Волноводная нагрузка Советский патент 1990 года по МПК H01P1/24 

Описание патента на изобретение SU1597981A1

10 3

Л™А

/;.: ;С; л:-л7:П .-:/

Х////У/-//Х//УУ Л fyj tx-J и VA и L A t/J L

/

J L

V

,/

12

Похожие патенты SU1597981A1

название год авторы номер документа
ВОЛНОВОДНЫЙ АТТЕНЮАТОР 2023
  • Разинкин Владимир Павлович
  • Сарин Леонид Иванович
  • Коланцов Олег Анатольевич
RU2814565C1
Волноводная нагрузка 1981
  • Баушев Юрий Сергеевич
  • Бычков Виктор Евгеньевич
  • Красинский Наум Ильич
  • Крутиков Виталий Иванович
SU985856A1
Волноводная нагрузка высокой мощности 2022
  • Кабанов Валерий Дмитриевич
  • Калинкин Виктор Иванович
  • Фролов Игорь Иванович
  • Копейкин Анатолий Николаевич
  • Зайченко Иван Иванович
RU2784331C1
ВОЛНОВОДНАЯ НАГРУЗКА 2003
  • Добисов В.И.
  • Синева Ф.С.
  • Тыняная Н.В.
RU2234770C1
Волноводная нагрузка 2018
  • Хомяков Александр Викторович
  • Клапов Виктор Петрович
  • Манаенков Евгений Васильевич
  • Гусев Антон Львович
RU2687880C1
Волноводный аттенюатор 1988
  • Колганов Владимир Алексеевич
SU1644260A1
СВЧ-НАГРУЗКА 2010
  • Сигитов Виктор Валентинович
  • Хомяков Александр Викторович
  • Манаенков Евгений Васильевич
  • Иванов Андрей Викторович
RU2438215C1
ЖИДКОСТНАЯ НАГРУЗКА 2003
  • Добисов В.И.
  • Синева Ф.С.
  • Тыняная Н.В.
RU2249279C1
ШИРОКОПОЛОСНОЕ ВОЛНОВОДНОЕ ЩЕЛЕВОЕ ДВУХКАНАЛЬНОЕ ИЗЛУЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 2009
  • Демокидов Борис Константинович
  • Стоянов Михаил Сергеевич
  • Долженков Алексей Андреевич
RU2386199C1
ВОЛНОВОДНАЯ НАГРУЗКА 2005
  • Митин Владимир Александрович
  • Винярская Наталья Александровна
  • Рыбин Максим Сергеевич
  • Кудрявцева Любовь Николаевна
RU2297697C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 597 981 A1

Реферат патента 1990 года Волноводная нагрузка

Изобретение относится к волноводной технике. Цель изобретения - повышение рассеиваемой мощности. Нагрузка содержит отрезок 1 прямоугольного волновода, снабженный короткозамыкающей стенкой 2, согласующую диэлектрическую перегородку 3, объемный поглотитель в виде мелкодисперсных частиц 5 и элементы ввода и вывода охлаждающего газа в виде патрубков 6 и 7. Отрезок 1 расположен вертикально широкими стенками, а нижняя и верхняя узкие стенки 9 и 10 выполнены соответственно в виде газораспределительной и успокоительной решеток 11 и 12. Нагрузка может содержать теплообменные элементы в виде трубок и отверстий, заполненных охлаждающей жидкостью и расположенных соответственно в объемном поглотителе, широких стенках и короткозамыкающей стенке 2. В рабочем состоянии к патрубку 6 подается поток охлаждающего газа такой интенсивности, чтобы мелкодисперсные частицы 5 были приведены в псевдоожиженное состояние. Поступающая на вход электромагнитная энергия рассеивается в мелкодисперсных частицах 5, преобразуясь в тепловую энергию, которая, в свою очередь, передается охлаждающему газу и стенкам отрезка 1. Повышение рассеиваемой мощности достигается за счет интенсификации процессов теплообмена между объемным поглотителем и охлаждающим воздухом, полученной благодаря осуществлению режима псевдоожижителя мелкодисперсных частиц 5. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения SU 1 597 981 A1

ГЛУ

/l/////-f///y///

. /

1// /// / 7- /АУЛ1 АУЛУЛУЛ АТГЛ.

9 1

AV

Фиг. . . ЦВоз

СЛ

о

XJ

Ю 00

Л1 АУЛУЛУЛ АТГЛ.

AV

иг. . . ЦАУАУ У УШ УАУЛУ/ Л

I

/y/

n

Возоук.

соответственно в объемном поглотителе, широких стенках и короткозамыкающей стенке 2. В рабочем состоянии к патрубку 6 подается поток охлаждающего газа такой интенсивности, чтобы мелкодисперсные частицы 5 были приведены в псевдоожижен- ное состояние. Поступающая на вход электромагнитная энергия рассеивается в мелкодисперсных частицах 5, преобразуясь

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к волноводной технике, и может быть использовано в качестве оконечного устройства.

Целью изобретения является увеличение рассеиваемой мощности.

