УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖАТИЯ ВЕЩЕСТВА Советский патент 1995 года по МПК H02N11/00 

Описание патента на изобретение SU1588243A1

Изобретение относится к технике высоких давлений, а более конкретно к устройствам, в которых для создания высоких импульсных давлений на образец используется магнитное поле мегагауссного диапазона, и может быть использовано в физике высоких давлений для излучения свойств веществ при сильных сжатиях и для получения веществ с новыми свойствами.

Целью изобретения является повышение давления.

На чертеже изображен общий вид устройства для сжатия вещества давлением импульсного магнитного поля мегагауссного диапазона в разрезе.

Устройство для сжатия вещества содержит источник магнитного поля, представляющий собой взрывомагнитный генератор сверхсильных магнитных полей, состоящий из проволочного многозаходного многослойного соленоида 1 с изолирующим слоем 2 и обратным выводом 3 и кольца взрывчатого вещества (ВВ) 4 с системой инициирования 5 сходящейся цилиндрической волны детонации.

Проводящая оболочка выполнена из слоев 6, 7 с образцом вещества 8 внутри. Слои 6, 7 выполнены из материалов с разной плотностью: наружный слой из материала проводимостью (3-6)˙105 Ом-1 см-1, а внутренний толщиной 0,3-0,6 общей толщины оболочки - из материала большей плотности по отношению к материалу наружного слоя, т.е. 16-22 г/см3.

Соленоид с помощью кабельной линии 9 подсоединен к мощной конденсаторной батарее 10.

При разряде конденсаторной батареи 10 на соленоид 1 в нем создается начальное магнитное поле, а в заряде ВВ 4 с помощью системы инициирования 5 возбуждается сходящаяся цилиндрическая волна детонации так, чтобы она вышла на поверхность соленоида к моменту максимума начального магнитного поля. Под действием давления продуктов детонации ВВ плотно упакованные проволочки соленоида замыкаются, и соленоид превращается в сплошной проводящий цилиндр-лайнер, который, схлопываясь к центру, усиливает начальное магнитное поле. Быстрорастущее магнитное поле не проникает в полость слоев 6, 7 с образцом 8, в результате чего оболочки сжимаются под действием давления магнитного поля. Скорость стенки оболочек в процессе сжатия возрастает до тех пор, пока противодавление в веществе образца не начнет тормозить оболочку и тогда благодаря накопленному стенкой оболочки количеству движения в веществе образца в дополнение к магнитному давлению образуется прирост давления, величина которого в основном определяется плотностью вещества тяжелого слоя 7 проводящей оболочки.

Предлагаемое устройство для сжатия вещества давлением сверхсильного магнитного поля состоит из проволочного многозаходного многослойного соленоида с внутренним и внешним диаметром 139 мм и 152 мм соответственно, кольца ВВ толщиной 180 мм и внешним диаметром 300 мм и проводящей оболочки в виде двухслойной цилиндрической трубки с внутренним и внешним диаметром 13 мм и 17 мм соответственно. Внутренняя оболочка толщиной 1 мм выполнена из вольфрамового сплава типа ВНМ(ВНД) плотностью ≈ 17 г/см3 и проводимостью ≈ 105 Ом-1 см-1, внешняя оболочка толщиной 1 мм выполнена из меди проводимостью ≈ 6 ˙105 Ом-1 см-1. Для некоторого увеличения максимального магнитного поля (с ≈6 МГс до ≈8 МГс) и в основном для исключения влияния неустойчивостей формы лайнера на симметрию оболочки с образцом между проволочным соленоидом и проводящей оболочкой установлен второй каскад генератора МК-1, цилиндр из плотно упакованных медных проволочек, уложенных параллельно оси цилиндра.

Экспериментально сравнивают давления, определяемые по сжатию алюминия, в однослойной оболочке в виде медной трубки с внутренним и внешним диаметрами 13 мм и 17 мм соответственно и в двухслойной оболочке в виде трубки с теми же размерами, внутренний слой которой выполнен из вольфрамового сплава типа ВНМ (ВНД) плотностью ≈ 17 г/см3 и имеет толщину 1 мм, а внешний толщиной 1 мм выполнен из меди. Максимальные значения давления составляют в однослойной оболочке ≈360 ГПа в двухслойной ≈470 ГПа или на 30% больше.

