便携式超导磁共振成像系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119587001A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411871717.3

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明涉及一种便携式超导磁共振成像系统,所述超导磁体采用超屏蔽电磁设计,压缩5高斯线范围至贴近磁体真空容器,超导磁体线圈支撑结构采用一体化设计,有效降低了支撑结构的质量,超导磁体线圈用二硼化镁进行绕制,使用超导接头技术实现闭环运行,超导磁体低温系统应用斯特林制冷机对超导磁体线圈进行传导冷却,无需附加的压缩机设备。梯度装置采用非对称阶梯型设计,能够容纳患者肩膀进入。水平超导磁体结构支持使用多通道并行发射射频线圈。超导磁体、梯度装置、射频线圈、机柜放置在一个可移动车架上,车架可拖挂检查床。本发明实现超到磁共振成像系统的便携式检查。

    一种实现高精度磁场输出的同轴测量工装、超导磁体结构及其装调方法

    公开(公告)号:CN114894126B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202210492835.8

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明提供一种实现高精度磁场输出的同轴测量工装、超导磁体结构及其装调方法,所述同轴测量工装包括中心轴、位移传感器、胀紧套和高精度量筒;所述位移传感器沿径向安装在所述中心轴上;所述胀紧套安装在所述中心轴两侧,其内环抱紧所述中心轴。所述超导磁体结构包括超导线圈、线圈骨架、冷屏、真空容器、室温拉杆调节组件和光纤位移传感器。本发明利用超导磁体结构的室温孔管与磁轴同轴度的测量方法,用于保证超导磁体结构有个较好的、可测的初始同轴精度,并提供一种磁体位置可调可测的超导磁体结构,用于实时监测和调节磁轴和室温孔管的同轴度误差,以实现高精度磁场输出。

    一种便携式传导冷却的高温超导磁体

    公开(公告)号:CN114284027A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111620667.8

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明提出一种便携式传导冷却的高温超导磁体,包括主线圈、调整线圈、第一斯特林制冷机、第二斯特林制冷机、第一导冷链路、第二导冷链路、第三导冷链路、80K热沉板、双锥支撑结构、真空容器和室温孔管;第一斯特林制冷机和第二斯特林制冷机的冷指均伸入其下部的真空容器中,并分别连接第一导冷链路;第一斯特林制冷机通过第一导冷链路连接第三导冷链路的一端,第三导冷链路的另一端与隔板相连;第二斯特林制冷机依次通过第一导冷链路、80K热沉板连接第二导冷链路,第二导冷链路连接真空容器内的双锥支撑结构。本发明采用轻量化、低能耗的斯特林制冷机作为冷源,配合高强度低漏热的双锥支撑结构,可应用在很多传统超导磁体难以胜任的应用场合。

    一种便携式传导冷却的高温超导磁体

    公开(公告)号:CN114284027B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202111620667.8

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明提出一种便携式传导冷却的高温超导磁体,包括主线圈、调整线圈、第一斯特林制冷机、第二斯特林制冷机、第一导冷链路、第二导冷链路、第三导冷链路、80K热沉板、双锥支撑结构、真空容器和室温孔管;第一斯特林制冷机和第二斯特林制冷机的冷指均伸入其下部的真空容器中,并分别连接第一导冷链路;第一斯特林制冷机通过第一导冷链路连接第三导冷链路的一端,第三导冷链路的另一端与隔板相连;第二斯特林制冷机依次通过第一导冷链路、80K热沉板连接第二导冷链路,第二导冷链路连接真空容器内的双锥支撑结构。本发明采用轻量化、低能耗的斯特林制冷机作为冷源,配合高强度低漏热的双锥支撑结构,可应用在很多传统超导磁体难以胜任的应用场合。

    一种高温超导电流引线
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116110655A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310114231.4

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本发明提供一种高温超导电流引线,由多根高温超导带、两个连接座及三根不锈钢带组成。多根高温超导带的两端分别焊接在两个连接座上;三根长度相同的不锈钢带成品字形排列组成一个凹槽将多根高温超导带三面包围,多根高温超导带略长于不锈钢带在凹槽内成波浪形排布。三根不锈钢带的两端同样分别焊接固定在两个连接座上,这样三根不锈钢带即起到支撑作用又起到保护多根高温超导带的作用,这种设计简化了高温超导电流引线的结构,降低了高温超导电流引线的漏热。

    一种高同轴度的高温超导磁体骨架装置

    公开(公告)号:CN115547611A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211247209.9

