RU2143586C1 - Эрозионный импульсный плазменный двигатель - Google Patents

Эрозионный импульсный плазменный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2143586C1
RU2143586C1 RU98122248A RU98122248A RU2143586C1 RU 2143586 C1 RU2143586 C1 RU 2143586C1 RU 98122248 A RU98122248 A RU 98122248A RU 98122248 A RU98122248 A RU 98122248A RU 2143586 C1 RU2143586 C1 RU 2143586C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
igniter
engine
anode
ceramic insulator
Prior art date
Application number
RU98122248A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Н. Антропов
Г.А. Дьяконов
И.Г. Кривоносов
Л.А. Гомилка
М.М. Орлов
Г.А. Попов
А.И. Рудиков
В.Н. Яковлев
Original Assignee
НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ
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 НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ filed Critical НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ
Priority to RU98122248A priority Critical patent/RU2143586C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2143586C1 publication Critical patent/RU2143586C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)
  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к плазменной технике и может найти применение в электроракетных двигателях космических двигательных установок. Эрозионный импульсный плазменный двигатель содержит ускорительный канал рельсового типа 1, верхняя и нижняя стенки которого образованы катодом 2 и анодом 3, соединенными через омическую и индуктивную нагрузку с обкладками конденсатора 4, а боковые стенки - шашками из твердого диэлектрика 5, являющегося рабочим веществом, установленным с возможностью перемещения до упора в фиксатор 6, выполненный в данном случае на катоде 2, жестко соединенный с катодом 2 и анодом 3, разделяющий их торцевой керамический изолятор 7 и установленный в катоде 2 игнайтер 8. В торцевом керамическом изоляторе 7 со стороны поверхности, обращенной в ускорительный канал 1, выполнено углубление 10, глубина которого не менее 3 мм, при этом игнайтер 8 размещен в указанном углублении. Изобретение позволяет повысить стабильность тяговых характеристик за счет повышения равномерности испарения рабочего вещества с поверхности шашек. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области плазменной техники и может найти применение в электроракетных двигателях космических двигательных установок (КДУ).
Плазменными ускорителями называют системы, в которых с помощью электрических разрядов происходит образование плазмы (ионизированного газа) и ее последующее ускорение под действием газодинамических и электромагнитных сил.
Необходимым признаком срабатывания импульсного ускорителя плазмы является пробой межэлектродного промежутка. Импульсные плазменные ускорители (ИПУ) могут применяться как эффективные тяговые исполнительные органы систем управления космических летательных аппаратов в виде импульсных плазменных двигателей (ИПД), а так же в качестве ускорителей низкотемпературной плазмы, инжекторов.
Поиск устройств такого рода, показал, что в направлении практической реализации ИПД с большим ресурсом сделано еще недостаточно, в том числе и в области новых технических задач, поставленных в современных условиях эксплуатации космических летательных аппаратов.
Известен импульсный плазменный ускоритель, который может быть использован как в качестве эрозионного импульсного плазменного двигателя (ИПД) для решения задач, требующих малых суммарных импульсов тяги, так и в качестве импульсного плазменного инжектора, например, для активных воздействий на ионосферу. (V. Levtov, V.Savitchev "Power Propulsion Sets With Pulsed Plasma Thusters", IEPC-95-119, Moscow, 1995).
Ускоритель содержит разрядный канал с коаксиальными электродами и расположенное между ними твердое диэлектрическое рабочее вещество, например, фторопласт. Основным недостатком данного ускорителя является нестабильность характеристик, обусловленная постепенным увеличением объема разрядного канала по мере выработки рабочего вещества, что приводит к уменьшению единичного импульса тяги.
Известен импульсный плазменный двигатель (инжектор) (СССР, а. с. N 1101164, МКИ5 H 05 H 1/54), содержащий разрядный канал, систему инициирования разряда, электроды, многоканальные инжекторы, профилированные электроды. Рабочим телом, используемым в данном двигателе, является газ.
