DE915534C - Verfahren und Vorrichtung zur Richtungssteuerung eines stroemenden ionisierten Mediums - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zur Richtungssteuerung eines stroemenden ionisierten MediumsInfo
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ablenkung eines Stromes eines
ionisierten Mediums und insbesondere des die Düse eines Strahlantriebes verlassenden ionisierten Strahles
von seiner normalen Stromrichtung.
Unter Medium ist im Sinne der Erfindung jeder Stoff zu vierstehen, der eine Strömungsenergie aufwiedist,
wie z. B. ein Gas, ein Dampf, eine Flüssigkeit oder, allgemeiner ausgedrückt, ein System nicht
starr oder fest miteinander verbundener Moleküle odier Molekülteile, wie z. B. Ströme von Atomkernen
oder aus der Kernzertrümmerung oder -bildung herrührenden Kernteilen usw.
Die die Düse von Strahlantrieben verlassenden Strahlen werden für gewöhnlich durch Wärme und
chemische Reaktionen, wie z. B. eine Verbrennung od. dgl., erzeugt, wobei im allgemeinen eine teilweise
Auflösung der Reaktionsprodukte in elektrisch geladene oder ionisierte Teile stattfindet. Die
Auflösung und Tnennung ist eine Funktion der Temperatur und insbesondere bei Gasen von Bedeutung,
welche aus Raketen, gelenkten Geschossen od. dgl. ausströmen. Wird die Kernenergie für den
Vortrieb von Raketen od. dgl. verwendet, so enthalten die Produkte der Kernreaktion auch verschieden
geladene Teilchen.
Ode Erfindung besteht darin, daß der Strom des ionisierten Mediums, dessen Richtung gesteuert werden
soll, der Wirkung wenigstens ednes elektrischen und/oder magnetischen Feldes ausgesetzt wird, das
eine zu der normalen Stromrichtimg des Mediums rechtwinklig verlaufende Komponente hat und auf
die ionisierten Teilchen Kräfte übertragen kann, durch die die Bewegungsrichtung der Teilchen geändert
wird.
Daraus ergibt sich die weitere Aufgabe, in Verbindung mit einer Vorrichtung, welche einen Strom
eines ionisierten Mediums längs eines Teiles seines Weges leitet, Mittel vorzusehen, welche quer zu der
ίο Stromrichtung ein elektrisches und/oder magnetisches
Feld der beschriebenen Art erzeugen.
Als weitere Aufgabe ergibt sich die Schaffung Mitteln zur Regelung der Stärke der genannten
Feldkomponente, ran dadurch eine Änderung des Ablenkungswinkels des Stromes zu bewirken.
"Wenn der Ionisierungsgrad des Mediums nicht
genügt, um das gewünschte Ziel zu erreichen, wie dies nach dem heutigen Stand der Technik z. B. bei
verschiedenen Strahlantrieben der Fall ist, so erfordert die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Richtungssteuerung eine künstliche Erhöhung des Ionisierungsgrades.
Demgemäß hat die Erfindung auah die Schaffung
von in der 'Stromrichtung oberhalb des wirksamen Bereiches des beschriebenen AbJenkungsfeldes angeordneten
Mitteln zum Gegenstand, weiche dem Ionisierunigsgrad des strömenden Mediums erhöhen,
dessen Richtung gelenkt werden soll.
Weiterhin besteht die Erfindung darin, daß den Mitteln zur Erzeugung des oder der genannten
Felder eine Elektrode mit wenigstens einer Spitze zugeordnet ist, um in dem Strom eine stationäre
Stoßwelle zu erzeugen, so daß bei Erhöhung des Ionisierungsgrades des Mediums die Wirkung des
aerodynamischen Stoßes zu der elektrostatischen Ionisierungskraft der Spitze hinzukommt.
Andererseits können die Teilchen des Stromes positiv und/oder negativ geladen werden. In bestimmten
Fällen kann es zweckmäßig sein, Teileben einer bestimmten Polarität auszuscheiden.