На фиг.1 и 2 показана волноводная нагрузка, разрезы соответственно по узким и широким стенкам, при воздушном охлаждении; на фиг.З и 4 - то же, при наличии воздушного и жидкостного охлаждений.

Волноводная нагрузка содержит отрезок 1 прямоугольного волновода, снабженный короткозамыкающей стенкой 2, согласующую диэлектрическую перегородку 3, объемный поглотитель 4, выполненный в виде мелкодисперсных частиц 5, расположенных между согласующей диэлектрической перегородкой 3 и короткозамыкающей стенкой 2, и элементы ввода и вывода охлаждающего газа, выполненные, например, в виде патрубков 6 и 7. Отрезок 1 прямоугольного волновода расположен вертикально широкими стенками 8, а нижняя и верхняя узкие стенки 9 и 10 выполне- ны соответственно в виде газораспределительной 11 и успокоительной 12 решеток, соединенных соответственно с патрубками 6 и 7 с возможностью продувки охлаждающего газа со стороны газораспределительной решетки 11 через объемный поглотитель 4.

Волноводная. нагрузка может также содержать теплообменные элементы, выполненные в виде трубок 13 и отверстий 14, заполненных охлаждающей жидкостью и расположенных соответственно в объем- HQM поглотителе 4 и широких стенках В и короткозамыкающей стенке 2.

Волноводная нагрузка работает следующим образом.

Для приведения волноводной нагрузки в рабочее состояние к патрубку 6 подается поток охлаждающего газа такой интенсивности, что мелкодисперсные частицы 5 объемного поглотителя 4 приводятся в

в тепловую энергию, которая передается охлаждающему газу и стенкам отрезка 1. Повышение рассеиваемой мощности достигается за счет интенсификации процессов теплообмена между объемным поглотителем и охлаждающим воздухом, полученной благодаря осуществлению режима псевдоожижителя мелкодисперсных частиц 5. 1 з.п. ф-лы, 4 ил,

псевдоожиженное состояние. Мелкодисперсные частицы 5 достигают успокоительной решетки 12, а при более интенсивном потоке охлаждающего газа частично запол- няют пространство между успокоительной решеткой 12 и патрубком 7.

Поступающая на вход волноводной нагрузки электромагнитная энергия рассеивается в мелкодисперсных частицах 5, преобразуясь в тепловую энергию, которая передается охлаждающему газу и стенкам 2 и 8 - 10 отрезка 1 прямоугольного волновода.

Увеличение рассеиваемой мощности достигается счет интенсификации процессов теплообмена между объемным поглотителем 4 и охлаждающим воздухом, полученной благодаря осуществлению режима псевдоожижения мелкодисперсных частиц 5.

Для дальнейшего увеличения рассеиваемой мощности волноводная нагрузка может быть снабжена системой жидкостного

охлаждения, при наличии которой тепло от мелкодисперсных частиц 5 и стенок 2 и В отводится охлаждающей жидкостью, протекающей по трубкам 13 и отверстиям 14, выполненным в стенках 2 и В. В этом случае

охлаждающий газ может Циркулировать по замкнутому циклу, выполняя функции только псевдоожижающего агента.

Формула изобретения 1. Волноводная нагрузка, содержащая

отрезок прямоугольного волновода, снабенный короткозамыкающей стенкой, согласующую диэлектрическую перегородку, объемный поглотитель, расположенный между согласующей диэлектрической перегородкой и короткозамыкающей стенкой, и элементы ввода и вывода охлаждающего газа, отличающаяся тем, что, с целью увеличения рассеиваемой мощности, отре- зок прямоугольного волновода расположен вертикально широкими стенками, а нижняя и верхняя узкие стенки выполнены соответ5 . 15979816

по пмтрл - газораспределительной и ус-2, Нагрузка по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я

покоительнои решеток, соединенных соот-тем, что введены теплообменные элементы

ветственно с элементами ввода и выводавыполненные в виде трубок и отверстий

пппп1 ° возможностью егозаполненных охлаждающей жидкостью и

продувки со стороны газораспределитель-5 расположенных соответственно в объемном

.НОИ решетки через объемный поглотитель,поглотителе и в широких и короткозамыкакоторьт выполнен в виде мелкодисперсныхющей стенках отрезка прямоугольного вол ™ новода.

Д

. /S

ь ; i- -j -; I .. i - i/Trr/ Tt/n

свч

ч У / У1

1 / СТ Nf

Nf

Риг.2

/-7

Д

/

f3 ,2

/S

/ СТ

Nf

воздух.

Фиг,3

(PusM

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1597981A1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ ВЫСОКОВЯЗКОГО МАТЕРИАЛА 2006
  • Стеффен Томас
  • Бекман Лорн
  • Гианнитсиос Деметриос
RU2414256C2
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Авторское свидетельство СССР №357633
кл
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 597 981 A1

Авторы

Водонос Яков Ихелевич

Лейфман Исаак Израилевич

Даты

1990-10-07Публикация

1988-07-27Подача