RU2026244C1 - Магнитогидродинамический генератор для гиперзвукового летательного аппарата - Google Patents
Магнитогидродинамический генератор для гиперзвукового летательного аппарата Download PDFInfo
- Publication number
- RU2026244C1 RU2026244C1 SU914927374A SU4927374A RU2026244C1 RU 2026244 C1 RU2026244 C1 RU 2026244C1 SU 914927374 A SU914927374 A SU 914927374A SU 4927374 A SU4927374 A SU 4927374A RU 2026244 C1 RU2026244 C1 RU 2026244C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mhd
- generator
- channels
- magnetohydrodynamic
- aircraft
- Prior art date
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C30/00—Supersonic type aircraft
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D41/00—Power installations for auxiliary purposes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B15/00—Self-propelled projectiles or missiles, e.g. rockets; Guided missiles
- F42B15/10—Missiles having a trajectory only in the air
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Изобретение относится к косметической технике применительно к источникам питания гиперзвуковых летательных аппаратов. Целью изобретения является улучшение удельных энергетических характеристик бортового источника питания. Магнитогидродинамический /МГД/ генератор выполнен в виде совокупности МГД-каналов, образующих замкнутый контур, коаксиальный с поверхностью корпуса летательного аппарата и расположенный в плоскости, перпендикулярной продольной оси летательного аппарата. При этом магнитные поля в каждом из МГД-каналов направлены в противоположные по сравнению с соседними каналами направлениями. 4 ил.
Description
Изобретение относится к космической технике, применительно к источникам питания гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА).
Известен магнитогидродинамический генератор (МГД) для баллистических ракет, содержащий магнит, расположенные в поле этого магнита электроды и проводники, отходящие от этих электродов к оборудованию ЛА, а также устройства для крепления указанного генератора на ЛА в таком положении, при котором атмосферный воздух проходит через поле указанного магнита, когда летательный аппарат движется в атмосфере.
Однако указанный источник питания также имеет ряд недостатков. Во-первых, использование одного магнита свидетельствует о малом объеме рабочего канала МГД-генератора, что снижает его энергетические характеристики, в частности мощность источника питания. Во-вторых, размещение указанного источника питания на корпусе ЛА с использованием пассивных с точки зрения энергоотдачи конструктивных элементов приводит к увеличению массы конструкции, что ведет к снижению удельных характеристик как МГД-генератора, так и характеристик баллистической ракеты. Размещение МГД-генератора на штангах перед носовой частью ЛА приводит к существенному изменению запаса статической устойчивости вследствие изменения взаимного положения центра масс и центра давления. Для восстановления запаса статической устойчивости потребуется пропорциональное увеличение кормовой части ЛА, что в свою очередь ведет к необходимости увеличения массы ракеты, а следовательно, к дополнительным энергозатратам.
Кроме того, указанное размещение МГД-генератора приводит к изменению аэродинамических характеристик корпуса ЛА. Возникновение исключительно сложной картины обтекания вблизи критической точки приводит не только к усложнению математического описания формы корпуса ЛА, но и к трудно учитываемому изменению формы теплозащитного покрытия корпуса МГД-генератора вследствие его неравномерного обгара.
Целью изобретения является улучшение удельных энергетических характеристик бортового источника питания и его мощности.
Это достигается тем, что МГД-генератор выполняется в виде нескольких МГД-каналов, объединенных в замкнутый контур и расположенных коаксиально с поверхности корпуса летательного аппарата в плоскости, перпендикулярной продольной оси летательного аппарата, причем магнитное поле в каждом из МГД-каналов имеет направление, противоположное по отношению к соседним, а каналы объединены между собой электродами, обеспечивающими отбор электрической энергии как во внутреннем объеме МГД-каналов, так и с их внешней поверхности.
На фиг. 1,2 показано предлагаемое устройство, общий вид; на фиг.3 - принципиальная схема работы устройства; на фиг.4 - вид по стрелке А на фиг. 1.
Генератор содержит МГД-каналы 1 внутренние и наружные, магнитную систему 2, электроды 3, корпус 4, магнитопровод 5, соединительные провода 6, сопротивление 7 нагрузки, N и S-полюса магнитов, -вектор скорости набегающего потока, B -вектор индукции магнитного поля во внутреннем объеме МГД-канала, -вектор индукции магнитного поля рассеяния внешних МГД-каналов. Знаками "+" и "-" показана полярность электродов.
Генератор работает следующим образом.