Ferner besteht die Erfindung in der Schaffung
einer in der Stromriohtung oberhalb des* aktiven
Feldbereiches angeordneten Abscheidevorrichtung, welche Teilchen einer bestimmten Polarität zurückhält.
Weiterhin besteht die Erfindung darin, bei einem Strahlantrieb elektrische und/oder magnetische Ablenkmittel
der beschriebenen Art mit mechanischen Ablenkmitteln zu kombinieren, welche normalefweise
den Strahl nicht beeinflussen und in welche das Ablenkfeld unter Erfassung wenigstens eines
Teiles dies Strahles eingreift. Diese mechanischen Ablenkmittel sind bei einem solchen Eingriff in der
Lage, den genannten Strahlteil um einen solchen Winkel abzulenken, daß eine Stoßkomponente in
einer Richtung entgegengeisetzt der normalen Stoßrichtung des Strahles erzeugt wird.
Die Erfindung besteht ferner in der Schaffung einer solchen soeben beschriebenen Kombination,
bei welcher die elektrischen und/oder magnetischen Ablenkmittel solche umfassen, welche in bezug auf
eine gegebene Axialebene der Düse zwei symmetrische elektrische Felder erzeugen. Ferner sind erfindiungsgemäß
Mittel vorgesehen, um die Stärke wenigstens eines dieser Felder zu regeln und so
eine Richtkomponente zu erhalten, gleichgültig, ob ein1 Strahlteil der Wirkung der erwähnten mechanischen Ablenkmittel unterliegt oder nicht.
Zusätzlich dazu kann Vorsorge getroffen sein, jede schädliche Wirkung von aerodynamischen
Kräften an den genannten mechanischen Ablenkmitteln zu verhindern.
Die Erfindung hat den wesentlichen Vorteil, daß der Strahl abgelenkt werden kann, ohne daß innerhalb
desselben ein Hindernis angeordnet werden müßte. Wenn die Vorrichtung innerhalb des Strahles
eine oder mehrere Elektroden aufweist, so haben diese keine mechanische Ablenkfunktion, und man
kann den Elektroden eine stromlinienförmige Gestalt geben,, so daß sie dem Strom praktisch keinen
Widerstand entgegensetzen,, der zu Verlusten führen würde.
Andere Gegenstände und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung verschiedener
Aulsführungsbeispiele der Erfindung. In der Zeichnung ist
Fig. ι eine schematische Darstellung der grundsätzlichen
Arbeitsweise des Stromablenkungsverfahrens gemäß der Erfindung,
Fig. ι a ein Schnitt gemäß Linie \»-ia in Fig. 1,
F%. 2 eine schematische, teilweise im Axialschnitt gezeigte Ansicht einer Rakete mit einem durch
Wärme bewirkten Vortrieb mit einer Vorrichtung zur Richtungssteuerung des Strahles gemäß der Erfindung,
Fig. 3 ein Axialschnitt in vergrößertem Maßstab einer Vorrichtung zur Steuerung der Strahlrichtung
gemäß der Erfindung bei einer Rakete mit gemäß Fig. 2 durch Wärme erzeugtem Vortrieb,
Fig. 4 ein Schnitt gemäß Fig. 3 durch eine Ausführungeform
der die Strahlrichtung steuernden Vorrichtung gemäß der Erfindung, Fig. 5 ein Schnitt nach Linie V-V in Fig. 3,
Fig. 6 ein Schnitt nach Linie VI-VI in Fig. 4,
Fig. 7 ein in vergrößertem Maßstab gehaltener Schnitt durch eine andere Ausführungsform mit
zwei elektrischen Feldabschnitten und Mitteln zur Abdeckung der Ablenkkanäle und
Fig. 8 ein Schnitt nach Linie VIII-VIII in Fig. 7.