Найдено, что при изменении толщины вольфрамового слоя в таком устройстве сжатия от 0,6 мм до 1,2 мм прирост давления составляет соответственно ≈10% и 20% максимального давления, достигаемого в устройстве сжатия с однослойной медной оболочкой тех же размеров.

Кроме того, при введении тяжелого слоя увеличивается контраст изображения границы между трубкой и образцом в рентгеновских лучах, что увеличивает точность рентгенографических методик измерения сжатия образца.

Похожие патенты SU1588243A1

название год авторы номер документа
МАГНИТОКУМУЛЯТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР 1993
  • Быков А.И.
  • Долотенко М.И.
  • Колокольчиков Н.П.
  • Таценко О.М.
RU2065247C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА, ИЗОЭНТРОПИЧЕСКИ СЖАТОГО ДО СВЕРХВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ 2017
  • Быков Александр Иванович
  • Борисков Геннадий Валентинович
  • Егоров Николай Иванович
  • Белов Сергей Иванович
  • Стрелков Илья Сергеевич
RU2660884C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖАТИЯ ВЕЩЕСТВА 2008
  • Долотенко Михаил Иванович
RU2372980C1
СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕАКЦИИ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 1996
  • Дубинов А.Е.
  • Макаров И.В.
  • Селемир В.Д.
RU2123731C1
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Авенян Владимир Амбарцумович
  • Курепин Александр Евгеньевич
  • Яхимович Владимир Николаевич
  • Сорокин Сергей Владимирович
RU2343624C2
ДИСКОВЫЙ СЕКТОРНЫЙ ВЗРЫВОМАГНИТНЫЙ ГЕНЕРАТОР, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ 2006
  • Васюков Владимир Анатольевич
  • Ивановский Андрей Владимирович
  • Краев Андрей Иванович
RU2311720C1
МАГНИТОКУМУЛЯТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР 1996
  • Дубинов А.Е.
  • Селемир В.Д.
RU2119233C1
ВЗРЫВОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ МОЩНОГО ИМПУЛЬСА ЭНЕРГИИ 2013
  • Борискин Александр Сергеевич
  • Демидов Василий Александрович
  • Казаков Сергей Аркадьевич
RU2548021C2
ВЗРЫВНОЙ МАГНИТОКУМУЛЯТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР 2011
  • Долгих Евгений Куртович
RU2468495C1
МАГНИТОКУМУЛЯТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА 1997
  • Дубинов А.Е.
  • Михеев К.Е.
  • Селемир В.Д.
RU2119235C1

Реферат патента 1995 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖАТИЯ ВЕЩЕСТВА

Изобретение относится к технике высоких давлений, в частности к устройствам, в которых для создания высоких импульсных давлений на образец используется магнитное поле мегагауссного диапазона, и может быть использовано в физике высоких давлений для изучения свойств веществ при сильных сжатиях и для получения веществ с новыми свойствами. Целью изобретения является повышение давления. Устройство для сжатия вещества содержит взрывомагнитный генератор, состоящий из соленоида 1 с изолирующим слоем 2 и обратным выводом 3 и кольца взрывчатого вещества (ВВ) 4 с системой инициирования 5. Проводящая оболочка выполнена двухслойной со слоями 7 и 8 и с образцом вещества 8 внутри нее, причем слой 7 выполнен из материала с большей плотностью и меньшей проводимостью, чем материал внешнего слоя. При работе устройства внешний слой экранирует объем вещества 9 от магнитного поля и создает давление его на образец, а внутренний слой обеспечивает прирост давления. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 588 243 A1

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖАТИЯ ВЕЩЕСТВА, содержащее источник магнитного поля и проводящую оболочку с образцом вещества внутри нее, отличающееся тем, что, с целью увеличения давления, оболочка выполнена двухслойной с внутренним слоем толщиной 0,3 - 0,6 общей толщины, причем внутренний слой выполнен из материала с большей плотностью и меньшей проводимостью, чем материал внешнего слоя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года SU1588243A1

Павловский А.И
и др
Изэнтроническое сжатие кварца давлением сверхжильного магнитного поля
Письма в ЖЭТФ, т.27, вып.5, 1978, с.283.

SU 1 588 243 A1

Авторы

Павловский А.И.

Долотенко М.И.

Быков А.И.

Карпиков А.А.

Даты

1995-02-09Публикация

1988-06-27Подача