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
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВОЛНОВОДНЫЙ АТТЕНЮАТОР | 2023 |
|
RU2814565C1 |
Волноводная нагрузка | 1981 |
|
SU985856A1 |
Волноводная нагрузка высокой мощности | 2022 |
|
RU2784331C1 |
ВОЛНОВОДНАЯ НАГРУЗКА | 2003 |
|
RU2234770C1 |
Волноводная нагрузка | 2018 |
|
RU2687880C1 |
Волноводный аттенюатор | 1988 |
|
SU1644260A1 |
СВЧ-НАГРУЗКА | 2010 |
|
RU2438215C1 |
ЖИДКОСТНАЯ НАГРУЗКА | 2003 |
|
RU2249279C1 |
ШИРОКОПОЛОСНОЕ ВОЛНОВОДНОЕ ЩЕЛЕВОЕ ДВУХКАНАЛЬНОЕ ИЗЛУЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ | 2009 |
|
RU2386199C1 |
ВОЛНОВОДНАЯ НАГРУЗКА | 2005 |
|
RU2297697C2 |
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.
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
/Г
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
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ ВЫСОКОВЯЗКОГО МАТЕРИАЛА | 2006 |
|
RU2414256C2 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторское свидетельство СССР №357633 | |||
кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-10-07—Публикация
1988-07-27—Подача