Gemäß Fig. 1 wird ein Strom eines ionisierten Mediums 1, welches positiv und negativ geladene
Teilchen enthält, auf einem Teil seines Weges durch ein Rohr 2 geführt. Normalerweise, d. h.
wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Richtungssteuerung ausgeschaltet ist, verläßt der Strom
unter den gegebenen gleichbleibenden Strömungsbedingungen das Rohr 2 in einer ganz bestimmten,
mit 3 bezeichneten Richtung.
Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 besitzt
die Vorrichtung zur Richtungssteuerung gemäß der Erfindung· eine Wechselstromquelle 4, welche die
Primärwicklung 5 des Aufwärtstransformators 6 speist. Die Sekundärwicklung 7 dieses Transformators
liegt an einem Stromkreis, welcher eine Gleichrichterdiode 8, einen Widerstand 9, einen Schalter
10 und ein System von zwei Elektroden, nämlich
eine positiv geladene Elektrode 11 und eine negativ geladene Elektrode 12 enthält. Zwischen den Elektroden
11 und 12 wird so quer durch den Strom
des ionisierten Mediums hindurch ein starkes, in einer Richtung verlaufendes elektrisches Feld 13
erzeugt. Mit Hilfe des Widerstandes 9 ist es möglich, die Stärke des elektrischen Feldes 13 zu regeln,
während der Schalter 10 dazu dient, das elektrische • Feld abzuschalten.
Beim Betrieb der Vorrichtung wirkt das elektrische Feld 13 auf jedes ionisierte Teilchen des Stromes
ein -und überträgt darauf eine Kraft mit einer rechtwinklig zu der normalen Richtung des Stromes
verlaufenden Komponente. Bei dem Beispiel nach Fig. ι erhalten, wie weiter unten näher erläutert
werden wird, im wesentlichen alle dem Feld 13 ausgesetzten Teilchen eine positive Ladung, so daß
die Teilchen in Richtung auf die negativ geladene Elektrode 12 angezogen werden. Durch Betätigung
des Widerstandes 9 ist es möglich, die Stärke des elektrischen Feldes und so die Größe der auf die
positiv geladenen ionisierten Teilchen einwirkenden Komponente zu verändern, wodurch auch eine Änderung
des Winkels zwischen der normalen Stromrichtung 3 bei ausgeschalteter Steuervorrichtung und
der durch die Vorrichtung bewirkten Ablenkrichtung eine Änderung eintritt. Wie aus Fig. 1 ersichtlich,
enthält der Strom 1, wie schon gesagt, Teilchen mit beiden Polaritäten. Um einen Strom zu
erhalten, der im wesentlichen nur positive Teilchen enthält, wind in das Rohr 2, und zwar vor der der
Richtungssteuerung dienenden Vorrichtung, eine Abscheidevorrichtung 14 für die negativen Teilchen
eingebaut. Diese Abscheidevorrichtung besteht, wie ersichtlich, aus einem positiv geladenen Element 14,
das z.B. mit der positiven Elektrode 11 in Verbindung
steht. Dias positiv geladene Element zieht die negativ geladenen Teilchen 15 an, welche auf diese
Weise zurückgehalten werden, so daß das Medium hinter der Abscheidevorrichtung nahezu nur noch
positive Teilchen 16 enthält. Gegebenenfalls kann die Innenwand des Rohres 2 gegenüber der Abscheidevorrichtung
14 mit einer nicht dargestellten isolierenden Schicht versehen werden, welche ein
+5 Anziehen der positiven Teilchen 16 durch die Rohrwandung
vierhindert.
Wenn dagegen der Strom in ungenügendem Maße ionisiert ist, um durch das elektrische Feld 13 ausreichend
beeinflußt zu werden, so ist es möglich, Mittel vorzusehen, die eine Erhöhung des Ionisierungsgrades
des Stromes bewirken.
