током разряда, образует цилиндрический токовый слой, расширяющийся под действием газокинетического и магнитного давлений, который служит поршнем. Под действием этого поршня рабочее вещество проталкивается в радиальном направлении через лопатки 9 в сторону выхода отвода 12.
При движении порщня в центральной области рабочей камеры 1 создается разрежение, за счет которого рабочее вещество поступает в камеру 1 через патрубо к 10 и отверстие И. После выхода токового слоя (поршня) из межэлектродного промежутка напряжение на электродах 2 и 3 возрастает за счет разрыва цепи, что приводит к образованию нового искрового пробоя. Далее цикл повторяется.
Такая конструкция насоса повышает его энергетические показатели, так как помимо давления имеется перемещение плазмы в направлении движения жидкости, т. е. магнитное давление. В насосе обеспечивается большая плотность подвода энергии за счет увеличения длительности разряда, которая определяется радиусом электродов.
равномерная подача перекачиваемого вещества, так как всасывание и нагнетание происходят одновременно.
Формула изобретения
Электрогидравлический насос, содержащий осесимметричную рабочую камеру с размещенными в ней электродами, снабженными токовводами, и размещенный в рабочей камере ротор с рабочими лопатками, жестко закрепленными на его наружной поверхности в плоскости, перпендикулярной оси электродов, отличающийся тем, что, с целью улучшения энергетических характеристик и повышения надежности, электроды выполнены в виде параллельных дисков с острыми кольцевыми выступами на обращенных одна к другой поверхностях, а то,ковводы расположены коаксиально оси насоса.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 421802, кл. F 04F 1/16, 1972.
А-А
fuz. f
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Шестеренный насос | 1989 |
|
SU1650958A1 |
Коаксиальный плазменный ускоритель | 1983 |
|
SU1101164A1 |
ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД К ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ | 1992 |
|
RU2020242C1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Z-ПИНЧ | 2015 |
|
RU2586993C1 |
СПОСОБ РЕКУПЕРАТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ПЛАЗМОТРОНА, ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И ЭЛЕКТРОДНЫЙ УЗЕЛ ЭТОГО ПЛАЗМОТРОНА | 2011 |
|
RU2469517C1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ ДЕТОНАЦИОННЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2017 |
|
RU2649494C1 |
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНХРОТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1999 |
|
RU2165671C1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА | 1997 |
|
RU2157893C2 |
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ПРОНИКАЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2018 |
|
RU2686099C1 |
СПОСОБ МАГНИТОГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО СЖАТИЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО ГОРЮЧЕГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕЙТРОНОВ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2416892C9 |
Авторы
Даты
1981-08-07—Публикация
1979-07-11—Подача