×
14.09.2018
218.016.87fe

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ЛЕНТОЧНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам, специально предназначенным для изготовления сверхпроводников или обработки приборов с использованием сверхпроводимости. Устройство для перемотки ленточного сверхпроводника содержит корпус, внутри которого установлена труба для намотки ленты, катушку для подачи ленты и катушку для сматывания ленты, две опоры, которые выполнены в форме цилиндрических втулок, сопряженных с внутренней стенкой корпуса через подшипники качения. Опоры снабжены подпружиненными относительно трубы прижимными элементами, в качестве которых использованы подшипники качения. Опоры и катушки для подачи и намотки ленты расположены с обеих сторон камеры напыления. Для предотвращения провисания ленты труба снабжена равномерно распределенными по поверхности трубы термокомпенсаторами, выполненными в форме полос из биметалла, закрепленными вдоль оси грубы, например, точечной сваркой, которые в условиях термических нагрузок обеспечивают равномерное натяжение ленты. Достигается возможность непрерывного нанесения равномерных сверхпроводящих покрытий высокого качества с большой производительностью на длинномерные ленточные подложки. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Область техники

Изобретение относится к устройствам, специально предназначенным для изготовления проводов с использованием сверхпроводимости. Изобретение также относится к устройствам, специально предназначенным для непрерывного процесса покрытия и может быть использовано при производстве длинномерных ленточных сверхпроводников.

Уровень техники

Известно устройство для непрерывного нанесения буферного слоя на ленточную подложку для получения сверхпроводника (Патент US 7758699, U.S.CI. 118/718, «Apparatus for and method of continuous HTS tape buffer layer deposition using large scale ion beam assisted deposition», filed: Jan. 26, 2003, published: Jul. 20, 2010). В известном устройстве подложка в форме ленты пропускается через камеру для осаждения покрытия на подложку с помощью механизма подачи, предусматривающего перемотку ленты с одной катушки на другую.

Недостатком известного устройства является его низкая производительность. Кроме того, известное устройство предназначено для нанесения буферных слоев на ленточные подложки для получения сверхпроводника и не позволяет обеспечить требуемые характеристики сверхпроводящего покрытия, поскольку не позволяет регулировать соотношение параметров в процессе нанесения покрытия.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по совокупности известных признаков является устройство для нанесения изоляционного ленточного покрытия на трубопровод. (Патент RU 2157946, МПК: FI6L 58/10, «Устройство для нанесения изоляционного ленточного покрытия на трубопровод», заявл. 30.04.1999, опубл. 20.10.2000).

Известное устройство включает трубу для намотки ленты, по крайней мере, одну катушку с лентой, и корпус с установленными на нем опорами, снабженными прижимными элементами, контактирующими с трубой, выполненными в форме тел качения.

Известное устройство обеспечивает только плотное прилегание наматываемой ленты в зоне склеивания, которое обусловлено усилием натяжения ленты, регулируемым дополнительным механизмом натяжения. В известном устройстве не предусмотрена перемотка ленты на вторую катушку после выполнения технологического цикла. Размещение известного устройства в вакуумной камере нецелесообразно, т.к. в этом случае устройство в целом будет иметь очень большие габариты. Кроме того, известное устройство не позволяет регулировать соотношение скорости вращения трубы, скорости вращения катушек для подачи и намотки ленты и скорости осевого перемещения трубы с целью регулирования соотношения параметров процесса, что не позволяет использовать его в составе оборудования для получения сверхпроводящего покрытия высокого качества с требуемыми характеристиками.

Раскрытие изобретения

Устройство для перемотки ленточного сверхпроводника, включающее, трубу для намотки ленты, по крайней мере, одну катушку с лентой и корпус с установленными на нем опорами, снабженными прижимными элементами, контактирующими с грубой, выполненными в форме тел качения. Труба для намотки ленты установлена внутри корпуса с возможностью вращения и перемещения вдоль оси и снабжена равномерно распределенными по наружной поверхности трубы термокомпенсаторами, выполненными в форме полос из биметалла, закрепленными на поверхности трубы вдоль ее оси, катушки для подачи ленты на трубу и намотки (сматывания с трубы) ленты установлены с внешней стороны трубы коаксиально с трубой с возможностью вращения относительно трубы, устройство также содержит две опоры для трубы, выполненные в форме цилиндрических втулок каждая из которых сопряжена с внутренней стенкой корпуса через подшипник качения, при этом корпус, труба, опоры и подшипники качения соосны, и каждая из опор снабжена, по крайней мере, тремя прижимными элементами, установленными на равных расстояниях по окружности и подпружиненных относительно трубы для намотки ленты. В качестве прижимных элементов использованы подшипники качения, оси, вращения которых перпендикулярны относительно оси трубы. Термокомпенсаторы закреплены вдоль оси трубы точечной сваркой.

