一种改变导电液体内部导电路径的磁性液体装置

申请号 CN201710353546.9 申请日 2017-05-18 公开(公告)号 CN107291141A 公开(公告)日 2017-10-24
申请人 北京交通大学; 发明人 李德才; 谢君;
摘要 一种改变导电液体内部导 电路 径的 磁性 液体装置,适用于液体内部的绝缘。该装置包括:磁性液体(1),导电液体(2),管道(3),第一电磁 铁 (4),第二电 磁铁 (5),第三电磁铁(6),第四电磁铁(7),第五电磁铁(8),第六电磁铁(9)。将各个电磁铁分别置于管道(3)的凹槽处,在管道(3)中通入导电液体(2)并注入磁性液体(1),通过控制各个电磁铁的通电断电,能够使得管道(3)中的磁性液体(1)在管道(3)中形成不同的形状,在磁性液体(1)绝缘特性以及自身柔性的作用下,导电液体(2)中的导电路径能够随着磁性液体(1)形状的改变而改变,从而达到了随时改变导电液体(2)内部导电路径的目的。
权利要求

1.一种改变导电液体内部导电路径的磁性液体装置,其特征在于:
该装置包括:磁性液体(1),导电液体(2),管道(3),第一电磁(4),第二电磁铁(5),第三电磁铁(6),第四电磁铁(7),第五电磁铁(8),第六电磁铁(9);
将各个电磁铁分别置于管道(3)的凹槽处,在管道(3)中通入导电液体(2),使得导电液体(2)充满整个管道,此时注入磁性液体(1),应保证所选用的磁性液体(1)与管道(3)中的导电液体(2)互不相溶;通过控制各个电磁铁的通电断电,能够使得管道(3)中的磁性液体(1)在管道(3)中形成不同的形状,在磁性液体(1)绝缘特性以及自身柔性的作用下,导电液体(2)中的导电路径能够随着磁性液体(1)形状的改变而改变。

说明书全文

一种改变导电液体内部导电路径的磁性液体装置

技术领域

[0001] 本发明属于绝缘领域,适用于改变导电液体内部的导电路径。

背景技术

[0002] 目前随着控制技术的发展和流体研究的不断深入,特别是在油井、井的勘探和开采领域,需要随时根据需要控制和改变导电液体内部的导电路径,而目前常见的绝缘装置主要为树脂橡胶等固体材料,形状固定不变,不能够满足人们科研和工作的需要。
[0003] 因此需要设计一种柔性绝缘装置,该装置能够随时改变导电液体内部的导电路径,为人们科学研究和实际工作提供技术保障。

发明内容

[0004] 本发明需要解决的技术问题:现有的绝缘装置不能够随时改变导电液体内部导电路径的问题。
[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
[0006] 一种改变导电液体内部导电路径的磁性液体装置,该装置包括:磁性液体,导电液体,管道,第一电磁,第二电磁铁,第三电磁铁,第四电磁铁,第五电磁铁,第六电磁铁。
[0007] 该装置各部分之间的连接:
[0008] 将高强度漆包线均匀缠绕到铁芯上,依次构成第一电磁铁,第二电磁铁,第三电磁铁,第四电磁铁,第五电磁铁,第六电磁铁;将各个电磁铁分别置于管道的凹槽处,在管道中通入导电液体,使得导电液体充满整个管道,此时注入磁性液体,应保证所选用的磁性液体与管道中的导电液体互不相溶。
[0009] 本发明的有益效果:
[0010] 通过控制各个电磁铁的通电断电,能够使得管道中的磁性液体在管道中形成不同的形状,在磁性液体绝缘特性以及磁性液体自身柔性的作用下,导电液体中的导电路径能够随着磁性液体形状的改变而改变,从而达到了随时改变导电液体内部导电路径的目的。附图说明
[0011] 图1一种改变导电液体内部导电路径的磁性液体装置。
[0012] 图中:磁性液体1,导电液体2,管道3,第一电磁铁4,第二电磁铁5,第三电磁铁6,第四电磁铁7,第五电磁铁8,第六电磁铁9。
[0013] 图2第一电磁铁、第三电磁铁、第五电磁铁通电时的磁性液体装置。
[0014] 图中:磁性液体1,导电液体2,管道3,第一电磁铁4,第二电磁铁5,第三电磁铁6,第四电磁铁7,第五电磁铁8,第六电磁铁9。
[0015] 图3第二电磁铁、第五电磁铁通电时的磁性液体装置。
[0016] 图中:磁性液体1,导电液体2,管道3,第一电磁铁4,第二电磁铁5,第三电磁铁6,第四电磁铁7,第五电磁铁8,第六电磁铁9。
[0017] 图4第一电磁铁、第六电磁铁通电时的磁性液体装置。
[0018] 图中:磁性液体1,导电液体2,管道3,第一电磁铁4,第二电磁铁5,第三电磁铁6,第四电磁铁7,第五电磁铁8,第六电磁铁9。

具体实施方式

[0019] 以附图1至附图4为具体实施方式对本发明作进一步说明:
[0020] 一种改变导电液体内部导电路径的磁性液体装置,该装置包括:磁性液体1,导电液体2,管道3,第一电磁铁4,第二电磁铁5,第三电磁铁6,第四电磁铁7,第五电磁铁8,第六电磁铁9。
[0021] 该装置各部分之间的连接:
[0022] 将高强度漆包铜线均匀缠绕到铁芯上,依次构成第一电磁铁4,第二电磁铁5,第三电磁铁6,第四电磁铁7,第五电磁铁8,第六电磁铁9;将各个电磁铁分别置于管道3的凹槽处,在管道3中通入导电液体2,使得导电液体2充满整个管道,此时注入磁性液体1,应保证所选用的磁性液体1与管道3中的导电液体2互不相溶。
[0023] 如图1所示,第二电磁铁,第四电磁铁和第六电磁铁通电时,磁性液体在磁场梯度的作用下在管道中形成倒“V”字形状,此时的导电路径如图1中的黑色实线所示;
[0024] 如图2所示,第一电磁铁、第三电磁铁和第五电磁铁通电时,磁性液体在磁场梯度的作用下在管道中形成正“V”字形状,此时的导电路径如图2中的黑色实线所示;
[0025] 如图3所示,第二电磁铁、第五电磁铁通电时,磁性液体在磁场梯度的作用下在管道中形成“I”字形状,此时的导电路径如图3中的黑色实线所示;
[0026] 如图4所示,第一电磁铁、第六电磁铁通电时,磁性液体在磁场梯度的作用下在管道中形成“一”字形状,此时的导电路径如图4中的黑色实线所示;
[0027] 通过控制各个电磁铁的通电断电,能够使得管道3中的磁性液体1在管道3中形成不同的形状,在磁性液体1绝缘特性以及自身柔性的作用下,导电液体2中的导电路径能够随着磁性液体1形状的改变而改变,从而达到了随时改变导电液体内部导电路径的目的。
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