пературе Т Т k в несверхпроводящем образованного последовательно череду- состоянии (Т к - температура фазового ющимися сегментами из термоиэоляцион- перехода материала 2 в сверхпроводя- ного диэлектрика и тер момагннтного щее состояние). При попадании сегмен- 45 материала, а статор - в виде охватыта с материалом 2 в зону охлаждения температура материала 2 начинает понижаться до температуры хладагента 8 и при Т Т к происходит фазовый переход в сверхпроводящее состояние.
Скорость вращения ротора 1 должна быть такой, чтобы в момент перехода задний торец сегмента, содержащего термомагнитный материал 2 в сверхпроводящем состоянии, находился внутри соленоида 5 (фиг. 2), а передний торец сегмента выступал из соленоида 5. В этом случае термомагнитный материал 2 будет выталкиваться из соленоида
вающего ротор сверхпроводящего соленоида, неподвижно закрепленного в зоне охлаждения, при этом термомагнитный материал выполнен с возможностью г0 фазового перехода в сверхпроводящее состояние, а длина соленоида меньше длины внутренней образующей сегмента с термомагнитным материалом.
2. Двигатель по п. 1, о т л и 55
чающийся тем, что звено отбора мощности выполнено в виде по крайней мере двух валов, механически взаимодействующих с внутренней поверхностью тора.
вающего ротор сверхпроводящего соленоида, неподвижно закрепленного в зоне охлаждения, при этом термомагнитный материал выполнен с возможностью фазового перехода в сверхпроводящее состояние, а длина соленоида меньше длины внутренней образующей сегмента с термомагнитным материалом.
2. Двигатель по п. 1, о т л и
чающийся тем, что звено отбора мощности выполнено в виде по крайней мере двух валов, механически взаимодействующих с внутренней поверхностью тора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МАГНИТОТЕПЛОВОЙ РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1993 |
|
RU2095626C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕГУЩЕЙ МАГНИТНОЙ ВОЛНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА | 2003 |
|
RU2261539C2 |
Способ электродинамической обработки сверхпроводящего магнита из провода | 1983 |
|
SU1124775A1 |
СВЕРХПРОВОДНИКОВАЯ ТРАНСМИССИЯ | 2015 |
|
RU2603972C1 |
Способ изготовления чувствительного элемента криогенного гироскопа | 2017 |
|
RU2678707C1 |
Ротор электрической машины | 1980 |
|
SU1277300A1 |
Магнитный рефрижератор для сверхтекучего гелия | 1989 |
|
SU1686277A1 |
Магнитотепловое устройство | 1990 |
|
SU1793525A1 |
Способ магнитодинамического ускорения твердых тел | 2016 |
|
RU2617004C1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ МАШИНА | 2003 |
|
RU2256997C1 |
Изобретение относится к энергетике, а именно к преобразованию тепловой энергии в механическую, и может быть использовано в качестве привода различных машин и механизмов. Изобретение позволяет повысить эффективность преобразования тепловой энергии в механическую. Сегмент ротора 1, содержащий термомагнитный материал 2, выполненный с возможностью перехода в сверхпроводящее состояние при температурах, меньших чем Тк, попадает при вращении ротора 1 в зону охлаждения, заполненную хладагентом 8. Температура материала 2 понижается, и он переходит в сверхпроводящее состояние. Скорость вращения ротора 1 такова, что в момент перехода задний торец сегмента, содержащего термомагнитный материал 2, находится внутри соленоида 5, а передний торец сегмента выступает из соленоида 5. В этом случае термомагнитный материал 2 будет выталкиваться магнитным полем, создавая вращательный момент. Вращение ротора 1 передается валам 4 отбора мощности. Диэлектрик 3 служит для термоизоляции сегментов с материалом 2. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Фиг. 2
Магнитно-тепловой двигатель | 1976 |
|
SU590476A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1990-01-23—Публикация
1987-11-27—Подача