一种超导磁体悬挂系统

    公开(公告)号:CN104251980A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310258333.X

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种超导磁体悬挂系统,其包括:超导磁体套筒,其将超导磁体容纳于其中;多个叶片,其以垂直于超导磁体套筒的侧表面的方式分布在所述侧表面的周缘;真空套筒,其将所述超导磁体套筒容纳于其中;以及多组悬挂杆,其中每组悬挂杆包括第一悬挂杆和第二悬挂杆,每组悬挂杆的第一悬挂杆和第二悬挂杆的一端被固定在所述多个叶片中的一个上,并且另一端分别固定到所述真空套筒的侧壁上。通过根据本发明的实施例的超导磁体悬挂系统,在不含有专用的轴向悬挂的情况下仍然可以提供限制超导磁体的三维平移和三维旋转的刚性,降低了成本。

    磁场匀化系统及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105093142A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410163777.X

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 本发明涉及磁场匀化系统及方法,其中揭示了一种磁共振成像系统,其包括产生主磁场的多个超导线圈,承载该多个超导线圈的主线圈承载件,以及与该多个超导线圈热连接的多个冷却管道。多个冷却管道可以被填充用于冷却多个超导线圈的冷却剂。磁共振成像系统被配置成暂时地将多个超导线圈的温度提升至退火温度,退火温度高于多个超导线圈的工作温度但低于失超温度,磁共振成像系统系统还被配置成降低多个超导线圈的温度,并执行磁共振扫描序列,使得多个超导线圈产生的主磁场被匀化。本发明还揭示一种控制磁共振成像系统的方法。

    超导磁体的制冷系统和制冷方法

    公开(公告)号:CN102054554B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN200910209704.9

    申请日:2009-10-30

    CPC classification number: G01R33/3804 G01R33/3815 H01F6/04

    Abstract: 本发明揭示一种超导磁体的制冷方法,该超导磁体应用于核磁共振成像系统,且置于一低温恒温器内。该方法包括从低温恒温器外将一气体引入低温恒温器内的一冷却路径,通过一低温恒温器外的制冷机将低温恒温器内的一热交换器冷却至低温,将引入的气体在热交换器冷却成为冷的气体或者液体冷却剂,使所述冷的气体或液体冷却剂流至一与超导磁体热耦合的冷却管。所述冷的气体或液体冷却剂吸收超导磁体的热,且所述冷的气体升温成温度稍高的气体或者液体冷却剂气化成为气体,将所述温度稍高的气体或者由液体冷却剂气化而成的气体回到热交换器,并被重新冷却为冷的气体或液体冷却剂,冷的气体或液体冷却剂再流进冷却管以进一步冷却超导磁体,直至将超导磁体冷却到其超导温度以下,停止向冷却路径内引入气体,使得冷却路径变成一封闭冷却路径。

    磁体组件及其制造方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102403081B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201010289866.0

    申请日:2010-09-17

    CPC classification number: G01R33/3815 G01R33/421 Y10T29/49014

    Abstract: 本发明涉及一种超导磁体组件及其制造方法。该超导磁体组件包括用来产生静磁场的超导磁体、用来屏蔽所述超导磁体的铁轭及用来产生梯度磁场的磁性梯度线圈组件。该超导磁体组件进一步包括一个或多个磁性层状元件,其设置于所述铁轭上用来减少所述梯度磁场在所述铁轭上感应的电涡流。该一个或多个磁性层状元件以一层以上的形式设置于所述铁轭的内表面上,该一层以上中的至少一层包括一个以上的磁性层状元件,一个或多个非磁性间隙形成于所述至少一层上的相邻的磁性层状元件间。此外,本发明还涉及一种用来制造所述超导磁体组件方法。

    超导磁体的制冷系统和制冷方法

    公开(公告)号:CN102054554A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910209704.9

    申请日:2009-10-30

    CPC classification number: G01R33/3804 G01R33/3815 H01F6/04

    Abstract: 本发明揭示一种超导磁体的制冷方法,该超导磁体应用于核磁共振成像系统,且置于一低温恒温器内。该方法包括从低温恒温器外将一气体引入低温恒温器内的一冷却路径,通过一低温恒温器外的制冷机将低温恒温器内的一热交换器冷却至低温,将引入的气体在热交换器冷却成为冷的气体或者液体冷却剂,使所述冷的气体或液体冷却剂流至一与超导磁体热耦合的冷却管。所述冷的气体或液体冷却剂吸收超导磁体的热,且所述冷的气体升温成温度稍高的气体或者液体冷却剂气化成为气体,将所述温度稍高的气体或者由液体冷却剂气化而成的气体回到热交换器,并被重新冷却为冷的气体或液体冷却剂,冷的气体或液体冷却剂再流进冷却管以进一步冷却超导磁体,直至将超导磁体冷却到其超导温度以下,停止向冷却路径内引入气体,使得冷却路径变成一封闭冷却路径。

    一种超导磁体悬挂系统

    公开(公告)号:CN104251980B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201310258333.X

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种超导磁体悬挂系统,其包括:超导磁体套筒,其将超导磁体容纳于其中;多个叶片,其以垂直于超导磁体套筒的侧表面的方式分布在所述侧表面的周缘;真空套筒,其将所述超导磁体套筒容纳于其中;以及多组悬挂杆,其中每组悬挂杆包括第一悬挂杆和第二悬挂杆,每组悬挂杆的第一悬挂杆和第二悬挂杆的一端被固定在所述多个叶片中的一个上,并且另一端分别固定到所述真空套筒的侧壁上。通过根据本发明的实施例的超导磁体悬挂系统,在不含有专用的轴向悬挂的情况下仍然可以提供限制超导磁体的三维平移和三维旋转的刚性,降低了成本。

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