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公开(公告)号:CN118070561B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410459344.2
申请日:2024-04-17
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了三维仿星器真空磁场位形中磁力线示踪模拟方法,涉及仿星器技术领域,包括通过样条插值法对获取到的三维仿星器线圈的原始数据进行预处理;将所有数据点中每相邻两个线圈数据点设置为一个有限长度电流线,采用毕奥沙伐尔定理计算任意三维空间中某一点的磁场大小及方向;根据磁力线方程得到三维柱坐标随环向角变换的磁场磁力线方程;采用亚当姆斯预测矫正法对磁场磁力线方程进行迭代计算,得到一个磁面的几何位形和整个磁面的磁场大小数据,进而判断是否满足仿星器位形对称。本发明的有益效果为通过不同的磁场位形对仿星器各项重要的物理性质进行分析,来验证实验的结论与成果,对研究仿星器的相关物理性质起到十分重要的作用。
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公开(公告)号:CN117875218A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410269095.0
申请日:2024-03-11
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , G06T17/00 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种准环对称仿星器中三维平衡磁岛的抑制方法及系统,涉及磁约束等离子体技术领域,包括构建等离子体密度分布函数,基于漂移动力学理论公式和密度剖面,计算不同密度剖面所对应的自举电流的大小和分布情况;计算平均比压为1%时的第一平衡情况;通过对第一平衡情况分析得出第一平衡情况所对应的第一特征情况;计算平均比压在1%~2%范围内时的第二平衡情况;通过对第二平衡情况分析得出第二平衡情况所对应的第二特征情况,从而得到能够抑制准环对称仿星器中三维平衡磁岛的密度剖面。本发明的有益效果为使得磁场的旋转变换避开低阶有理面,有效抑制三维平衡磁岛,对实验中抑制准环对称仿星器的三维平衡磁岛起到参考价值。
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公开(公告)号:CN116451385B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310717241.7
申请日:2023-06-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/17 , H01Q1/22 , G21B1/11 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种准环对称仿星器的离子回旋共振加热天线的设计方法,涉及磁约束可控核聚变技术领域,包括计算磁流体平衡;利用逆向映射法将磁面坐标系转化为磁面柱坐标系;计算不同的磁面柱坐标系在极向角和环向角的傅立叶级数中所对应的傅里叶分量;得到笛卡尔坐标系下的平均磁面坐标;根据平均磁面坐标,令离子回旋共振加热天线的形状和对应角度的三维磁面相同,进而设计准环对称仿星器的离子回旋共振加热的发射天线。本发明使离子回旋共振加热天线在不同的实验条件和参数下尽可能与最外闭合磁面保持一致,从而达到在不同实验条件或参数下,离子回旋共振加热的效率均有着稳定表现的效果,对磁约束可控核聚变的发展和研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113256723B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110727807.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 西南交通大学 , 成自铁路有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种受电弓升降弓时间及弓头位移曲线自动检测方法,包括:S1、在受电弓上进行标记点标注;S2、通过数据采集设备对受电弓上的标记点进行实时监测;S3、通过对监测的数据进行分析,获取受电弓升降弓时间及弓头位移曲线信息,实现自动检测。本发明提供的受电弓升降弓时间及弓头位移曲线自动检测方法,通过在现有的受电弓上增加标记点,并通过机器视觉算法对标记点的进行实时监测,获得受电弓升降弓的时间和弓头位移曲线信息,达到实时检测受电弓升降弓状态的目的,进而防止由于受电弓结构故障而造成巨大损失。
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公开(公告)号:CN114444337B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210370852.4
申请日:2022-04-11
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G21B1/05 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种防止仿星器三维模块化线圈因受电磁力而变形的设计方法,适用于准环对称仿星器,所述准环对称仿星器包括线圈系统、真空系统和中央控制系统,在真空系统中激发等离子体,线圈系统用于产生磁场位形并约束等离子体的运动范围,线圈系统包括若干个呈环形结构的三维模块化的仿星器线圈,计算仿星器线圈各剖切截面所承受的电磁力;将仿星器线圈分成若干个分段体,将每个分段体上的各剖切截面所承受的电磁力进行积分求和,得到该分段体所承受的电磁力值,设定各分段体在承受电磁力时不会产生变形的上限值,在承受电磁力值大于设定上限值的分段体部位,设置线圈盒进行支撑,以防止该部位的线圈在通电过程中发生变形。
