RU2120061C1 - Плазменный двигатель - Google Patents

Плазменный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2120061C1
RU2120061C1 RU97111938A RU97111938A RU2120061C1 RU 2120061 C1 RU2120061 C1 RU 2120061C1 RU 97111938 A RU97111938 A RU 97111938A RU 97111938 A RU97111938 A RU 97111938A RU 2120061 C1 RU2120061 C1 RU 2120061C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
electrodes
chamber
accelerators
mercury
Prior art date
Application number
RU97111938A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97111938A (ru
Inventor
Илья Иванович Лаптев
Original Assignee
Илья Иванович Лаптев
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 Илья Иванович Лаптев filed Critical Илья Иванович Лаптев
Priority to RU97111938A priority Critical patent/RU2120061C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2120061C1 publication Critical patent/RU2120061C1/ru
Publication of RU97111938A publication Critical patent/RU97111938A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к авиационной технике и может использоваться для создания летательных аппаратов. Снаружи коаксиальных цилиндрических электродов плазменного двигателя установлены пусковые камеры для образования плазмы и ее автоматической подачи между электродами. Все стенки камеры покрыты кварцевым стеклом. Внутри камер установлены емкости с ртутью. Для ионизации рабочего газа используются ртутные лампы. Снизу ускорителя плазмы установлена тяговая камера с реактивным маховиком, закрепленным на шлицах вала, установленного на подшипниках. На каждой пусковой камере могут быть размещены коаксиальные плазменные ускорители, снабженные клапанами забора воздуха. Изобретение направлено на повышение КПД и снижение расхода газа. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к авиационной технике и может использоваться для создания летательных аппаратов.
Известен плазменный двигатель, содержащий два коаксиальных цилиндрических электрода, разделенных изолятором, на которые подается напряжение и создается плазменный шнур, замыкающий электроды. Плазма ускоряется в известном двигателе в магнитном поле, создаваемом током, протекающим по электродам (см. Гришин Г.Д. и Лесков Л.В. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов, М., Машиностроение, 1989, стр. 154-157).
Изобретение направлено на повышение КПД и снижение расхода газа.
Указанный технический результат достигаетсяч за счет того, что в плазменном двигателе, содержащем два коаксиальных цилиндрических электрода, разделенных изолятором, на которые подается напряжение и создается плазменный шнур, замыкающий электроды, при этом плазма ускоряется в магнитном поле, создаваемом электродами, осуществляя реактивную тягу, согласно настоящему изобретению сверху ускорителя изолятор выполнен с возможностью забора воздуха, а снаружи коаксиальных цилиндрических электродов установлены наружные пусковые камеры для образования плазмы и ее автоматической подачи между электродами, при этом камеры выполнены с подводом газа в их среднюю часть, все стенки камеры покрыты кварцевым стеклом и содержат емкость с ртутью, позволяющую испарять ртуть в средней части камер, для подачи азота или воздуха сверху пусковых камер установлены всасывающие воздух приборы, а для ионизации - лампы на парах ртути или с ртутными электродами, причем снизу ускорителя установлена тяговая камера с реактивным маховиком, закрепленным на шлицах вала, установленного на подшипниках.
На каждую пусковую камеру снаружи могут быть установлены коаксиальные ускорители, снабженные всасывающими клапанами забора воздуха, которые открываются от разряжения ускоряемой плазмы и закрываются давлением плазмы.
Плазменный двигатель может содержать впускные и выпускные клапаны на ускорителях, которые закрыты и автоматически открываются для подачи плазмы, которая с большой скоростью втягивается ускорителями, засасывая воздух снаружи во все ускорители за счет разряжения при ускорении плазмы.
Снизу пусковой камеры могут быть установлены ускорители для сбора плазмы, выходящей из тяговой камеры с маховиком.
Тяговая камера может быть снабжена МГД-генератором с пластинами и катушками, а маховик выполнен в виде плоских электродов с диэлектриком, соединенных с дисковым заборным соплом, и полюсов с обмотками.
На фиг. 1 изображен разрез плазменного двигателя; на фиг.2 - вид сверху на плазменный двигатель; на фиг.3 - вид снизу на реактивный маховик.
Плазменный двигатель содержит коаксиальные цилиндрические электроды 1 и 2, наружные пусковые камеры 3, систему подачи газа с трубопроводами 4, коаксиальные ускорители 5, установленные снаружи на каждую пусковую камеру 3, емкости 6 для ртути, размещенные в средней части пусковых камер 3, лампы 7 на парах ртути или с ртутными электродами. На ускорителях установлены впускные и выпускные клапаны 8. Двигатель содержит также катушки 9 магнитной фокусировки, корпус 10 тяговой камеры для создания генератора с маховиком, неподвижные дисковые пластины 11 тяговой камеры с обмотками, плазменный реактивный маховик 12, установленный на шлицах вала с подшипниками, и коаксиальные ускорители 13, установленные снизу от пусковой камеры.
Плазменный двигатель работает следующим образом.
Газ подается по трубопроводам 4 в среднюю часть пусковых камер 3. Затем газ ионизируется с помощью ртутных ламп 7 вместе с парами ртути, поступающими из емкости 6, и превращается в плазму. Клапаны 8 открываются автоматически, и плазма поступает в разрядную камеру между коаксиальными электродами 1 и 2. Плазма, ускоряемая ускорителями 5, затягивает воздух в пусковые камеры 3. В ускорителе плазма замыкает коаксиальные цилиндрические электроды 1 и 2, ускоряется в магнитном поле и с большой скоростью выбрасывается в тяговую камеру. В состав тяговой камеры входит МГД-генератор с пластинами и катушками с полюсами 11 и заборное сопло реактивного маховика 12. Плазма из тяговой камеры с помощью ускорителей 13 выбрасывается в пусковые камеры 3 для повторного использования в работе.

