【摘 要】
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ITER校正场线圈具有尺寸大,截面小,制造精度高和形状复杂等特点.线圈由线圈盒和线圈绕组组成.线圈盒主要用来抵挡放电时的电磁力,控制线圈绕组的变形和防止绕组上产生较大的
【机 构】
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中国科学院等离子体物理研究所,安徽合肥市230031
【出 处】
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安徽省核学会理事扩大会暨2015年学术年会
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ITER校正场线圈具有尺寸大,截面小,制造精度高和形状复杂等特点.线圈由线圈盒和线圈绕组组成.线圈盒主要用来抵挡放电时的电磁力,控制线圈绕组的变形和防止绕组上产生较大的应力,同时为成功实施线圈绕组的二次VPI提供真空腔体.为抵抗线圈绕组上强大的电磁力,要求线圈盒的焊接为全渗透焊;为获得二次VPI所需的真空腔体,还要求线圈盒的焊接为密封焊;为保证线圈盒的焊接精度,控制焊接变形,减小热影响区,要求焊接技术须为高能束焊;为保护内部的超导线圈绕组,焊接时线圈绕组位置的温度要求不能超过200℃.通过广泛调研和深入的研究,最终确定采用激光填(热)丝焊接技术作为线圈盒封焊的工艺手段.激光源采用4kW的光纤激光器,配置相应的冷水机、高精度焊接机器人及与其配套的送(热)丝机和焊接头.焊接机器人可以在直线导轨上移动,从而扩大了设备的焊接的范围;焊接头带有专门的保护气装置和CCD焊缝对准机构,从而提高了焊缝质量.为解决线圈盒翻身问题,工作站内还安装有自定制的可移动式翻转机.通过一系列的工艺实验研究,确定了焊缝的坡口形式以及相应的焊接工艺参数,为校正场线圈的成功制造提供了技术保障.
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