Bei der Ausführungsform nach Fig. 1 bestehen diese Mittel aus einem Gitter 17, das eine Schicht
aus Thoriumsalzen trägt. Dias Gitter 17, welches eine Erhöhung des Ionisierungsgrades des Stromes
ermöglicht, und die Abscheidevorrichtung 14, welche zur Abscheidung von Teilchen einer Polarität dient,
können entweder getrennt oder gleichzeitig benutzt werden. Mit der soweit beschriebenen Vorrichtung
besteht die Möglichkeit, den Winkel zwischen der normalen Stromrichtung 3 und der sich aus der
Wirkung der Ablenkvorrichtung ergebenden abgeänderten Richtung von Null biß zu einem Wert
zu verändern, der kleiner als 90° ist und von dem Ionisierungsgrad des Mediums und der Stärke des
Feldes albhängt. Dieser Wert ist in bestimmten Fällen ausreichend. Kommt jedoch die Erfindung
z. B. bei Strahlantrieben zur Anwendung, so kann es etwa zuT Erzielung einer Bremswirkung zweckmäßig
sein, eine stärkere Ablenkung, d. h. eine solche um mehr ajs. 900 zu bewirken.
Zu diesem Zweck sieht die Erfindung auch 'mechanische Ablenkmittel, wie z.B. Kanäle 18, vor,
die sich außerhalb des Stromes 3 befinden, wenn dieser in seiner Normalrichtung fließt oder wenn
der Ablenkwinkel zwischen der normalen und der neuen Richtung einen bestimmten Wert nicht erreicht.
Erreicht dieser Winkel jedoch diesen bestimmten Wert, so gelangt der Mantelteil des Stromes
in die Kanäle 18 und wird dann wie bei 19 to
weiter abgelenkt.
Wenn die Austrittsöffnungen der Kanäle 18 in
eine Richtung weisen, bei welcher sich ein Ablenkwinkel von mehr als 900 gegenüber der normalen
Stromrichtung 3 ergibt,· so bewirkt der von den Kanälen 18 erfaßte Teil des Stromes beim Verlassen
der Austrittsöffnungen die Bildung einer Kraftkomponente, die in ihrer Richtung der Richtung 3
entgegengesetzt ist.
Fig. 2 zeigt schematisch eine Rakete 20, die durch go
den Ausstoß eines gasförmigen Gemisches eines in dem Behälter 21 gespeicherten Brennstoffes und
eines in dem Behälter 22 gespeicherten, die Verbrennung bewirkenden Mittels vorwärts getrieben
wind. Dias Gemisch wird in der Verbrennungskammer 24 verbrannt, und die Speisung dieser Kammer erfolgt
unter einem Druck, der z. B. von in einem Behälter 23 enthaltener Druckluft geliefert wird. Wie
schon gesagt, hat die Verbrennung eine starke Ionisierung der Verbrennuttigsgase zur Folge.
Fig. 3 zeigt eine Raketendüse, die mit einer Straihlrichtungssteuerung
gemäß der Erfindung ausgerüstet ist und z. B. bei einer Rakete nach Fig. 2 Verwendung
finden kann. Bei dieser Ausführung wird das elektrische Feld gemäß der Erfindung zwischen
einer positiv geladenen Elektrode 27 und einer negativen Elektrode 26 erzeugt. Die Elektrode 27 hat die
Gestalt eines Umdrebungskörpers und ist auf Haltern 28 axial in der Düse angeordnet, während die
negative Elektrode 26 ringförmig gestaltet ist.
Unter diesen Umständen verlaufen die Kraftlinien des elektrischen Feldes in radialer Richtung,
wie dies 'bei 29 gezeigt ist, so daß der Strahl trichterförmig nach außen umgebogen werden kann,
derart, daß er wenigstens teilweise in die Ablenkkanäle3o
gelangt, aius denen er dann wie bei 32 austritt. Diadurch ist eine Bremsung der Rakete
möglich. Die Elektroden 27 und 26 werden mit hochgespanntem Gleichstrom von einer Vorrichtung
33 aus gespeist, die z. B. die gleichen Teile des Stromkreises enthalten kann, wie sie mit Bezug auf
Fig. ι beschrieben sind. Die Wechselstromquelle ist
mit 4' bezeichnet.
