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超导磁体因具有更高的磁场、更小的体积、更稳定的磁场特性及更好的经济效益,其应用范围越来越广。对于超导磁体,其运行过程中由于各种原因不可避免地会发生失超。超导磁体一旦失超,短时间的能量释放将在磁体内产生很大的电压和局部温升,如果冲击过大,有可能损坏磁体。因此,对超导磁体的失超过程进行数值模拟从而设计安全可靠的保护电路具有重要的实际意义,可保障磁体安全稳定地运行。斜螺线管型超导二极磁体结构具有磁场品质好、电磁力学性能优良、结构简单紧凑、不受小孔径限制、加工成本低等优点,非常适合研制低成本超导磁体和高场插入式线圈应用在小型加速器和gantry治疗装置上,具有很好的应用前景,近代物理研究所强流重离子加速器(HIAF)也拟采用该型磁体作备选方案。由于斜螺线管型超导二极磁体特殊的线圈形式,经典模型的失超模拟方法不再适用,因此本文调整了数值模拟方法并与实验相结合对其失超过程进行了研究。主要工作内容如下:(1)在传统的基于失超传播速度的半数值模拟方法上,结合逻辑坐标系,发展了斜螺线管型超导二极磁体的失超过程模型。采用Mathematica编写模拟程序,分析了实验超导斜螺线管的失超过程,得到了该磁体主要物理量随时间的变化关系,对比指出了其与常规密绕超导螺线管失超情形的不同,为该类型超导磁体失超保护电路的合理设计提供了参考依据。(2)设计并测试了实验斜螺线管型超导二极磁体的失超传播过程。基于液氦杜瓦和数据采集仪搭建了一套主动触发失超情形下的数据采集系统,采集了实验磁体在液氦温度下主动触发其失超时的相关数据,初步掌握了该磁体结构层间的失超传播规律。