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用于屏蔽宇宙射线的超导磁体设计
1
作者
杭子阳
富兰克林·米勒
+5 位作者
保罗·德西亚蒂
埃琳娜D’翁吉亚
约翰m.弗顿豪威尔
申运伟
罗子昀(译)
申运伟(校)
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第6期1-13,72,共14页
为满足长期太空飞行需要,设计了一个超导磁体阵列用来减少宇宙射线对太空飞船的影响。8个线圈排列成一个哈尔巴赫阵列,环绕在飞船周围,在阵列外产生强磁场,同时在飞船的栖息舱产生弱磁场。8个线圈中,呈椭圆形的线圈长半轴为4 m,短半轴为...
为满足长期太空飞行需要,设计了一个超导磁体阵列用来减少宇宙射线对太空飞船的影响。8个线圈排列成一个哈尔巴赫阵列,环绕在飞船周围,在阵列外产生强磁场,同时在飞船的栖息舱产生弱磁场。8个线圈中,呈椭圆形的线圈长半轴为4 m,短半轴为2 m;呈圆形的线圈半径为3 m。线圈在40 K温度下工作时可产生10 T的峰值磁场同时可储存约5 MJ能量。线圈使用圆芯导体布线(CORC)方法绕制,通过每个绕组的总电流为1×10^(7)A。根据热负荷分析,超导线圈的热负荷主要来自太阳辐射、接头处电阻焦耳热以及电流引线传导热量,合计超过100 W。为在40 K提供必要冷量,探索了多种低温制冷机方案,包括逆布雷顿制冷机,混合斯特林/泵送氦冷却器和环路热声制冷机。
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关键词
超导
低温制冷机
航天航空
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职称材料
低温工程领域的新机遇
被引量:
3
2
作者
约翰m.弗顿豪威尔
刘磊(译)
王博(校)
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第4期80-84,共5页
简要介绍和讨论了低温工程领域3个令人兴奋的进展。首先描述了提高电-燃气轮机混合驱动飞机性能的两个机会:采用超导电机或定子实现超过30 kW/kg的推重比,或者使用含液化天然气的混合燃料。第二个机遇是氢燃料电池汽车,扼要给出了氢燃...
简要介绍和讨论了低温工程领域3个令人兴奋的进展。首先描述了提高电-燃气轮机混合驱动飞机性能的两个机会:采用超导电机或定子实现超过30 kW/kg的推重比,或者使用含液化天然气的混合燃料。第二个机遇是氢燃料电池汽车,扼要给出了氢燃料电池汽车在商业部门的快速发展情况,液氢的供应和运输是氢燃料电池汽车相关基础设施的重要组成部分。最后探讨了小型等离子体热核反应装置的新兴发展情况,等离子体热核反应将在未来10到15年成为人类重要的清洁能源来源。由于小型等离子体热核反应装置依赖于工作在超高磁场强度的高温超导磁体,所以它将为低温工程领域带来一系列创新的机会。
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关键词
低温工程
新机遇
混合动力
液氢
热核装置
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职称材料
低温工程领域的新机遇
3
作者
约翰m.弗顿豪威尔
刘磊(译)
王博(校对)
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期71-76,共6页
简要介绍和讨论了低温工程领域3个令人兴奋的进展。首先描述了提高电-燃气轮机混合驱动飞机性能的两个机会:采用超导电机或定子实现超过30kW/kg的推重比,或者使用含液化天然气的混合燃料。第二个机遇是基于氢燃料电池汽车,扼要给出了氢...
