Июнь 18th, 2013
В обычном рабочем режиме поток гелия может быть небольшим, достаточным лишь для поддержания рабочей температуры ниже критической и компенсации теплопри-гоков. Только при вводе энергии в магнит и выводе ее потакКатушка состоит из сдвоенных галет. Сверхкритический гелий г«чет под давлением по каналам охлаждения полых композитных проводников. Электрически галеты соединены последовательно, а гидравлически—-параллельно. При максимальном поле 15 Т тороидальная катушка запасает энергию 10,0Дж.гелия должен быть существенно увеличен до значений числа Рейнольдса 106 и более (рис. 13) для предотвращения разрушения сверхпроводимости. Каналы для циркуляции хладагента соединены между собой параллельно во избежание внутренних стыков и для уменьшения длины. Электрически все секции соединены последовательно. Каждый канал имеет электрическую развязку — вакуумно-плотную изолирующую втулку, изображенную на рис. 3. Каждый виток может быть механически закреплен либо с помощью бандажа из нержавеющей стали, либо сама матрица провода делается из материала . повышенной прочности, например из медно-бериллиевого сплава или немагнитной нержавеющей стали. Предложения разместить тороидальную катушку под землей и использовать в качестве бандажа скальный грунт или бетонную стену для предотвращении движений магнита заслуживают сравнения с конструкциями с холодным бандажированием. Необходимо ограничить величину сил Лоренца так, чтобы ни растягивающие, ни сжимающие напряжения не приводили к движению провода.Чтобы дать некоторое представление о размерах такого проекта, рассчитаем тороидальный магнит, имеющий запас энергии 1010 Дж. Вернемся к рис. 16, где изображена тороидальная катушка.