Bei der Ausführungsform nach Fig. 4, die ebenfalls in Verbindung mit einer Rakete gemäß Fig. 2
zu verwenden ist, hat die positive Elektrode die
Form einer Trennwand 27', die sich in einer Axialidbene
der Düse erstreckt und bis zu der Innenwand der Düse reicht. Symmetrisch zu der genannten
Axial ebene sind zwei negative Elektroden 2 6a und
26b angeordnet. Die Elektrode 265 ist über einen
Leiter 34 mit einem festen Kontakt 3 5 eines Umschalters verbunden, dessen anderer fester Kontakt
36 über einen Leiter 37 mit der anderen negativen
Elektrode 26a in Verbindung steht. Der bewegliche
Kontakt 38 des Umschalters ist an. die negative Klemme einer hochgespannten Gleichstrom lieferndien
Quelle 33' angeschlossen, 'die beispielsweise derjenigen nach Fig. 3 entsprechen kann. Dde positive
Klemme der Speisevorrichtung ist über einen Leiter 39 mit der positiven Elektrode 27' verbunden. Es
sei bemerkt, daß der bewegliche Kontakt 38 so bemessen ist, daß er gleichzeitig mit beiden festen
Kontakten 3 5 und 36 in Berührung gebracht werden kann, so daß 'eine wahlweise oder eine gleichzeitige
Speisung der negativen Elektroden 26a, 2.6b möglich
ist. Auf diese Weise kann der Strahl entweder auf einer Seite oder gleichzeitig auf beiden Seiten
von seiner normalen Richtung abgelenkt werden. Bei dieser Ausführungsform bestehen die mecharüschen
Ablenkmittel aus mehreren Kanälen 30', die ebenfalls gegenüber der eine Abteilungswand bildenden
Elektrode 27' symmetrisch angeordnet sind. Weiterhin sind bei dem Ausführungsbeispiel nach
Fig. 4 in 'die Leiter 37 und 34 Potentiometer 40 bzw.
41 eingeschaltet, mit deren. Hilfe die Stärke der
beiden symmetrischen Felder für sich geregelt werden kann.
Die Ausführungsform nach Fig. 4 erlaubt es, z. B. durch eine stärkere Bremskomponente auf einer
Seite der Rakete eine Richtwirkung zu erzielen.
Bei der Ausführungsform nach Fig. 7 besteht die positive Elektrode aus zwei isolierten Trennwänden
27' und 27". Die erste Trennwand 27' arbeitet mit einem ersten Satz von negativen Elektroden 20a, 26//
zusammen, die dazu symmetrisch angeordnet sind. In gleicher Weise arbeitet die zweite Trennwand
27" der positiven Elektrode mit einem zweiten, dazu symmetrisch angeordneten negativen Elektrodensatz
26/', 26b" zusammen. Es sind somit zwei getrennte
Paare von symmetrischen Feldern 29', 29" vorhanden. Main kann, jede Kombination der beiden Elektrodensätze
und der beiden Felder eines jeden Elektradensatzes verwenden. Die negativen Elektroden
26/ und 20α" sind mit den festen Kontakten
43 bzw. 44 eines zweipoligen Zweiwegschalters verbunden, während die anderen negativen Elektroden
260', 26b" mit den anderen festen Kontakten 45
bzw. 46 dieses Schalters in Verbindung stehen. Die beweglichen Kantakte 47, 48 des Schalters sind
an irgendeine selektive Speisevorrichtung angeschlossen, welcher hochgespannter Gleichstrom zugeführt
wird, d.h. z.B. mit den festen Kontakten 35'. 36' eines einpoligen Zweiwegschalters ähnlich
demjenigen, nach Fig. 4 verbanden. Der bewegliche Kontakt 38' dieses .Schalters wird von der negativen
Klemme einer hochgespannten Gleichstrom liefernden Quelle 33" gespeist, die wiederum derjenigen
nach Fig. 1 ähnlich sein kann und deren positive Quelle mit der positiven Elektrode 27', 27"
fest verbunden ist. Wie bei dem vorigen Ausführungsfoeispiel
können in die verschiedenen Elektrodenkreise Potentiometer eingeschaltet werden.
