругости материала оболочки;
    Eс - модуль упругости материала сверхпроводящих волокон сердечника;
    ƒ - коэффициент трения в зоне деформации при волочении;
    αП - приведенный угол волоки;
    αв - угол наклона образующей рабочего канала волочильного инструмента.
RU2014115756/07A 2014-04-18 2014-04-18 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЖИЛЬНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ Nb3Sn RU2558753C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014115756/07A RU2558753C1 (ru) 2014-04-18 2014-04-18 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЖИЛЬНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ Nb3Sn

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014115756/07A RU2558753C1 (ru) 2014-04-18 2014-04-18 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЖИЛЬНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ Nb3Sn

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2558753C1 true RU2558753C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014115756/07A RU2558753C1 (ru) 2014-04-18 2014-04-18 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЖИЛЬНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ Nb3Sn

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558753C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5088183A (en) * 1990-05-01 1992-02-18 Kanithi Hem C Process for producing fine and ultrafine filament superconductor wire
RU2050605C1 (ru) * 1993-06-22 1995-12-20 Государственный научный центр РФ "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара" Способ получения плотной многожильной композитной заготовки
RU2101792C1 (ru) * 1991-01-22 1998-01-10 Институт машиноведения Уральского отделения РАН Способ изготовления ленточного сверхпроводящего кабеля
RU2122758C1 (ru) * 1993-02-02 1998-11-27 Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. Проволока для nb3x сверхпроводящего провода и способ ее получения
RU2285966C1 (ru) * 2005-02-14 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара" Способ изготовления композитных проводов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5088183A (en) * 1990-05-01 1992-02-18 Kanithi Hem C Process for producing fine and ultrafine filament superconductor wire
RU2101792C1 (ru) * 1991-01-22 1998-01-10 Институт машиноведения Уральского отделения РАН Способ изготовления ленточного сверхпроводящего кабеля
RU2122758C1 (ru) * 1993-02-02 1998-11-27 Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. Проволока для nb3x сверхпроводящего провода и способ ее получения
RU2050605C1 (ru) * 1993-06-22 1995-12-20 Государственный научный центр РФ "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара" Способ получения плотной многожильной композитной заготовки
RU2285966C1 (ru) * 2005-02-14 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара" Способ изготовления композитных проводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kazanowski et al. Bi-metal rod extrusion—process and product optimization
Osakada et al. Hydrostatic extrusion of composite rods with hard cores
JP6212118B2 (ja) オーステナイト鋼の高強度ロッドの生産方法、及び、当該方法により生産されたロッド
Matveeva et al. Development and research of new aluminium alloys with transition and rare-earth metals and equipment for production of wire for electrotechnical applications by methods of combined processing
CN105869778A (zh) 一种高强度高电导率铜铌多芯复合线材的制备方法
RU2558753C1 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОЖИЛЬНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ Nb3Sn
CN103451500B (zh) 一种抗弯镁合金型材的挤压方法
CN102969089A (zh) 交联聚乙烯绝缘电力电缆导电线芯绞制方法
GB2101505A (en) Cable manufacture
RU2480301C1 (ru) Способ волочения биметаллических прутковых и проволочных изделий
US3886775A (en) Die for manufacturing rods or wire of compounds material with non-round cross-section
US7786387B2 (en) Composite electrical conductor and method for producing it
RU2528302C1 (ru) Способ прессования биметаллических заготовок
RU2675710C1 (ru) Способ производства прутковых и проволочных металлоизделий
EP0393264A1 (en) Method for making mineral insulated metal sheathed cables
CN105290290A (zh) 一种输出轴制造模具及其制造方法
RU2101792C1 (ru) Способ изготовления ленточного сверхпроводящего кабеля
CN205112328U (zh) 一种光缆生产模具
Loginov et al. Recycling of cable products
Fang et al. Physical simulation method for the investigation of weld seam formation during the extrusion of aluminum alloys
Lavrentyev et al. Experiment-calculated study on structure formation of thermoelectric material based on solid solutions of bismuth and antimony chalcogenides prepared by hot extrusion method
CN102319987A (zh) 一种自行车车把成型方法及专用模具
Saleh et al. Prediction of void growth in drawing and extrusion of voided metals
CN109933955B (zh) 一种拉拔模具的工艺优化方法
Shan et al. Multifilamentary MgB2 wires fracture behavior during the drawing process

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190419