Краткое описание чертежей

Изобретение поясняется чертежами, где:

Фиг. 1 - общий вид устройства для перемотки ленточного сверхпроводника;

Фиг. 2 - камера напыления с опорами и катушками для подачи ленты и намотки ленты;

Фиг. 3 - опора с прижимными элементами.

Осуществление изобретения

Задачей изобретения является создание высокопроизводительного устройства перемотки ленточного высокотемпературного сверхпроводника для промышленного применения, предназначенного для обеспечения непрерывного нанесения равномерных сверхпроводящих покрытий высокого качества на длинномерные ленточные подложки.

Поставленная задача решается за счет того, что в устройстве для перемотки ленточного сверхпроводника, включающем, трубу для намотки ленты, по крайней мере, одну катушку с лентой и корпус с установленными на нем опорами, снабженными прижимными элементами, контактирующими с трубой, выполненными в форме тел качения. Труба для намотки ленты установлена внутри корпуса на опорах с возможностью вращения и перемещения вдоль оси и снабжена равномерно распределенными по наружной поверхности трубы термокомпенсаторами, выполненными в форме полос из биметалла, закрепленными вдоль ее оси, катушки для подачи ленты и сматывания ленты с трубы установлены с внешней стороны трубы коаксиально с трубой с возможностью вращения относительно трубы. Опоры, выполненные в форме цилиндрических втулок каждая из которых сопряжена с внутренней стенкой корпуса через подшипник качения, при этом корпус, труба, опоры и подшипники качения соосны, и каждая из опор снабжена, по крайней мере, тремя прижимными элементами, установленными на равных расстояниях по окружности и подпружиненных относительно трубы для намотки ленты.

В качестве прижимных элементов могут быть использованы подшипники качения, оси вращения которых перпендикулярны относительно оси трубы.

Целесообразно, чтобы термокомпенсаторы были закреплены вдоль оси трубы точечной сваркой.

В предлагаемом устройстве труба для намотки ленты и катушки с лентой установлена внутри корпуса. Такая компоновка устройства выбрана исходя из необходимости проведения технологического процесса в условиях вакуума. Катушки для подачи ленты и намотки ленты установлены с внешней стороны трубы коаксиально с трубой с возможностью вращения относительно трубы. Такое выполнение элементов устройства позволяет обеспечить независимое друг от друга регулирование скорости вращения трубы, скорости вращения катушек и скорости осевого перемещения трубы. За счет того, что предусмотрена возможность вращения трубы и перемещения трубы вдоль оси, лента наматывается спирально и равномерно на поверхность трубы с заданным шагом. Участок трубы с намотанной лентой, вращаясь с заданной постоянной линейной скоростью, перемещается вдоль оси через зону напыления, где обеспечивается синхронизация частоты вращения трубы, скорости подачи ленты в зону напыления и частоты следования лазерных импульсов на испаряемую мишень. Таким образом, непрерывно и равномерно наносится сверхпроводящее покрытие высокого качества. После прохождения участка трубы с намотанной лентой через зону напыления лента сматывается с трубы на катушку для намотки ленты. Таким образом, происходит процесс перемотки ленты с катушки на катушку через вращающуюся трубу при напылении сверхпроводникового слоя методом лазерного напыления в вакууме.

Для получения сверхпроводящего покрытия высокого качества участок труба с намотанной на него лентой должны быть нагреты. Лента для нанесения сверхпроводящего покрытия наматывается на трубу под углом по спирали, а поскольку труба и лента имеют различные коэффициенты термического расширения, в условиях термических нагрузок лента может провисать и смещаться. В этом случае требуемое равномерное распределение ленты по поверхности трубы будет нарушено. Для предотвращения смещения ленты труба снабжена равномерно распределенными по поверхности трубы термокомпенсаторами, выполненными в форме полос из биметалла, закрепленными вдоль оси трубы, например, точечной сваркой, которые в условиях термических нагрузок обеспечивают равномерное натяжение ленты.

Поскольку при производстве длинномерных сверхпроводников требуется использовать трубу большой длины, для исключения се прогиба, центровки и компенсации погрешностей изготовления, нарушающих четкость работы механизма в целом, в устройстве предусмотрены опоры. Так как в процессе работы труба должна вращаться и перемещаться вдоль оси при одновременном исключении возможности повреждения термокомпенсаторов, опоры снабжены подпружиненными элементами.