Bemerkt sei, daß alle beweglichen Kontakte genügend breit ausgeführt sind, so daß sie gewünschtenfalls
gleichzeitig die damit zusammenarbeitenden festen Kontakte übergreifen können, so daß man
jede gewünschte Kombination von elektrischen Feldern erzeugen kann. Jede negative Elektrode, wie
z. B. die Elektrode 26/, wird von einem Metallstreifen
49 getragen, wobei zwischen die Elektrode und den Tragstreifen eine Isolierstoffschicht 50
zwischengeschaltet ist. Die Reihen der verschiedenen Tragstreifen können in jeder geeigneten Weise an
der Düse befestigt werden. Bei der Ausführungsform nach Fig. 7 bestehen diese Befestigungsmittel
aus einer Mehrzahl von Verbindungsbolzen 53 mit Muttern 58. Die erfindüngsgemäße Vorrichtung ist,
wie schon gesagt, im Falle des Vorhandenseins von Ablenkuingskanälen zweckmäßig durch Mittel vervollständigt,
die jede störende aerodynamische Wirkung an den Kanälen vermeiden, wenn der Strahl
nicht durch die Kanäle hindurchgeht.
Gemäß Fig. 7 bestehen diese Mittel beispielsweise aus einer kegeligen Haube 52, die dem äußeren Umfang
der oben beschriebenen Tragstreifenreihen angepaßt ist, so daß die Haube in der in der Zeichnung
gezeigten Stellung die Durchlässe zwischen diesen Tragstreifen abdeckt. Die Haube 52 ist bei
der gezeigten Ausführungsform verschiebbar auf Stangen 54 gelagert, die am einen Ende an der
Außenseite der Düse bei 55 und mit dem anderen Ende bei 55' auf der ersten Tragstreifenreihe befestigt
sind. Die Haube 52 wird in ihre Abdeckstellung
und aus dieser Stellung in ihre tinwirksame Stellung durch geeignete Betätigungsmittel gebracht,
die in Fig. 7 schematisch in Form von Kabeln
56 angedeutet sind, welche mit einem Handhebel
57 in Verbindung stehen.
Bei den Ausführungsformen nach den Fig. 3 bis 8 hat die positive Elektrode eine Spitze 42 bzw. 42',
42", deren elektrostatisches Ionisierungsvermögen noch durch die aerodynamische Stoßwirkung vergrößert
wird, die auf der Stabilisierung der durch den Eintritt des Strahles in die Kanäle 30,30', 30"
erzeugten Stoßwellen an dieser Stelle beruht.
Alle Steuer- und Regelmittel, wie z. B. die Schalter
3 S, 36, 38 und die Potentiometer 40, 41 der Ausführungsformen nach den Fig. 3 und 4, der Betätigungshebel
57 sowie die bei der Ausführungsform nach den Fig. 7 und 8 vorgesehenen Schalter, können
in ein beliebiges bekanntes System eingebaut werden, das zur Flugzeugfernsteuerung dient.
Die Erfindung ist nicht auf 'die oben beschriebenen
Ausführungsformen beschränkt, welche geringere Abänderungen erfahren können. Auch kann die
Erfindung in anderer Form verwirklicht werden. Wenn auch die Erfindung in der Zeichnung in Verbindung
mit Raketen mit aufgeweiteten Düsen dargestellt ist, so ist es aber auch möglich, das Verfahren
und die Vorrichtung gemäß der Erfindung in Verbindung mit jedem anderen Strahlantrieb zur
Anwendung zu bringen. Wenn die Düse einer solchen Vorrichtung keinen aufgeweiteten Teil besitzt,
so braucht man zum Zwecke der Anwendung einer Vorrichtung gemäß der Erfindung nur in der
Stromrichtung hinter der Düse eine schräg nach außen gerichtete Kante anzuordnen, wie sie gewöhnlich
bei der Durchführung eines beliebigen Ablenkverfahrens zur Verwendung kommt.
