Изобретение относится к электротермохимическим ускорителям твердых тел и может быть использовано для исследования высокоскоростных ударных явлений.
Известен электротермохимический ускоритель твердых тел, содержащий затвор, выполненный в виде плазматрона с центральным эрозионным каналом и коаксиальным расположением электродов (см. Усовершенствование твердотопливного ускорителя на основе электротермического способа/ IEEE. Trans Magn. - 1993. - 29, № 1, ч.2. - стр.550-554).
Данное устройство не позволяет ввести дополнительную электрическую энергию в камеру сгорания в момент горения топлива.
Наиболее близким по своей технической сути (прототипом) к предлагаемому изобретению является электротермохимический ускоритель твердых тел, содержащий камеру сгорания топлива и затвор, включающий центральный и коаксиально расположенный электроды и эрозионный канал для формирования плазменной струи (патент США №5898124 A, F42В 5/08, опубл. 27.04. 1999 г.).
Данное устройство не позволяет использовать способ электротермохимического воспламенения и ввести дополнительную электрическую энергию в камеру сгорания в момент горения топлива.
Задачей изобретения является создание электротермохимического ускорителя твердых тел, обеспечивающего получение технического результата, состоящего в возможности введения дополнительной электрической энергии непосредственно в камеру сгорания топлива ускорителя в любой требуемый промежуток времени и регулировать процесс горения топлива в камере сгорания ускорителя.
Этот технический результат в электротермохимическом ускорителе твердых тел, содержащем камеру сгорания топлива и затвор, включающий центральный и коаксиально расположенный электроды и эрозионный канал для формирования плазменной струи, достигается тем, что центральный электрод выполнен со ступенчатым цилиндрическим сквозным каналом, в котором размещена электрокапсюльная втулка, соединенная с источником тока.
На чертеже изображен общий вид предлагаемого устройства.
Электротермохимический ускоритель твердых тел содержит затвор 1, центральный электрод 2, электрокапсюльную втулку 3, размещенную в ступенчатом цилиндрическом сквозном канале центрального электрода 2, представляющего собой составной анод, состоящий из ступенчатой цилиндрической насадки 4 и корпуса центрального осевого ввода 8, эрозионную изоляционную втулку 5 для формирования плазменной струи, коаксиально расположенный катод 6, изоляционные втулки 7, 9, 10, дисковый изолятор 11, инициирующую проволочку 12.
Устройство работает следующим образом.
При подаче импульсного напряжения на центральный электрод 2 и корпус центрального осевого ввода 8 срабатывает электрокапсюльная втулка 3. Образующиеся при этом продукты сгорания порохового состава, запрессованные в электрокапсюльную втулку 3, проходят через цилиндрический канал насадки 4, через эрозионный канал изоляционной втулки 5 и отверстия в коаксиально расположенном катоде 6 в камеру сгорания топлива (не показана), вызывая его инициирование. Ввод дополнительной электрической энергии непосредственно в камеру сгорания топлива происходит в любой требуемый момент времени в виде токонесущей плазменной струи, образующейся за счет электрического разряда емкостного накопителя между ступенчатой цилиндрической насадкой 4 и коаксиально расположенным катодом 6 через инициирующую проволочку 12, что позволяет регулировать процесс горения топлива в камере сгорания электротермохимического ускорителя твердых тел.
Таким образом, предложенный электротермохимический ускоритель твердых тел позволяет получить технический результат, заключающийся в возможности введения дополнительной электрической энергии непосредственно в камеру сгорания топлива ускорителя в любой требуемый момент времени и регулировать процесс горения топлива в камере сгорания электротермохимического ускорителя.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ УСКОРИТЕЛЬ | 2006 |
|
RU2334931C1 |
ЭЛЕКТРОДНЫЙ БЛОК ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ ОБРАБОТКИ ТРАНЗИТНОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ПОТОКА | 2001 |
|
RU2185711C1 |
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ ПАТРОН | 2004 |
|
RU2282131C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ | 2014 |
|
RU2593866C2 |
ПЛАЗМЕННАЯ ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА | 2014 |
|
RU2543648C1 |
РАКЕТА ДЛЯ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАКА | 2013 |
|
RU2541586C1 |
ПЛАЗМЕННО-ЦИКЛОННЫЕ КАМЕРЫ (ВАРИАНТЫ) | 2009 |
|
RU2425284C1 |
ИОННЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 2019 |
|
RU2738136C1 |
ИОННЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 2019 |
|
RU2724375C1 |
ПЛАЗМЕННО-РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2019 |
|
RU2733076C1 |
Изобретение относится к электротермохимическим ускорителям твердых тел. Электротермохимический ускоритель содержит камеру сгорания и затвор с центральным и коаксиальным электродами и эрозионным каналом для формирования плазменной струи. Центральный электрод выполнен со ступенчатым цилиндрическим сквозным каналом. В канале размещена электрокапсюльная втулка, соединенная с источником тока. Изобретение обеспечивает возможность введения дополнительной электрической энергии непосредственно в камеру сгорания топлива ускорителя в любой требуемый момент времени и регулировать процесс горения топлива в электротермохимическом ускорителе. 1 ил.
Электротермохимический ускоритель твердых тел, содержащий камеру сгорания топлива и затвор, включающий центральный и коаксиально расположенный электроды и эрозионный канал для формирования плазменной струи, отличающийся тем, что центральный электрод выполнен со ступенчатым цилиндрическим сквозным каналом, в котором размещена электрокапсюльная втулка, соединенная с источником тока.
US 5898124 А, 27.04.1999 | |||
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПАТРОН | 1995 |
|
RU2151364C1 |
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ ПАТРОН | 2004 |
|
RU2282131C1 |
ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА С ФРИКЦИОННЫМ БАРАБАНОМ | 1930 |
|
SU46345A1 |
DE 4101186 А, 23.07.1992 | |||
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ | 2001 |
|
RU2260187C2 |
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ | 2005 |
|
RU2284041C1 |
Авторы
Даты
2008-12-27—Публикация
2007-04-17—Подача