Изобретение относится к области эксперимеитальной аппаратуры для исследовательских -работ по физике частиц высоких энергий.
На современных ускорителях с энергией ускоренных частиц в несколько десятков миллиардов электронвольт используются пузырьковые камеры с объемом перегретой жидкости в несколько кубометров. Такие камеры являются практически единственным инструментом для исследования физики частиц высоких энергий. В настоящее время для перевода рабочей жидкости пузырьковой камеры в перегретое состояние применяются электромеханические и пневмогидравлические системы изменения давления. Эти системы изменения давления имеют ряд узлов и элементов (резиновые диафрагмы, клапаны, уплотнения, сильфонные развязки и др.), гарантировать надежную работу которых при длительной, безостановочной циклической (до 10 циклов непрерывно) работе пузырьковой камеры не всегда возможно. отметить также, что элементы подвержены радиоактивному облучению и работают в химически активной среде или при низкой (20°К) температуре.
Это достигается тем, что в предлагаемом устройстве электропроводящий или ферромагнитный порщень помещен в цилиндр, соединяющий два сосуда с рабочей л идкостью, а привод выполнен в виде магнитной системы, размещенной коаксиально, создающей импульсное или бегущее магнитное поле, которое, взаимодействуя с порщнем, перемещает его, изменяя давление в пузырьковой камере.
Предлагаемое устройство схематически изображено на чертел е.
Электропроводящий или ферромагнитный порщень I помещен в цилиндр 2, соединяющий сосуды с рабочей жидкостью 3 и 4. Коаксиально горловине размещается магнитная
система (привод) 5, состоящая из обмотки или
ряда обмоток, которые создают импульсное
или бегущее магнитное поле.
Подбором соответствующих параметров питающего устройства, размеров поршня, размеров и количества обмоток магнитной системы, можно получить необходимые усилия для перемещения порщня и создания заданного давления рабочей жидкости в пузырьковой камере. Так, например, для пузырьковой камеры «СКАТ, как показывают расчеты и экспериментальные работы, вместо 24 пневматических и 48 электромагнитных клапанов, обеспечивающих функционирование системы изменесостоящее из 24 сдвоенных поршней 0 120мм. Каждый из них перемещается с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого соленоидом, при этом для импульсного режима работы пузырьковой камеры питающий ток 2 iKa напряжением 200 в. Для работы той же системы в режиме вынужденных околорезонансных колебаний ток будет только 100 а. Создание систем питания таким мощностей не представляет технических трудностей, они могут быть выполнены из стандартных широко применяемых и достаточно надежных элементов. Поршень в этой системе не требует специальных уплотнений, так как необходимое изменение давления в пузырьковой камере достигается и при малых
(за |цикл изменения давления) перетеканиях рабочей жидкости.
Предмет изобретения
Устройство для изменения давления рабочей жидкости в пузырьковой камере, содержащее поршень и электродинамический привод, отличающееся тем, что, с целью увеличения надел:ности и упрощения устройства, поршень- выполнен из электропроводящего и ферромагнитного материала и помещен в цилиндр, соединяющий два сосуда с рабочей жидкостью, а привод, выполненный в виде магнитной системы, расположен коаксиально цилиндру.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ-КОМПРЕССОР | 2017 |
|
RU2658629C1 |
Гидравлическая передача | 1933 |
|
SU45564A1 |
Электромагнитный скважинный насос | 1980 |
|
SU909290A1 |
Импульсная машина с тепловым приводом | 1981 |
|
SU1003987A1 |
Электромагнитный компрессор | 1985 |
|
SU1245748A1 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ-КОМПРЕССОР | 1992 |
|
RU2051461C1 |
Скользящая опалубка | 1983 |
|
SU1097768A2 |
МАШИНА ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ | 1991 |
|
RU2020266C1 |
ПУЗЫРЬКОВАЯ КАМЕРА С ШАРНИРНО-ПЛУНЖЕРНЫ СОЕДИНЕНИЕМ МЕХАНИЗМА РАСШИРЕНИЯ | 1971 |
|
SU307373A1 |
ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ | 1973 |
|
SU404196A1 |
/
Даты
1974-02-25—Публикация