简要介绍和讨论了低温工程领域3个令人兴奋的进展。首先描述了提高电-燃气轮机混合驱动飞机性能的两个机会:采用超导电机或定子实现超过30kW/kg的推重比,或者使用含液化天然气的混合燃料。第二个机遇是基于氢燃料电池汽车,扼要给出了氢燃料电池汽车在商业部门的快速发展情况,液氢的供应和运输是氢燃料电池汽车相关基础设施的重要组成部分。第三探讨了小型等离子体热核反应装置的新兴发展情况,等离子体热核反应将在未来10到15年成为人类重要的清洁能源来源。由于小型等离子体热核反应装置依赖于工作在超高磁场强度的高温超导磁体,所以它将为低温工程领域带来一系列创新的机会。
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关键词
低温工程
新机遇
混合动力
液氢
热核装置
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职称材料
题名
用于屏蔽宇宙射线的超导磁体设计
1
作者
杭子阳
富兰克林·米勒
保罗·德西亚蒂
埃琳娜D’翁吉亚
约翰m.弗顿豪威尔
申运伟
罗子昀(译)
申运伟(校)
机构
美国威斯康星大学麦迪逊分校机械工程系
美国威斯康星冰立方粒子天体物理中心
美国威斯康星大学麦迪逊分校物理系
美国威斯康星大学麦迪逊分校天文物理系
浙大城市学院低温中心
浙江大学制冷与低温研究所
出处
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第6期1-13,72,共14页
文摘
为满足长期太空飞行需要,设计了一个超导磁体阵列用来减少宇宙射线对太空飞船的影响。8个线圈排列成一个哈尔巴赫阵列,环绕在飞船周围,在阵列外产生强磁场,同时在飞船的栖息舱产生弱磁场。8个线圈中,呈椭圆形的线圈长半轴为4 m,短半轴为2 m;呈圆形的线圈半径为3 m。线圈在40 K温度下工作时可产生10 T的峰值磁场同时可储存约5 MJ能量。线圈使用圆芯导体布线(CORC)方法绕制,通过每个绕组的总电流为1×10^(7)A。根据热负荷分析,超导线圈的热负荷主要来自太阳辐射、接头处电阻焦耳热以及电流引线传导热量,合计超过100 W。为在40 K提供必要冷量,探索了多种低温制冷机方案,包括逆布雷顿制冷机,混合斯特林/泵送氦冷却器和环路热声制冷机。
关键词
超导
低温制冷机
航天航空
Keywords
superconducting
cryocooler
aerospace
分类号
TB611 [一般工业技术—制冷工程]
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职称材料
题名
低温工程领域的新机遇
被引量:
3
2
作者
约翰m.弗顿豪威尔
刘磊(译)
王博(校)
机构
美国威斯康辛大学麦迪逊分校
浙江大学能源工程学院
出处
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第4期80-84,共5页
文摘
简要介绍和讨论了低温工程领域3个令人兴奋的进展。首先描述了提高电-燃气轮机混合驱动飞机性能的两个机会:采用超导电机或定子实现超过30 kW/kg的推重比,或者使用含液化天然气的混合燃料。第二个机遇是氢燃料电池汽车,扼要给出了氢燃料电池汽车在商业部门的快速发展情况,液氢的供应和运输是氢燃料电池汽车相关基础设施的重要组成部分。最后探讨了小型等离子体热核反应装置的新兴发展情况,等离子体热核反应将在未来10到15年成为人类重要的清洁能源来源。由于小型等离子体热核反应装置依赖于工作在超高磁场强度的高温超导磁体,所以它将为低温工程领域带来一系列创新的机会。
关键词
低温工程
新机遇
混合动力
液氢
热核装置
Keywords
cryogenic engineering
emerging opportunities
hybrid power
liquid hydrogen
plasma-fusion energy devices
分类号
TB661 [一般工业技术—制冷工程]
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职称材料
题名
低温工程领域的新机遇
3
作者
约翰m.弗顿豪威尔
刘磊(译)
王博(校对)
机构
美国威斯康辛大学麦迪逊分校机械工程系及工程物理系
浙江大学
出处
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期71-76,共6页
文摘
简要介绍和讨论了低温工程领域3个令人兴奋的进展。首先描述了提高电-燃气轮机混合驱动飞机性能的两个机会:采用超导电机或定子实现超过30kW/kg的推重比,或者使用含液化天然气的混合燃料。第二个机遇是基于氢燃料电池汽车,扼要给出了氢燃料电池汽车在商业部门的快速发展情况,液氢的供应和运输是氢燃料电池汽车相关基础设施的重要组成部分。第三探讨了小型等离子体热核反应装置的新兴发展情况,等离子体热核反应将在未来10到15年成为人类重要的清洁能源来源。由于小型等离子体热核反应装置依赖于工作在超高磁场强度的高温超导磁体,所以它将为低温工程领域带来一系列创新的机会。
关键词
低温工程
新机遇
混合动力
液氢
热核装置
Keywords
crgogenic engineering
emerging opportunity
hybrid power
liquid hydrogen
fusion energy device
分类号
TB661 [一般工业技术—制冷工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用于屏蔽宇宙射线的超导磁体设计
杭子阳
富兰克林·米勒
保罗·德西亚蒂
埃琳娜D’翁吉亚
约翰m.弗顿豪威尔
申运伟
罗子昀(译)
申运伟(校)
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
低温工程领域的新机遇
约翰m.弗顿豪威尔
刘磊(译)
王博(校)
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
低温工程领域的新机遇
约翰m.弗顿豪威尔
刘磊(译)
王博(校对)
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020
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