Andererseits sei bemerkt, daß die Elektroden ίο der beschriebenen Ausführungsformen in bestimmten
Fällen durch elektromagnetische Wicklungen ersetzt werden können, welche wenigstens ein magnetisches
Feld an Stelle der oder des elektrischen Feldes erzeugen.
Claims (21)
1. Verfahren zur Richtungssteuerung eines strömenden ionisierten Mediums, dadurch gekennzeichnet,
daß das ionisierte Medium dem Einfluß wenigstens eines elektrischen und/oder magnetischen Feldes unterworfen wird, das eine
rechtwinkelig zu der normalen Stromrichtung verlaufende Kraftkomponente erzeugt, und daß
die Feldstärke zwecks Änderung des Ablenkungswinkels regelbar ist.
2. Verfahren nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet,
daß der Ionisierungsgrad des strömenden Mediums vor der Einwirkung des elektrischen
und/oder magnetischen Feldes durch ionisierende Mittel erhöht wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das strömende Medium vor
der Einwirkung des elektrischen und/oder magnetischen Feldes von ionisierten Teilchen einer
Polarität befreit wird, so daß es sich im wesentlichen nur noch aus Teilchen einer einzigen
Polarität zusammensetzt.
4. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch
i, 2 oder 3 auf ein aus der Düse eines Strahlantriebes ausströmendes Medium.
5. Vorrichtung für das Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Düse
in Stromrichtung hinter ihrer engsten Stelle mit Ablenkkanälen versehen ist, in die der Strom
des Mediums erst nach einer gewissen Ablenkung von seiner ,normalen Richtung durch
das elektrische und/oder magnetische Feld wenigstens teilweise eintritt.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Teil 'des Strahles
durch das Feld und die Ablenkkanäle gegenüber der normalen Stromrichtung so weit abgelenkt
wird, daß er gegenüber der normalen Stromrichtung unter einem stumpfen Winkel
austritt und dadurch eine Rückstoßkomponente aufweist, die der normalen Rückstoßrichtung des
Strahles entgegengesetzt verläuft.
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß der ionisierte Strahl
bei symmetrischer Anordnung der Ablenkkanäle gegenüber einer Axialebene der Düse zwischen
der engsten Stelle der Düse und den Ablenkkanälen der Wirkung wenigstens eines elektrischen
und/oder magnetischen Feldpaares ausgesetzt wird, das der genannten Axialebene gegenüber ebenfalls symmetrisch gelagert ist
und je eine rechtwinkelig zu der normalen Stromrichtung verlaufende Kraftkomponente erzeugt,
wobei die Stärke wenigstens eines der Felder zwischen Null und einem bestimmten
Wert verändert werden kann, der ausreicht, um wenigstens einen Teil des Strahles in die auf
der entsprechenden Seite der Axialebene befindlichen Kanäle abzulenken.
8. Vorrichtung zur Richtungssteuerung eines in einer bestimmten normalen Richtung strömenden
ionisierten Mediums, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung in Kombination Mittel zur Erzeugung des Stromes eines ionisierten
Mediums und zur Führung desselben auf einem Teil seines Weges Mittel zur Erzeugung
wenigstens eines elektrischen und/oder magnetischen Feldes mit einer rechtwinkelig zu der
normalen Stromrichtung verlaufenden Kraftkomponente im Bereich dieses Weges und Mittel
zur Regelung der Feldstärke besitzt.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch in Stromrichtung vor dem oder den
elektrischen und/oder magnetischen Feldern angeordnete Mittel zur Erhöhung des Ionisierungsgrades des strömenden Mediums.
