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高/低温超导磁体结构多场环境下的力-热性能实验研究

摘要

为了探索原子核存在极限和奇特结构、高能量密度物质性质等重大前沿科学问题,解决中国空间探索和核能开发领域中与粒子辐射相关的关键科学难题,中国科学院近代物理研究所提出了建造国家重大科技基础设施——“强流重离子加速器装置”(High Intensity Heavy-Ion Accelerator Facility,简称HIAF).其中,若干高、低温超导磁体结构是HIAF装置中的主体结构,如强场聚焦低温超导螺线管磁体,快变电流大型二极低温超导磁体、抗辐射高温加速器超导磁体、超导混合离子源磁体等,其在极低温、强磁场、高载流等极端多环境场下的力学、热学等性能研究是HIAF装置研发中所遇到的重要课题之一.基于埋入与分布式光纤光栅的温度与应变检测原理,本文运用分布式光纤光栅,分别对中科院近物所最近研制的跑道型背景场NbTi/Cu低温超导磁体结构与NbTi/Cu+Nb3Sn/Cu混合超导磁体结构多场环境下的力学性能进行实验表征研究;其次,采用Bi系高温超导材料,设计并绕制了一台HIAF工程中拟使用的快变电流高温二极超导小型模型磁体,并对其在快变电流场下的交流损耗等热学稳定性能进行了实验研究.实验测试结果表明:采用分布式光纤测量技术,可以很好地避免强磁场环境对其力学行为测量精度的影响,同时通过对低温超导磁体结构励磁和失超试验过程中应变响应的观测可以实现磁体结构整体性能的检测等,并有望实现对超导磁体失超预估等;通过设计、绕制、测试加速器用高温磁体样机,对未来HIAF工程中拟使用的高温超导磁体结构的研发积累了一定的经验.

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