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公开(公告)号:CN111504821A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010500082.1
申请日:2020-06-04
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种用于受电弓弓头悬挂系统的疲劳试验装置及试验方法,其包括可调节固定试件的试件支座,试件支座的一侧设置与试件可拆卸连接的配重机构,配重机构远离试件支座的一侧设置有击打机构,击打机构转动连接于电机上,电机可调节连接于试验台上,电机上连接有转速调节器,试件上设置有光纤应变传感器和光纤加速度传感器,光纤应变传感器和光纤加速度传感器连接光纤信号解调仪后与上位机连接。解决了现有技术中受电弓弓头悬挂系统疲劳试验成本高、数据采集风险大的问题。
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公开(公告)号:CN103960634A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410134182.1
申请日:2014-04-03
Applicant: 西南交通大学 , 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: A23L27/72
Abstract: 一种纳米脂质体食用香精的制备方法,步骤是:a.将5~50份质量的天然磷脂分子溶解到100份质量的质量浓度为1%~20%的乙醇溶液中,形成溶液一;b.将5~30份质量的聚乙二醇修饰的脂质分子溶解到100份质量的质量浓度为1%~20%的乙醇溶液中,形成溶液二;c.将20~80份质量的聚乳酸和10~80份质量的食用香精磁力搅拌溶解至10~50份质量的有机溶剂中,形成溶液三;d.将溶液二、溶液三缓慢地加入到溶液一中,得到香精溶液;e.将香精溶液超滤离心、透析,再利用高压均质机或/和高压挤出机进行均质或/和挤出,即得。该方法制备的纳米脂质体食用香精,体系稳定,留香时间长、香气浓度强。
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公开(公告)号:CN103755382A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410016180.2
申请日:2014-01-14
Applicant: 西南交通大学
IPC: C04B41/50
Abstract: 一种制备高温超导涂层导体RESbO3缓冲层及其制备方法,属于高温超导材料制备技术领域。所述高温超导涂层导体缓冲层,是由RE2O3和Sb2O3外延成相热处理生成的RESbO3氧化物固溶体,RE为Y(钇)、Sm(钐)、Dy(镝)或Ho(钬)中的一种。它能在900℃以上氢氩还原气体的环境中外延生成,并且结构致密,表面平整,能在随后的涂层导体超导层的制备过程中保持结构的稳定。所述高温超导涂层导体缓冲层的制备方法采用以乙酸盐作为前驱物的化学溶液沉积法在氢氩还原气氛中进行制备,具备操作简单,成本低廉,适合大规模沉积等优点。主要用于制备高温超导涂层导体的RESbO3缓冲层。
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公开(公告)号:CN102745983B
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201210150303.2
申请日:2012-05-15
Applicant: 西南交通大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高温超导涂层导体的Eu1-xCaxBiO3缓冲层及其制备的方法。对高温超导涂层导体EuBiO3缓冲层进行Eu的Ca的替代后,使EuBiO3缓冲层元素环境和晶格参数产生微调,从而调整EuBiO3缓冲层与REBCO超导层的晶格失配情况,得到一系列新的高温超导涂层导体的缓冲层Eu1-xCaxBiO3,其中0.1≤x≤0.4。此外,该缓冲层能在810℃左右空气中外延生长,其结构致密并且表面平整。并在随后的高温超导涂层导体的超导层的制备过程中保持结构的稳定。本发明Eu1-xCaxBiO3缓冲层的制备方法采用以硝酸盐作为前驱物的化学溶液沉积法在空气中进行制备,成本低廉,适合大规模沉积。
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公开(公告)号:CN102509763B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201110341294.0
申请日:2011-11-02
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01L39/24
Abstract: 本发明公开了一种制备高温超导涂层导体La0.7Sr0.3MnO3缓冲层薄膜的方法,属于高温超导材料制备技术领域。该方法制备的薄膜平整致密,织构良好,可以充分发挥La0.7Sr0.3MnO3作为导电型缓冲层薄膜具有的隔离、外延、电流传输的三重功效。本发明包括以下步骤:分析纯氧化镧(La2O3)按阳离子比La∶Sr∶Mn=0.7∶0.3∶1的比例,溶解于乙酸中(乙酸与阳离子摩尔比为10∶1)。待完全溶解后,将溶液置于红外干燥箱中,待溶液被烘干成白色固体后取出。将乙酸锶和乙酸锰按照上述阳离子比La∶Sr∶Mn=0.7∶0.3∶1的比例与制得的白色固体(即乙酸镧)混和溶解在丙酸中,形成无水溶液;向无水溶液中加入聚乙烯醇缩丁醛(PVB),制成成膜性好的胶体;再将胶体涂覆在基片上,干燥后,放入烧结炉中烧结成相,即得镧锶锰氧La0.7Sr0.3MnO3高温超导涂层导体缓冲层。该方法成本不高,制作工艺简单,操作控制容易,不污染环境。
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