Claims (5)

1. Плазменный двигатель, содержащий два коаксиальных цилиндрических электрода, разделенных изолятором, на которые подается напряжение и создается плазменный шнур, замыкающий электроды, при этом плазма ускоряется в магнитном поле, создаваемом электродами, осуществляя реактивную тягу, отличающийся тем, что сверху ускорителя изолятор выполнен с возможностью забора воздуха, а снаружи коаксиальных цилиндрических электродов установлены наружные пусковые камеры для образования плазмы и ее автоматической подачи между электродами, при этом камеры выполнены с подводом газа в их среднюю часть, все стенки камеры покрыты кварцевым стеклом и содержат емкость с ртутью, позволяющую испарять ртуть в средней части камер, для подачи азота или воздуха сверху пусковых камер установлены всасывающие воздух приборы, а для ионизации газа - лампы на парах ртути или с ртутными электродами, причем снизу ускорителя установлена тяговая камера с реактивным маховиком, закрепленным на шлицах вала, установленного на подшипниках.
2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что снаружи на каждую пусковую камеру установлены коаксиальные ускорители, снабженные всасывающими клапанами забора воздуха, которые открываются от разряжения ускоряемой плазмы и закрываются давлением плазмы.
3. Двигатель по п. 2, отличающийся тем, что содержит впускные и выпускные клапаны на ускорителях, которые закрыты и автоматически открываются для подачи плазмы, которая с большой скоростью втягивается ускорителями, засасывая воздух снаружи во все ускорители за счет разряжения при ускорении плазмы.
4. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что снизу от пусковой камеры устанавливают ускорители для сбора плазмы, выходящей из тяговой камеры с маховиком.
5. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что тяговая камера снабжена МГД-генератором с пластинами и катушками, а моховик выполнен в виде плоских электродов с диэлектриком, соединенных с дисковым заборным соплом, и полюсов с обмотками.
RU97111938A 1997-07-10 1997-07-10 Плазменный двигатель RU2120061C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111938A RU2120061C1 (ru) 1997-07-10 1997-07-10 Плазменный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111938A RU2120061C1 (ru) 1997-07-10 1997-07-10 Плазменный двигатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2120061C1 true RU2120061C1 (ru) 1998-10-10
RU97111938A RU97111938A (ru) 1999-01-20