При движении ЛА в атмосфере его корпус 4 обтекается потоком плазмы со скоростью (фиг.1). При протекании потока плазмы через МГД-каналы 1 на их стенках создается напряжение, полярность которого показана на фиг.3. Кроме того, в результате взаимодействия потока плазмы с магнитным полем рассеяния и на внешней поверхности МГД-каналов () в плазме возникает электрический ток, который, замыкаясь на электроды 3, поступает по соединительным проводам 6 в устройство потребления энергии. На фиг.3 показана полярность электродов, которую они приобретают с учетом направления набегающего потока плазмы и направления магнитных полей (внутреннего и рассеяния ). Применение знакопеременного магнитного поля позволяет использовать для получения электрической энергии не только магнитное поле внутри МГД-каналов, но также и поле рассеяния Врас. При этом полярность напряжения на электродах 3, создаваемого от основного поля и поля рассеяния "внутреннего" и "внешнего" МГД-каналов, совпадают. Это существенно упрощает конструкцию, поскольку позволяет использовать для обоих каналов общий электрод.
Claims (1)
- МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ГИПЕРЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, содержащий магнит, расположенные в его поле электроды и проводники, соединенные с оборудованием летательного аппарата, отличающийся тем, что, с целью улучшения удельных энергетических характеристик бортового источника питания, магнитогидродинамический генератор выполнен в виде нескольких магнитогидродинамических каналов, объединенных в замкнутый контур и расположенных коаксиально поверхности корпуса летательного аппарата в плоскости, перпендикулярной к продольной оси аппарата, причем магнитное поле в каждом из каналов направлено противоположно по отношению к соседним, а каналы объединены между собой электродами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914927374A RU2026244C1 (ru) | 1991-03-05 | 1991-03-05 | Магнитогидродинамический генератор для гиперзвукового летательного аппарата |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914927374A RU2026244C1 (ru) | 1991-03-05 | 1991-03-05 | Магнитогидродинамический генератор для гиперзвукового летательного аппарата |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2026244C1 true RU2026244C1 (ru) | 1995-01-09 |
Family
ID=21569679
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU914927374A RU2026244C1 (ru) | 1991-03-05 | 1991-03-05 | Магнитогидродинамический генератор для гиперзвукового летательного аппарата |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2026244C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2456735C1 (ru) * | 2011-01-28 | 2012-07-20 | Александр Севостьянович Курбасов | Магнитогидродинамический генератор |
RU2529744C1 (ru) * | 2013-04-16 | 2014-09-27 | Владислав Валерьевич Каменский | Инерционный магнитогидродинамический генератор |
RU2558961C1 (ru) * | 2014-04-08 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") | Способ управления аэродинамическими характеристиками гиперзвукового летательного аппарата |
-
1991
- 1991-03-05 RU SU914927374A patent/RU2026244C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент США N 3836451, кл. B 64G 1/00, 1974. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2456735C1 (ru) * | 2011-01-28 | 2012-07-20 | Александр Севостьянович Курбасов | Магнитогидродинамический генератор |
RU2529744C1 (ru) * | 2013-04-16 | 2014-09-27 | Владислав Валерьевич Каменский | Инерционный магнитогидродинамический генератор |
RU2558961C1 (ru) * | 2014-04-08 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") | Способ управления аэродинамическими характеристиками гиперзвукового летательного аппарата |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3360220A (en) | Magnetohydrodynamic method and apparatus | |
CN108028595B (zh) | 磁流体发电机、涡轮发动机以及发电的磁流体方法 | |
US4432333A (en) | Electromagnetic projectile accelerator | |
US3162398A (en) | Magnetohydrodynamic control systems | |
US3151259A (en) | Plasma accelerator system | |
US20070056572A1 (en) | Electromagnetic Propulsion Devices Utilizing Wall Conductors | |
US5273465A (en) | Magnetohydrodynamic boundary layer control system | |
CN107645822A (zh) | 一种基于表面磁控电弧放电的进气道激波控制装置及方法 | |
Yingwei et al. | Analysis and evaluation of three-stage twisty octapole field electromagnetic launcher | |
RU2026244C1 (ru) | Магнитогидродинамический генератор для гиперзвукового летательного аппарата | |
Chirita et al. | First rotary ionic engine with contra-rotating propellers | |
US3155850A (en) | Magnetohydrodynamic voltage generator | |
US3505550A (en) | Plasma energy system and method | |
US3156433A (en) | Magnetohydrodynamic generator | |
Levi et al. | Guidelines for the design of synchronous-type coilguns | |
US3091709A (en) | Hall current generator | |
GB1314162A (en) | Intake anti-icing system for gas turbine engines | |
US3148291A (en) | Electrical generator | |
Patrick et al. | Plasma flow in a magnetic annular arc nozzle | |
US3138129A (en) | Hydrodynamic electromagnetic propulsion | |
RU59749U1 (ru) | Электростатический реактивный двигатель | |
US3549914A (en) | Monolithic electrodes for mhd generators | |
CN110821771A (zh) | 一种场推进装置 | |
DE2557775A1 (de) | Einrichtung zur stromversorgung des bordnetzes eines flugkoerpers | |
WO1998037323A1 (fr) | Moteur magneto-gazo-dynamique combine a statoreacteur |