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磁悬浮力的测量 2002 年 12 月 22 日 报告内容简介 实验选题 实验原理 实验装置 实验步骤 实验数据 结果分析 致谢 实验选题 背景介绍: 磁悬浮列车的兴起 磁悬浮列车原理 悬浮力来源 转向力来源 推进力来源 高温超导体在磁悬浮列车上应用 传统使用电磁线圈 高温超导体的优越性 1.电流大,磁力强 2.磁体能耗小 3.磁场衰减慢 超导磁体(Superconducting magnet) 某些超导转变温度在液氮温度(77K)以上的超导材料,当它们在磁场中冷却到超导转变温度以下时,磁场的撤去会使超导材料俘获(Trap)稳定的较强的磁场,从而成为超导磁体。这样得到的超导磁体具有磁场强,场强稳定的特点,获得了广泛的应用。超导磁悬浮列车的悬浮力正是超导永久磁体和普通永久磁体(Permanent magnet)之间的作用力提供的。我们实验中将普遍采用YBCO . 磁通动力学模型 YBCO属于非理想的第二类超导体,它的磁化曲线是不可逆的,混合态的磁通格子分布是非均匀的,这种非均匀磁通格子受到来自晶体缺陷的“钉扎”作用。最早的,Anderson和Kim提出了一个模型,以及磁通蠕动的概念。模型首先引进了单位体积内元钉扎力, 钉扎力密度起作用的部分构成有效钉扎势 Up 。 磁通动力学模型 但随后的研究却发现, Anderson-Kim 模型并不能完全解释高温超导体的磁弛豫现象, 特别是对数弛豫只是在某些情况下的近似,同时弛豫率与温度的依赖关系与Anderson-Kim模型也有明显的不同。这些结果导致了一些新的唯象的模型的发展。 磁通动力学模型 不同的模型有着不同的U(J)方程,Maley曾提出一种建立在磁通蠕动测量基础上从而确定U(J)方程的方法,得到了和Zeldov相同的对数结果,通过研究磁悬浮力的数据,我们试图验证磁通模型。 实验原理 磁悬浮力的产生 超导电流在磁场下受Lorentz力 由Zeldov模型理论计算 不同充磁强度下的磁悬浮力 正弦运动 测量流程图 实验装置 Source Meter 压力传感器 数字磁强计 YBCO样品块 永久磁体 装置台 传动装置 驱动装置 Data Acquisition System 实际装置图 Source Meter Keithley Instruments 2400 Introduction: Source Voltage: from 5uV to 210V Resolution Limiting: 5uV Maximum Source Power: 22W 压力传感器 BK-2S型测力/称重传感器 工作原理:根据电阻应变原理把力矩产生的应变转换成与其线性关系的电信号。 压力传感器 主要技术指标: 压力传感器的载荷与指示仪器示值 数字磁强计 规格: LX-H-2型数字磁强计 使用2T挡 零点校准: 2894 YBCO样品 圆柱体 底面直径: 30.68mm 高: 19.86mm 永久磁体 永久磁体的材料为钕铁硼NdFeB 中科院三环公司生产 圆柱体,表面磁感强度0.5T 底面直径: 30.00mm 高: 15,20,25,30mm 装置台 与压力传感器固连在一起的底座 盛放液氮的外部容器 固定YBCO样品块的样品座 有机玻璃管 装置台 传动装置 如右图所示,当圆盘以一定的角速度匀速转动时,若满足条件Lr,则物块以相同的圆频率在竖直方向上作正弦运动 驱动装置 驱动方法有两种 步进电机驱动 手动,由多级齿轮传动 电机控制 步进电机原理 将电的脉冲信号转换成相应的角位移的机电元件 按照顺序向各相发脉冲驱动 电机控制装置 由步进电机,驱动电源,并行控制卡,驱动程序组成 电机控制装置 8255控制电路 电机控制装置 8255驱动电源 驱动程序 基于8255 A口方式1控制输出 地址:1B0H~1B3H C口确定LS245方向 手动转轮控制 Data Acquisition System Keithley Instruments 2700 Introduction: Measurement Voltage: from 0.1uV to 1000V Resolution Limiting: 0.1uV IEEE-488 GPIB PCI-488 Computer Labview System 虚拟仪器概述 Labview 简介 La
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