Все элементы устройства имеют общую ось, что позволяет обеспечить четкость и точность взаимодействия всех его элементов.

Использование в качестве прижимных элементов подпружиненных подшипников качения позволяет дополнительно ориентировать трубу при осевом перемещении, однако возможны и другие конструктивные решения, например подпружиненные шариковые опоры.

Устройство для перемотки содержит корпус 1, внутри которого установлена труба для намотки ленты 2, катушка для подачи ленты 3 и катушка для намотки ленты 4, две опоры 5 и 6, которые выполнены в форме цилиндрических втулок 7, сопряженных с внутренней стенкой корпуса через подшипники качения 8. Опоры снабжены подпружиненными относительно трубы прижимными элементами, в качестве которых использованы подшипники качения 9. Опоры и катушки для подачи и намотки ленты расположены с обеих сторон камеры напыления 10.

В процессе работы устройства трубу 2 и катушки 3 и 4 вращают с заданными скоростями. Скорости вращения трубы 2 и катушек 3 и 4 различны. Кроме того труба 2 перемещается в осевом направлении с заданной скоростью величина которой не связана с ее скоростью вращения. При этом происходит намотка на трубу ленты по спирали с заданным шагом. Намотанная на трубу лента вместе с трубой поступает в камеру напыления 10, в которой в процессе непрерывного вращения и перемещения вдоль оси осуществляется нанесение на ленту сверхпроводящего покрытия. После операции напыления лента вместе с участком трубы продвигается в направлении катушки для намотки ленты 4, на которую наматывается лента с нанесенным на нее сверхпроводящим слоем.

Предлагаемое устройство было изготовлено и опробовано при изготовлении ленточного сверхпроводника длиной 1000 м. Труба 2 была изготовлена из нержавеющей стали. Наружный диаметр трубы составлял 204 мм. Лента для нанесения сверхпроводящего слоя была изготовлена из нержавеющей стали с нанесенным на нее слоем иттрия стабилизированного цирконием и буферным слоем CeO2. Для нанесения сверхпроводящего слоя была использована установка на базе импульсно-периодического эксимерного лазера со средней световой мощностью 200 Вт, с помощью которого распыляли мишени изготовленные из YBaCuO. Частота лазера составляла 300 Гц. Температура ленты в зоне напыления составляла от 750 до 850°С.

В процессе работы устройства труба 2 перемещалась вдоль оси и вращалась со скоростью 50÷100 об/мин. Скорость осевого перемещения трубы регулировались в зависимости от заданного шага спиральной намотки ленты, скоростей вращения трубы и подачи ленты на трубу. В частном случае ширина ленты составляла 4 мм. Лента наматывалась на трубу 2 по спирали с шагом 4 мм, при этом натяжение ленты намотанной на трубу в условиях переменных термических нагрузок обеспечивалось равномерно распределенными по поверхности трубы термокомпенсаторами, выполненными в форме полос из биметалла, которые были изготовлены из стали толщиной 0,2 и никеля толщиной 0,01 и закреплены вдоль оси трубы точечной сваркой. Катушки 3 и 4 также вращались со скоростями определяемой требуемой скоростью подачи ленты на трубу, скоростью вращения и линейного перемещения трубы. В процессе вращения и осевого перемещения труба 2 фиксировалась в осевом направлении опорами 5 и 6. Подпружиненные относительно трубы опорные элементы в совокупности с подшипниками качения, с помощью которых втулки 7 опор 5 и 6 сопряжены с корпусом 1 позволяют осуществлять осевое перемещение трубы, исключая деформацию термокомпенсаторов, поскольку при возникновении контакта с термокомпенсаторами опоры проворачиваются одновременно в двух направлениях и подпружиненные опорные элементы 5 и 6 вращаются вместе с биметаллическими пластинами.

Толщина полученного сверхпроводящего покрытия составляла 1÷2 мкм. Анализ полученного покрытия с помощью рентгеновского дифрактометра показал отсутствие посторонних примесей. Толщина покрытия контролировалась эллипсометрическим методом. Разброс толщины по длине ленты составил ±5%.