Family

ID=20195253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97111938A RU2120061C1 (ru) 1997-07-10 1997-07-10 Плазменный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2120061C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009102227A2 (en) * 2008-02-12 2009-08-20 Dumitru Ionescu The direction acceleration principle, the direction acceleration devices and the direction acceleration devices systems
RU2520776C1 (ru) * 2013-02-20 2014-06-27 Игорь Глебович Богданов Инерционный движитель богданова
RU2610162C2 (ru) * 2011-12-29 2017-02-08 Онера (Оффис Насьональ Д'Этюд Э Де Решерш Аэроспасьяль) Плазменный двигатель и способ генерирования движущей плазменной тяги

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2295797B1 (en) * 2004-09-22 2013-01-23 Elwing LLC Spacecraft thruster

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гришин С.Д. и др. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов.-М.: Машиностроение, 1989, с. 154-157. Фаворский О.Н. и др. Основы теории космических электрореактивных двигательных установок.-М.: Высшая школа, 1978, с. 170-171. Минько Л.Я. Получение и исследование импульсных плазменных потоков.-Минск: Наука и техника, 1970, с. 19-21. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009102227A2 (en) * 2008-02-12 2009-08-20 Dumitru Ionescu The direction acceleration principle, the direction acceleration devices and the direction acceleration devices systems
WO2009102227A3 (en) * 2008-02-12 2013-08-01 Dumitru Ionescu The direction acceleration principle, the direction acceleration devices and the direction acceleration devices systems
RU2610162C2 (ru) * 2011-12-29 2017-02-08 Онера (Оффис Насьональ Д'Этюд Э Де Решерш Аэроспасьяль) Плазменный двигатель и способ генерирования движущей плазменной тяги
RU2520776C1 (ru) * 2013-02-20 2014-06-27 Игорь Глебович Богданов Инерционный движитель богданова

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2708386C2 (ru) Магнитогидродинамический генератор
RU2330181C2 (ru) Двигатель малой тяги для космического летательного аппарата
RU2287713C2 (ru) Пульсирующий детонационный двигатель с магнитогидродинамическим управлением потоком (варианты) и способ управления детонацией
EP1640608A1 (en) Spacecraft thruster
US20130067883A1 (en) Spacecraft thruster
FR2799576A1 (fr) Source d'ions a haute frequence notamment moteur pour engin spatial
RU2120061C1 (ru) Плазменный двигатель
CN206487598U (zh) 等离子发动机
RU97111938A (ru) Плазменный двигатель
US2656824A (en) Electric apparatus for decomposing liquids and its use as a gasoline economizer
US3866414A (en) Ion engine
RU2120060C1 (ru) Плазменный двигатель
US5005361A (en) Ion repulsion turbine
JP2572787B2 (ja) X線発生装置
JPH09264574A (ja) 負イオン発生装置
RU2292474C2 (ru) Плазменный двигатель на транспортное средство
US20050210862A1 (en) Quantum jet turbine propulsion system
RU2757210C1 (ru) Волновой плазменный источник электронов
US2785635A (en) Tank submerged air driven fuel pumping system
SU1059360A1 (ru) Способ воспламенени топлива
SU1072185A1 (ru) Система охлаждени электрической машины энергетической установки
KR850001356B1 (ko) 내연기관용 강제 송풍방식에 의한 오존 발생장치
EP2232067B1 (en) Thrust generator
RU2287696C2 (ru) Реактивная воздушная турбина
RU1836160C (ru) Генератор зар женного аэрозол