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种高同轴度的高温超导磁体骨架装置。属于高温超导技术领域。该骨架装置包括外层骨架,内骨架,S端双锥结构,S端受力板,S端上绝缘板,S端承载板,S端下绝缘板,S端内固定板,S端上端板,P端双锥结构,P端受力板,P端上绝缘板,P端承载板,P端下绝缘板,P端下端板。所述S端上端板和P端下端板两侧安装双锥结构。双锥结构不仅起到支撑的作用,还保证磁体与杜瓦结构的同轴度。本发明针对高温超导磁体轴向尺寸受限制,骨架高同轴度以及线圈轴向预紧力施加问题,设计新型骨架。因此,本发明在一定程度上消除磁体的轴向尺寸限制,并满足高温超导线圈之间的高同轴度要求,有利于磁体产生特定位形的磁感线。

    一种高场动物磁共振成像传导冷却超导磁体结构

    公开(公告)号:CN117269865A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311540907.2

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种高场动物磁共振成像传导冷却超导磁体结构,涉及磁共振领域,由超导线圈,冷屏,真空容器,服务塔组成。超导线圈,冷屏,真空容器呈由里到外同轴布置,服务塔安装在真空容器正上方。超导线圈包括主线圈和屏蔽线圈,通过安装在两侧的拉杆悬挂在真空容器上,主线圈由6个分离的不同直径的线圈组成,屏蔽线圈由两个分离的线圈组成,屏蔽线圈外侧设有不锈钢薄筒。服务塔内部设有GM制冷机,一级导冷板和二级导冷板,用于汇集所有的用于冷屏和超导线圈冷却的导冷链路,二级导冷板上设有绳系悬挂结构。制冷机二级冷头通过柔性导冷带与二级导冷板进行良好的热连接。本发明结构简单,磁体运行经济安全,操作简单,可以完全无氦运行。

    一种组装高温超导线饼夹持装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115547664A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211247160.7

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种组装高温超导线饼夹持装置。该夹持装置包括夹持中心轴,上压板,上受力板,上绝缘板,中心骨架,下压板,下受力板,下绝缘板,上旋紧螺母,下旋紧螺母,上调节螺栓和下调节螺栓。所述上下旋紧螺母,上下压板,中心骨架套装在夹持中心轴,上下受力板和上下绝缘板套装在中心骨架,通过所述上下调节螺栓来调节线饼尺寸到达设定距离,给超导线饼施加预紧力。本发明能够在高温超导磁体轴向尺寸不足以及无法将高温线饼和中心骨架固定在一起的情况下,保证磁体整体尺寸满足设计要求并进行后续的工作。当夹持装置应用于磁体组装时,可以消除磁体轴向尺寸限制,增加磁体电磁方案设计的灵活性。

    一种大承载力大尺寸多层绕制的超导磁体结构及绕制方法

    公开(公告)号:CN118213151A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410527118.3

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种大承载力大尺寸多层绕制的超导磁体结构及绕制方法,包括上端线圈结构、支撑端板、支撑柱、支撑结构、下端线圈结构、吊装结构、悬吊端板、悬吊支撑结构。所述上端线圈结构和下端线圈结构分别安装在支撑端板上。为了减轻重力对线圈结构影响,通过悬吊端板,悬吊支撑结构将下端线圈固定在支撑端板上。所述支撑柱,支撑结构以及支撑端板承载由线圈产生的电磁力。绕制过程中,防止端板变形,加装支撑圆盘,支撑长杆和支撑短杆。本发明综合考虑磁体整体尺寸,线圈尺寸,电磁力等因素,将线圈结构由整体划分为多段进行绕制,整个发明可应用于轴向短距离、径向大尺寸难以一次性绕制且具有较大轴向电磁力的磁体结构。

    一种实现高精度磁场输出的同轴测量工装、超导磁体结构及其装调方法

    公开(公告)号:CN114894126A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210492835.8

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明提供一种实现高精度磁场输出的同轴测量工装、超导磁体结构及其装调方法,所述同轴测量工装包括中心轴、位移传感器、胀紧套和高精度量筒;所述位移传感器沿径向安装在所述中心轴上;所述胀紧套安装在所述中心轴两侧,其内环抱紧所述中心轴。所述超导磁体结构包括超导线圈、线圈骨架、冷屏、真空容器、室温拉杆调节组件和光纤位移传感器。本发明利用超导磁体结构的室温孔管与磁轴同轴度的测量方法,用于保证超导磁体结构有个较好的、可测的初始同轴精度,并提供一种磁体位置可调可测的超导磁体结构,用于实时监测和调节磁轴和室温孔管的同轴度误差,以实现高精度磁场输出。

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