Таким образом, предлагаемое устройство может быть использовано для промышленного производства длинномерных ленточных сверхпроводников.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ЛЕНТОЧНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ЛЕНТОЧНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ЛЕНТОЧНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 531-540 of 554 items.
12.07.2020
№220.018.321d

Способ концентрирования жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерно-химических, в частности радиохимических, технологий на различных стадиях ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Способ концентрирования жидких радиоактивных отходов от экстракционной переработки высоковыгоревшего ядерного топлива АЭС включает частичное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726224
Дата охранного документа: 10.07.2020
24.07.2020
№220.018.37a7

Способ повышения радиационной стойкости микросхем статических озу на структурах "кремний на сапфире"

Изобретение относится к области микроэлектроники и может быть использовано при создании радиационно-стойкой электронной компонентной базы. Технический результат - повышение уровней радиационной стойкости микросхем статических ОЗУ, выполненных на структурах «кремний на сапфире» (КНС), к эффектам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727332
Дата охранного документа: 21.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a73

Снаряд-невидимка

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к снарядам, невидимым для радаров. Технический результат - создание технологичной конструкции снаряда-невидимки с минимальным отражением электромагнитного излучения радиолокационного обнаружения, высокой механической прочностью и с высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728070
Дата охранного документа: 28.07.2020
12.04.2023
№223.018.4312

Радиационно стойкая пластичная смазка

Изобретение относится к пластичным смазкам на синтетической основе для работы различных узлов трения механизмов в условиях повышенной радиации в широком интервале температур. Предложена радиационно стойкая пластичная смазка на синтетической основе, содержащая (мас. %) димочевину 10,0-21,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793583
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.4589

Многоканальный сильноточный коммутатор с поверхностным разрядом

Изобретение относится к электрофизике и сильноточной импульсной технике и может применяться при создании кило- и мегаамперных генераторов импульсных токов различного назначения, например, для получения импульсных давлений. Технический результат - обеспечение равномерного распределения тока по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793451
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.468a

Способ иммобилизации твердых отходов пирохимической переработки отработанного ядерного топлива

Использование: для иммобилизации твердых отходов пирохимической переработки отработанного ядерного топлива, состоящих из хлоридов щелочных металлов и хлоридов продуктов деления. Сущность изобретения заключается в том, что последовательно выполняют операции смешивания отходов и компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775511
Дата охранного документа: 04.07.2022
20.04.2023
№223.018.4abf

Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы

Изобретение относится к области исследований изоэнтропического сжатия, в частности к устройствам сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы. Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы содержит заряд взрывчатого вещества, охватывающий цилиндрическую оболочку с полостью. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778129
Дата охранного документа: 15.08.2022
20.04.2023
№223.018.4e7a

Источник пара для плазменного разделения веществ

Изобретение относится к плавильным устройствам, работающим с использованием метода индукционной плавки в холодном тигле, предназначенным для плавки веществ, например, таких как оксиды и их сплавы, и может быть использовано для плавки, испарения и ионизации радиоактивных отходов для их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793102
Дата охранного документа: 29.03.2023
21.04.2023
№223.018.4f1c

Автономная термозапорная клапанная система

Изобретение относится к трубопроводной арматуре, а конкретно к автономным дистанционно управляемым клапанным системам на основе сильфонных клапанов, и предназначено для использования в качестве автономной дистанционно управляемой запорной арматуры на трубопроводах различного назначения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794019
Дата охранного документа: 11.04.2023
15.05.2023
№223.018.5a35

Устройство для разъемного соединения трубопроводов

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к соединениям вакуумных трубопроводов диагностических систем термоядерных установок. Устройство для разъемного соединения трубопроводов включает опорный корпус (1), содержащий соединительную систему (2) для прикрепления опорного корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769292
Дата охранного документа: 30.03.2022
Showing 1-3 of 3 items.
27.09.2014
№216.012.f807

Способ определения топографии слоев футеровки металлургических агрегатов

Изобретение относится к области металлургии и предназначено для определения топографии слоев в футеровке металлургического агрегата. Способ включает акустическую локацию слоев футеровки работающего агрегата с приемом отраженных колебаний посредством датчиков акустических колебаний, регистрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529332
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.07.2015
№216.013.609c

Устройство для измерения температурных параметров сверхпроводников

Изобретение относится к устройствам для исследования сверхпроводников с помощью электрических и магнитных средств и позволяет обеспечить высокую точность измерения температурных параметров сверхпроводников. В корпусе устройства установлены две катушки индуктивности. Оси катушек ориентированы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556273
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.05.2016
№216.015.3e7b

Способ контроля качества слоев многослойного ленточного сверхпроводника

Изобретение используется для контроля качества многослойных сверхпроводников в процессе изготовления. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе изготовления ленточного сверхпроводника исследуемые поверхности облучают световым потоком и регистрируют параметры отраженного светового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584340
Дата охранного документа: 20.05.2016
+ добавить свой РИД