ι o. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, gekennzeichnet
durch in Stromrichtung vor dem oder den elektrischen und/oder magnetischen
Feldern angeordnete Mittel zur Abscheidung von ionisierten Teilchen von einer bestimmten Polarität
aus dem ionisierten Medium.
11. Verwendung der Vorrichtung nach Anspruch 8, 9 oder 10 in Verbindung mit einem
Strahldüsenantrieb.
12. Vorrichtung· nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, daß die Düse in Stromrichtung hinter ihrer engsten Stelle und außerhalb des
normalen Strahlweges mit mechanischen Mitteln zur Ablenkung des Strahles versehen ist.
13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daß die mechanischen Ablenkmittel derart angeordnet bzw. ausgebildet sind,
daß sie keinerlei unerwünschten aerodynamischen Kräften unterliegen, wenn der Strahl mit den
Ablenkmitteln nicht in Berührung tritt.
14. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daß die mechanischen Ablenkmittel aus wenigstens zwei Reihen von Schaufern
bestehen, die zwischen sich Kanäle einschließen, in die der Strahl bei einer durch das
oder die Felder bewirkten Ablenkung um einen bestimmten Winkel eintritt.
15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch iao
gekennzeichnet, daß die Auslaßöfrhuing jedes
der Kanäle in eine Richtung weist, die mit der normalen Strahlrichtung einen stumpfen Winkel
bildet.
16. Vorrichtung nach Anspruch 14, gekennzeichnet
durch eine die Düse und die Schau-
fein einschließende verschiebbare Haube, die in
einer bestimmten Stellung die Kanäle abdeckt.
17. Vorrichtung nach Anspruchs, dadurch
gekennzeichnet, daß die felderzeugenden Mittel aus einer Wechselstromquelle, die die Primärwicklungeines
Transformators speist, und aus einem System van wenigstens zwei von der
Sekundärwicklung des Transformators über einen Stromkreis gespeisten Elektroden bestehen, wobei
der Stromkreis einen. Gleichrichter enthält und die die Feldstärke regelnden Mittel aus
einem, ebenfalls in dem Stromkreis liegenden Potentiometer und Schalter bestehen.
18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, daß das Elektrodensystem aus einer ersten, in dem Weg des durch die Düse
strömenden Strahles angeordneten, die eine Polarität aufweisenden Elektrode und wenigstens
einer anderen, die entgegengesetzte Polarität aufweisenden. Elektrode besteht, die wenigstens
von einem Teil der Innenwand der Düse gebildet wird.
19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, daß die erste Elektrode in einer Axialebene der Düse angeordnet ist und
die anderen, wenigstens einen Teil der Innenwand der Düse enthaltenden Elektroden paarweise
in symmetrischer Anordnung gegenüber der Axialebene vorgesehen sind, wobei die die
Feldstärke regelnden Mittel einen Umschalter aufweisen, mit dessen Hilfe die erste Elektrode
und wenigstens eine der anderen Elektroden in einen hochgespannten Gleichstrom führenden
Stromkreis eingeschaltet werden können, und ein Potentiometer vorgesehen ist, um die Spannung in dem Stromkreis der anderen Elektrode
gesondert zu regeln.
20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Elektrodensystem einen
ersten Elektrodensatz und einen zweiten Satz von Elektrodenpaaren aufweist, die je mit einer
Elektrode des ersten Satzes zusammenarbeiten.
21. Strahldüse für einen Strahlantrieb nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 'daß die Düse einen sich, trichterförmig
aufweitenden Teil aufweist, dessen Wand mit Ablenkkanälen und Mitteln zur Erzeugung
eines elektrischen und/oder magnetischen Feldes versehen ist, wodurch wenigstens ein Teil des
Strahles in die Ablenkkanäle abgelenkt werden kann.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
© 9530 7.54
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