RU2026244C1 - Магнитогидродинамический генератор для гиперзвукового летательного аппарата - Google Patents

Магнитогидродинамический генератор для гиперзвукового летательного аппарата Download PDF

Info

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
Application number
SU914927374A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.Я. Мактас
Ю.В. Зайченко
Original Assignee
Зайченко Юрий Викторович
Мактас Борис Яковлевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зайченко Юрий Викторович, Мактас Борис Яковлевич filed Critical Зайченко Юрий Викторович
Priority to SU914927374A priority Critical patent/RU2026244C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2026244C1 publication Critical patent/RU2026244C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C30/00Supersonic type aircraft
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D41/00Power installations for auxiliary purposes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B15/00Self-propelled projectiles or missiles, e.g. rockets; Guided missiles
    • F42B15/10Missiles 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,
Figure 00000001
-вектор скорости набегающего потока, B -вектор индукции магнитного поля во внутреннем объеме МГД-канала,
Figure 00000002
-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
Figure 00000003
(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 (
Figure 00000004
) 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
Figure 00000005
и рассеяния
Figure 00000006
). 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)

  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.
SU914927374A 1991-03-05 1991-03-05 Магнитогидродинамический генератор для гиперзвукового летательного аппарата RU2026244C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 3836451, кл. B 64G 1/00, 1974. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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