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[實用新型]高溫超導磁懸浮特性測試裝置有效

專利信息
申請號: 201720637143.2 申請日: 2017-06-02
公開(公告)號: CN206740949U 公開(公告)日: 2017-12-12
發明(設計)人: 鄧自剛;鄭博天;鄭珺;張勇 申請(專利權)人: 西南交通大學
主分類號: G01R33/12 分類號: G01R33/12
代理公司: 北京集智東方知識產權代理有限公司11578 代理人: 陳亞斌,關兆輝
地址: 610031 四*** 國省代碼: 四川;51
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摘要:
搜索關鍵詞: 高溫 超導 磁懸浮 特性 測試 裝置
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及高溫超導磁懸浮技術領域,尤其涉及一種高溫超導磁懸浮特性測試裝置。

背景技術

在高溫超導磁懸浮技術領域,技術人員已提出了采用抽空減壓的方法來實現液氮過冷的目的;然后將圓形高溫超導體置于過冷液氮(溫度低于77K)中進行充磁,實驗結果驗證了該種方法對提升高溫超導體性能的有效性。隨后,國內外許多小組借鑒此種抽空減壓的方法搭建固氮實驗平臺,對高溫超導體磁體磁化、帶材應用等領域進行研究。

目前,這種通過抽空減壓來實現液氮過冷的技術主要應用于超導磁體的研究,在實驗過程中,實驗裝置的主要功能是為高溫超導材料提供一個低氣壓環境。對于真空管道高溫超導磁懸浮系統而言,其主要研究對象以及系統的關鍵所在有兩個方面,一是高溫超導體與永磁軌道之間的相互作用力,決定了整個懸浮系統的承載與導向能力,二是環境氣壓對懸浮特性的影響,決定了磁懸浮在真空管道中的運行狀態及可靠性。而現有技術中并沒有設計出一種同時滿足上述兩個方面實驗環境的測試裝置。

實用新型內容

針對現有技術中存在的上述技術問題,本實用新型提供了一種用于測試高溫超導磁懸浮特性的測試裝置。

為解決上述問題,本實用新型采用了如下技術方案:

一種高溫超導磁懸浮特性測試裝置,包括:

基座,其水平設置;

豎向主體,其豎直設置在所述基座上;

懸臂,其能夠豎直移動的設置在所述豎向主體上;

滑動平臺,其能夠水平橫向移動的設置在所述基座上,所述滑動平臺上設置有永磁軌道,所述永磁軌道沿所述滑動平臺的移動方向延伸;

低氣壓裝置,其包括密封箱體以及設置于所述密封箱體內并與所述永磁軌道產生磁力的超導體,所述密封箱體內的壓力低于外界壓力;所述密封箱體設置于所述懸臂上,并能夠隨所述懸臂豎直移動,且能夠相對所述懸臂水平橫向移動;

豎向力傳感器,其用于檢測所述超導體受到的豎直方向上的力;

橫向力傳感器,其用于檢測所述超導體受到的水平橫向方向上的力。

優選地,所述懸臂的下方設置有壓力承接板,所述壓力承接板的下端固定有橫向滑軌,所述橫向滑軌的下端設置有夾具固定板,所述夾具固定板能夠相對于所述橫向滑軌橫向移動,所述密封箱體固定在所述夾具固定板上,其中,所述豎向力傳感器設置在所述懸臂與所述壓力承接板之間;所述橫向滑軌的端部形成有與所述夾具固定板的側邊相對的止擋板,所述橫向力傳感器設置于所述止擋板與所述夾具固定板的側邊之間。

優選地,還包括豎向驅動機構,所述豎向驅動機構包括豎向伺服電機,所述豎向主體上設置有豎向滑軌,所述懸臂裝設在所述豎向滑軌上,所述豎向伺服電機用于驅動所述懸臂在所述豎向滑軌上豎直滑動。

優選地,還包括橫向驅動機構,所述橫向驅動機構包括裝設在所述基座上的橫向伺服電機以及驅動所述滑動平臺橫向移動的絲杠。

優選地,所述低氣壓裝置還包括真空泵和真空計,所述真空泵與所述密封箱體內部連通以抽取所述密封箱體內的空氣,所述真空計用于測量所述密封箱體內的真空度。

優選地,所述密封箱體的底板的上板面開設有容置槽,所述超導體設置在所述容置槽中,所述容置槽上方還封蓋有蓋板。

優選地,所述底板上還設置有框狀的擠塑板,所述擠塑板與所述底板圍成盛放液氮的容腔。

與現有技術相比,本實用新型的高溫超導磁懸浮特性測試裝置的有益效果是:本實用新型通過改變超導體與永磁軌道之間的位置、超導體周圍的空氣壓力環境來改變測試參數和環境,使測試結果更接近于真實情況。

附圖說明

圖1為本實用新型實施例提供的高溫超導磁懸浮特性測試裝置的主視圖;

圖2為本實用新型實施例提供的高溫超導磁懸浮特性測試裝置的右視圖;

圖3為本實用新型實施例提供的高溫超導磁懸浮特性測試裝置中的低氣壓裝置的結構示意圖。

圖中:

10-基座;11-滑動平臺;12-永磁軌道;13-橫向伺服電機;14-絲杠;20-豎向主體;21-豎向滑軌;30-懸臂;31-連接軸;32-豎向力傳感器;33-壓力承接板;34-橫向滑軌;35-橫向力傳感器;36-推抵軸;37-滑塊;38-夾具固定板;39-豎向伺服電機;41-密封箱體;42-超導體;43-真空泵;44-真空計;45-容置槽;46-蓋板;47-擠塑板。

具體實施方式

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