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超伝導多重撚り線導体の簡易臨界電流測定および横圧縮歪みによる性能劣化 (3) - モールディングによる劣化の緩和

机译:超导多路复用股线导体的简单临界电流测量和由于转导应变引起的性能降解(3) - 通过模制劣化

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摘要

核融合用超伝導マグネットにおいて,ケーブル·イン·コンジット型導体(CICC)は高磁場·大電磁力の条件で大電流を通電可能な導体として有望である.特に,磁場10T以上の装置ではNb_3Snなどの化合物系超伝導材料でなる導体が適用される.先に実施されたITER-TFモデルコイル実験において,約80トン/mの導体横方向電磁力のために,導体の特性が本来の材料性能の約1/4まで劣化したことが報告された.この様な電磁力の問題はNb_3Snのみならず,高温超伝導をはじめとした将来の強磁場用超伝導材料の共通課題である.我々は,本課題を研究するために,実機相当の導体横圧縮応力を印加した状態で,簡易的に臨界電痛を測定可能な実験設備を試作した.Nb_3Sn導体について,平均圧縮応力30MPa以上を印加した場合,臨界電流は50%程度まで劣化することを明らかにした.今回は,エポキシ樹脂および氷でモールドすることで機械的に補強した場合の,劣化の軽減を評価した.
机译:在熔融超导磁体中,电缆导管导体(CICC)具有能够在高磁场和大电磁功率条件下能够激励大电流的导体。特别地,由诸如Nb_3Sn的化合物的超导材料组成的导体施加到具有10t或更大的磁场的装置。另外,在上述进行了ITER-TF模型线圈的实验中,据报道,在导体的特性劣化至多约原来的材料性能的1/4,由于约80吨/米的导体横向电磁力。这种电磁力的问题不仅是Nb_3sn,而且是未来强磁场超导材料的常见问题,例如高温超导。为了研究这个问题,可以通过施加的实际导体相压缩应力轻松测量关键电加电的实验设备。在Nb_3SN导体,当平均压缩应力被施加到30MPa以上,据透露,临界电流恶化到约50%。这一次,通过用环氧树脂和冰层的模塑机械加固来评估劣化的降低。

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