Изобретение относится к авиационной технике и может использоваться для создания летательных аппаратов.
Известен плазменный двигатель, содержащий два коаксиальных цилиндрических электрода, разделенных изолятором, на которые подается напряжение и создается плазменный шнур, замыкающий электроды. Плазма ускоряется в известном двигателе в магнитном поле, создаваемом током, протекающим по электродам (см. Гришин Г.Д. и Лесков Л.В. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов, М., Машиностроение, 1989, стр. 154-157).
Изобретение направлено на повышение КПД и снижение расхода газа.
Указанный технический результат достигаетсяч за счет того, что в плазменном двигателе, содержащем два коаксиальных цилиндрических электрода, разделенных изолятором, на которые подается напряжение и создается плазменный шнур, замыкающий электроды, при этом плазма ускоряется в магнитном поле, создаваемом электродами, осуществляя реактивную тягу, согласно настоящему изобретению сверху ускорителя изолятор выполнен с возможностью забора воздуха, а снаружи коаксиальных цилиндрических электродов установлены наружные пусковые камеры для образования плазмы и ее автоматической подачи между электродами, при этом камеры выполнены с подводом газа в их среднюю часть, все стенки камеры покрыты кварцевым стеклом и содержат емкость с ртутью, позволяющую испарять ртуть в средней части камер, для подачи азота или воздуха сверху пусковых камер установлены всасывающие воздух приборы, а для ионизации - лампы на парах ртути или с ртутными электродами, причем снизу ускорителя установлена тяговая камера с реактивным маховиком, закрепленным на шлицах вала, установленного на подшипниках.
На каждую пусковую камеру снаружи могут быть установлены коаксиальные ускорители, снабженные всасывающими клапанами забора воздуха, которые открываются от разряжения ускоряемой плазмы и закрываются давлением плазмы.
Плазменный двигатель может содержать впускные и выпускные клапаны на ускорителях, которые закрыты и автоматически открываются для подачи плазмы, которая с большой скоростью втягивается ускорителями, засасывая воздух снаружи во все ускорители за счет разряжения при ускорении плазмы.
Снизу пусковой камеры могут быть установлены ускорители для сбора плазмы, выходящей из тяговой камеры с маховиком.
Тяговая камера может быть снабжена МГД-генератором с пластинами и катушками, а маховик выполнен в виде плоских электродов с диэлектриком, соединенных с дисковым заборным соплом, и полюсов с обмотками.
На фиг. 1 изображен разрез плазменного двигателя; на фиг.2 - вид сверху на плазменный двигатель; на фиг.3 - вид снизу на реактивный маховик.
Плазменный двигатель содержит коаксиальные цилиндрические электроды 1 и 2, наружные пусковые камеры 3, систему подачи газа с трубопроводами 4, коаксиальные ускорители 5, установленные снаружи на каждую пусковую камеру 3, емкости 6 для ртути, размещенные в средней части пусковых камер 3, лампы 7 на парах ртути или с ртутными электродами. На ускорителях установлены впускные и выпускные клапаны 8. Двигатель содержит также катушки 9 магнитной фокусировки, корпус 10 тяговой камеры для создания генератора с маховиком, неподвижные дисковые пластины 11 тяговой камеры с обмотками, плазменный реактивный маховик 12, установленный на шлицах вала с подшипниками, и коаксиальные ускорители 13, установленные снизу от пусковой камеры.
Плазменный двигатель работает следующим образом.
Газ подается по трубопроводам 4 в среднюю часть пусковых камер 3. Затем газ ионизируется с помощью ртутных ламп 7 вместе с парами ртути, поступающими из емкости 6, и превращается в плазму. Клапаны 8 открываются автоматически, и плазма поступает в разрядную камеру между коаксиальными электродами 1 и 2. Плазма, ускоряемая ускорителями 5, затягивает воздух в пусковые камеры 3. В ускорителе плазма замыкает коаксиальные цилиндрические электроды 1 и 2, ускоряется в магнитном поле и с большой скоростью выбрасывается в тяговую камеру. В состав тяговой камеры входит МГД-генератор с пластинами и катушками с полюсами 11 и заборное сопло реактивного маховика 12. Плазма из тяговой камеры с помощью ускорителей 13 выбрасывается в пусковые камеры 3 для повторного использования в работе.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПЛАЗМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1996 |
|
RU2120060C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ И РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1997 |
|
RU2169854C2 |
УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ | 1993 |
|
RU2066916C1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Z-ПИНЧ | 2015 |
|
RU2586993C1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2013 |
|
RU2551140C2 |
Ионный ракетный двигатель космического аппарата | 2018 |
|
RU2682962C1 |
Прямоточный релятивистский двигатель | 2020 |
|
RU2776324C1 |
Электрический ракетный двигатель | 2002 |
|
RU2225533C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РЕАКЦИИ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА | 2003 |
|
RU2242809C2 |
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2104066C1 |
Изобретение относится к авиационной технике и может использоваться для создания летательных аппаратов. Снаружи коаксиальных цилиндрических электродов плазменного двигателя установлены пусковые камеры для образования плазмы и ее автоматической подачи между электродами. Все стенки камеры покрыты кварцевым стеклом. Внутри камер установлены емкости с ртутью. Для ионизации рабочего газа используются ртутные лампы. Снизу ускорителя плазмы установлена тяговая камера с реактивным маховиком, закрепленным на шлицах вала, установленного на подшипниках. На каждой пусковой камере могут быть размещены коаксиальные плазменные ускорители, снабженные клапанами забора воздуха. Изобретение направлено на повышение КПД и снижение расхода газа. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.
Гришин С.Д | |||
и др | |||
Электрические ракетные двигатели космических аппаратов.-М.: Машиностроение, 1989, с | |||
Способ приготовления кирпичей для футеровки печей, служащих для получения сернистого натрия из серно-натриевой соли | 1921 |
|
SU154A1 |
Фаворский О.Н | |||
и др | |||
Основы теории космических электрореактивных двигательных установок.-М.: Высшая школа, 1978, с | |||
Аппарат для передачи фотографических изображений на расстояние | 1920 |
|
SU170A1 |
Минько Л.Я | |||
Получение и исследование импульсных плазменных потоков.-Минск: Наука и техника, 1970, с | |||
Способ изготовления электрических сопротивлений посредством осаждения слоя проводника на поверхности изолятора | 1921 |
|
SU19A1 |
Способ создания ударных волн | 1970 |
|
SU370900A1 |
Магнитоплазменный компрессор | 1974 |
|
SU503378A1 |
Многоэлектродный плазменный ускоритель | 1985 |
|
SU1282366A1 |
Способ ускорения плазмы | 1987 |
|
SU1506598A1 |
US 3585441 A, 1971. |
Авторы
Даты
1998-10-10—Публикация
1997-07-10—Подача