Cтраница 3
Значение р, соответствующее точкам пересечения двух кривых, определяет плотность транспортного тока, при которой нестабильность может вызвать переход сверхпроводника в нормальное состояние. [31]
Сила, перемещающая нити потока, является результатом течения в пластине транспортного тока. [32]
![]() |
Распределение индукции в сверхпроводящей пластине с постоянным током в осциллирующем внешнем магнитном поле, параллельном плоскости пластины. Ток течет перпендикулярно плоскости рисунка. [33] |
Из зависимостей фактора потерь Г ( В) при различных значениях приведенного транспортного тока, изображенных на рис. 8.12, следует, что при наличии транспортного тока в образце гистерезисные потери в полях, превышающих Бр, могут увеличиваться во много раз. При этом источник переменного поля не совершает дополнительной работы. [34]
В этих обозначениях формула (8.93) применима и в тех случаях, когда транспортный ток изменяется в несимметричных пределах, но обязательно с переменой знака. [35]
Идеальный сверхпроводник II рода, находящийся в смешанном состоянии, даже при слабых транспортных токах будет обладать конечным электрическим сопротивлением. Это связано с тем, что под действием протекающего постоянного электрического тока вихрь, а затем и вся решетка вихрей начинает перемещаться по сверхпроводнику с определенной скоростью. Движущийся магнитный поток приводит к появлению в нормальных областях сверхпроводника электрического поля, что приводит к превращению электрической энергии в теплоту. В результате весь образец может нагреться до температуры, равной критической, и перейти в нормальное состояние. Это означает, что, несмотря на высокие критические магнитные поля ficnz, критические токи в смешанном состоянии чрезвычайно малы. [37]
![]() |
Критический ток справа Nb0 33 Та 45 во внешнем магнитном поле, перпендикулярном направлению тока. Диаметр провода 0 38 мм, температура 4 2 К. [38] |
Идеальный сверхпроводник II рода, находящийся в смешанном состоянии, даже при слабых транспортных токах будет обладать конечным электрическим сопротивлением. Это связано с тем, что под действием протекающего тока вихрь начинает перемещаться по сверхпроводнику с определенной скоростью. [39]
Значение Р в месте пересечения кривых определяет величину транспортного тока ( как часть критического транспортного тока при рабочей температуре), выше которой магннтотермическая нестабильность переводит проволоку в нормальное состояние. [40]
При наличии в образце с шубниковской фазой тока поперек магнитного поля ( он называется транспортным током) этот ток будет взаимодействовать с магнитным полем, проникшим в область вихревых нитей. Под воздействием силы Лоренца вихри начнут двигаться, что вызовет диссипацию энергии. Таким образом, появление транспортного тока в сверхпроводнике, находящемся в смешанном состоянии, сопровождается выделением теплоты, что означает нулевое значение критического тока, разрушающего сверхпроводимость. [41]
Рассмотрим пластину, находящуюся в параллельном магнитном поле, по которой течет отличный от нуля транспортный ток. Допустим, что внешний источник поддерживает транспортный ток постоянным. Действие внешнего магнитного поля сводится к перераспределению токов намагничивания. При ВВ р потери по обе стороны от электрического центра ( прямая ЛЭЦ на рис. 8.11, в) не совпацают между собой и должны вычисляться независимо. [42]
Таким образом, показано, что наиболее важным фактором является напряженность поля, а не транспортный ток и что угол, образуемый полем с поверхностью ленты, оказывает очень сильное влияние на потери. Вообще говоря, гистерезисные потери достаточно рассматривать или как результат наложенного внешнего переменного поля, не учитывая транспортного тока, независимо от того, в какой он фазе находится, или исключительно как результат переменного транспортного тока. [43]
В этом состоянии чистый ненапряженный образец обладает двумя свойствами: во первых, в отсутствие транспортного тока или магнитного поля электрическое сопротивление образца резко падает до нуля при температуре Тс, являющейся характеристикой этого материала; и во-вторых, магнитный поток выталкивается из образца. [44]
Этот контур может быть получен из профиля тока, близкого к критическому, за счет увеличения транспортного тока. Такой же результат получен и от увеличения температуры. Когда температура возрастает, плотность тока падает ( из-за уменьшения силы пиннинга) так, что наклон профиля проникновения потока становится менее крутым. Это происходит вследствие того, что dH / dx - JKp, когда температура достигает критической величины. При переходе из состояния, соответствующего сплошной линии ( экранирующий профиль), в состояние, соответствующее штрих-пунктирной кривой ( прсфиль насыщения), проникающий внутрь поток взаимодействует со сверхпроводящими токами, выделяя тепло. Предположим теперь, что плотность экранирующего тока изменяется от - кр Д - кр - dJKJ повсюду в пределах пластины. [45]