一种线圈电磁参数获得方法及装置

    公开(公告)号:CN116001586A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310002142.0

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本申请公开了一种线圈电磁参数获得方法及装置,该方法包括:获得超导悬浮列车的第二层次参数;第二层次参数包括车辆与8字线圈产生的悬浮力特性和导向力特性、车辆与8字线圈产生的拖拽特性和车辆牵引力特性;根据第二层次参数确定超导磁悬浮列车的第三层次参数;第三层次参数包括超导磁极的中心线尺寸、中心线与8字线圈的间距、中心线与直线电机定子线圈的间距、超导磁极磁动势、超导磁极极距、线圈工作温度、超导线圈过流失超安全裕量;根据第三层次参数确定超导磁体的线圈电磁参数;线圈电磁参数包括线圈的运行电流和超导磁体的线圈尺寸。本申请为线圈电磁设计提供了模块化的设计方法,可以便于不同参数指标之间的不断迭代及优化。

    一种超导磁体材料分布形式的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN115982796A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310002517.3

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本申请公开了一种超导磁体材料分布形式的确定方法及装置,该方法包括:获得超导磁体的设计模型;根据超导磁体的设计模型,获得超导磁体的电磁力传递路径;电磁力传递路径指示超导磁体在预设电磁力作用下的最大米塞斯应力小于材料屈服极限的第一预设比例;根据超导磁体的设计模型,获得超导磁体的温度材料分布形式;温度材料分布形式指示超导磁体在预设边界温度条件下的最大米塞斯应力小于材料屈服极限的第一预设比例;根据电磁力传递路径和温度材料分布形式,确定超导磁体的综合材料分布形式。本申请根据电磁力传递路径和温度材料分布形式,可以针对性地获得抵御温度应力和电磁力的能力较好的超导磁体。

    一种高性能稀土钡铜氧化物高温超导膜前驱液及其制备方法

    公开(公告)号:CN109133909B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810877308.2

    申请日:2018-08-03

    Abstract: 本发明提供了一种高性能稀土钡铜氧化物高温超导膜前驱液及其制备方法,所示前驱液包括溶质和溶剂,所述溶质包括阳离子原子比为0.5‑2.5:1.5‑2.5:2.5‑3.5的稀土醋酸盐,醋酸钡,醋酸铜;所述前驱液中的阳离子浓度为0.5‑3mol/L。所示方法包括将溶质和溶剂按比例进行混合,然后在密闭条件下加热并搅拌,冷却。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、前驱液合成原料环境友好,无有毒有害物质,合成过程简单可控;2、前驱液成分、浓度、流变性质等精确可调,可满足后续旋涂或浸涂等涂敷工艺的需求;3、采用该种前驱液制备高性能稀土钡铜氧化物,热处理过程无有毒有害中间产物,且可以实现超导膜的高速率生长。

    无绝缘线圈匝间电阻测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110794218A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910950206.3

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明涉及超导带材电阻测量领域内的一种无绝缘线圈匝间电阻测试装置,包括底板、第一挡板、电流引线、电压引线、导电柱、压力推块、调压螺杆以及第二挡板;底板设有容置槽,第一挡板与第二挡板分别沿容置槽的轴线方向间隔一定距离设置,压力推块置于第一挡板与第二挡板之间的容置槽内,调压螺杆穿过第二挡板延伸至容置槽内并与压力推块连接;电流引线、导电柱以及电压引线以镜像对称的方式设置于第一挡板与压力推块之间的容置槽内,两个电压引线之间的容置槽内放置待测带材。本发明还公开了一种无绝缘线圈匝间电阻测试方法。本发明可快速有效的测出不同压力、不同温度情况下无绝缘超导线圈匝间电阻值,提高效率。

    一种高速率生长高性能稀土钡铜氧高温超导膜的热处理方法

    公开(公告)号:CN109112483B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201810877306.3

    申请日:2018-08-03

    Abstract: 本发明提供了一种高速率生长高性能稀土钡铜氧高温超导膜的热处理方法,包括如下步骤:A、在衬底材料上沉积稀土钡铜氧前驱膜;B、将步骤A制备的前驱膜进行熔融然后再凝固的热处理,即可;所述熔融然后再凝固的热处理采用先在760‑850℃下第一次保温1秒‑30分钟,然后在760‑850℃下第二次保温1秒‑30分钟。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:降低对稀土钡铜氧高温超导前驱膜沉积过程中工艺的要求;采用该热处理工艺可以实现超导膜的高速率生长,生长速率达到1纳米/秒以上,且稀土钡铜氧化物具有优良的超导性能。

    基于DSSD和时域约束X光冠脉造影序列自动分析方法

    公开(公告)号:CN110136107A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910375099.6

    申请日:2019-05-07

    Inventor: 顾力栩 吴蔚

    Abstract: 本发明公开了一种基于DSSD和时域约束X光冠脉造影序列自动分析方法,涉及智能医学影像分析技术领域,包括步骤:利用U-net对X光冠脉造影序列进行逐帧的血管分割,根据分割结果找出造影剂最充盈帧,在此基础上制定策略选取一系列连续充盈帧;将选取的X光冠脉造影图像输入训练好的狭窄段检测网络DSSD,获得静态检测结果;综合连续充盈帧的静态检测结果,利用时域信息进行约束,抑制假阳性。本发明率先使用卷积神经网络进行狭窄段检测,并且增加了基于造影剂充盈帧的时序约束这一约束条件,具有方法稳定可靠、准确率高、抗干扰能力强、操作全自动化等优点。

    一种超导带材的测试工装以及测试方法

    公开(公告)号:CN119596048A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411913903.9

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明提供了一种超导带材的测试工装以及测试方法,通过对超导带材的测试工装以及测试方法的改进,实现了对超导线圈振动和冲击环境下的可靠性评估,降低了测试成本提高了测试效率。超导带材的测试工装包括基座以及固定于所述基座的第一牵拉部和两个第二牵拉部,两个所述第二牵拉部用以固定待测带材对应的两个端部;所述第一牵拉部用以与待测带材的两个端部之间的位置相抵;所述第二牵拉部和所述第一牵拉部中的一者为移动端,其余为固定端,移动端能够在牵拉方向相对于所述基座移动以将待测带材拉紧;所述第一牵拉部和所述第二牵拉部均具有用以与待测带材对应相抵紧的贴合面,各所述贴合面与所述基座相间隔。

    一种第二代高温超导带材制备方法及第二代高温超导带材

    公开(公告)号:CN114724769B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210366000.8

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种第二代高温超导带材制备方法,包括以下步骤:S1、选取具有缓冲层的金属韧性基带作为衬底,在其表面沉积一定厚度的超导薄膜;S2:采用卷对卷动态飞秒红外激光刻蚀系统在超导薄膜表面刻蚀一定密度的点阵图形,所述点阵图形覆盖整个超导薄膜;S3:在刻蚀表面沉积超导厚膜;S4:在超导厚膜表面镀制银保护层和铜稳定层。采用本发明所述的制备方法制备的第二代高温超导带材,77K自场临界电流衰减小于5%,在液氮温区及以下采用U‑Spring技术测试获得不可逆压缩应变不低于0.8%,且在0.8%的压缩应变下临界电流保有率的标准差在5%以下,批次稳定性显著提高,能够解决第二代高温超导带材不可逆压缩应变稳定性差的问题。

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