Известен эрозионный импульсный плазменный двигатель с плоскими электродами и твердым диэлектрическим рабочим веществом (фторопласт), подаваемым в разрядный канал с торца до упора в фиксатор, расположенный на одном из электродов. (R. Vondra, K.Thomassen "Performance Impovements in Solid Fuel Microthrusters", AIAA Paper N 72-210, 1972.
Недостатками данного ИПД являются малый единичный импульс тяги, вырабатываемый за один разряд накопителя, и неравномерность выработки шашки рабочего вещества (фторопласта) при большом ресурсе работы (более 105 срабатываний) двигателя.
Наиболее близким техническим решением является известный импульсный плазменный двигатель, содержащий ускорительный канал рельсового типа, верхняя и нижняя стенки которого образованы анодом и катодом, соединенными с обкладками конденсатора, а боковые стенки - твердым рабочим веществом (фторопластом) в виде шашек, установленных с возможностью перемещения до упора, выполненного в катоде, жестко соединенный с катодом и анодом разделяющий их торцевой керамический изолятор и установленный в катоде игнайтер (V.Vondra, K.YThomassen "Performance Imrovements in Solid Fuel Microthrusters" AIAA Paper N 72-210, 1972).
В известном ИПД, также как и в предлагаемом техническом решении, осуществляется боковая подача рабочего тела в разрядный канал. При этом в известном ИПД после >104 разрядов конденсаторной батареи на значительной части поверхностей шашек рабочего вещества появляется пленка, состоящая из продуктов распада фторопласта (углерода). Теплота испарения углерода существенно выше, чем фторопласта, что приводит к уменьшению площади поверхности, с которой происходит испарение рабочего вещества, снижению его расхода, падению тяги двигателя, что может сделать невозможным выполнение в полном объеме поставленной задачи по управлению положением космического аппарата на орбите. Более того, появление существенной неравномерности выработки шашек рабочего вещества, являющейся следствием осаждения продуктов распада, может сделать невозможным дальнейшую их подачу в разрядный канал и повлечет за собой выход из строя двигателя.
При разработке импульсного плазменного двигателя системы управления положением спутника Земли необходимо решить ряд задач, связанных с обеспечением заданных характеристик ИПД, прежде всего его ресурса. К таким задачам относятся:
- обеспечение равномерной и контролируемой эрозии "шашек" плазмообразующего вещества;
- обеспечение стабильности характеристик ИПД в течение времени активного существования спутника;
- обеспечение равномерной подачи "шашек" в разрядный канал.
Задача настоящего изобретения заключается в создании эрозионного импульсного плазменного двигателя, в котором обеспечивается стабилизация тяговых характеристик ИПД путем повышения равномерности во времени испарения рабочего вещества с поверхностей шашек за счет полного устранения осаждения продуктов распада рабочего вещества.
Поставленная задача решается тем, что в эрозионном импульсном плазменном двигателе, содержащем ускорительный канал рельсового типа, верхняя и нижняя стенки которого образованы катодом и анодом, а боковые стенки - шашками из твердого диэлектрика, установленными с возможностью перемещения до упора в фиксатор, выполненный на одном из электродов, жестко соединенный с катодом и анодом, разделяющий их торцевой керамический изолятор и установленный в одном из электродов игнайтер, в торцевом керамическом изоляторе со стороны поверхности, обращенной в ускорительный канал, выполнено углубление, глубина которого не менее 3 мм, при этом игнайтер размещен в указанном углублении.
Серьезной проблемой эрозионных ИПД, оказывающей существенное влияние на эффективность и работоспособность двигателя, является необходимость согласования во времени и пространстве двух процессов:
- распределение разрядного тока в рабочем канале;
- распределение массы рабочего вещества, его ионизации и ускорения.
Чем полнее такое совмещение, тем лучше организован рабочий процесс двигателя, поскольку при этом имеет место эффективное ускорение силой jxB значительной части рабочего вещества. Однако, в реальной конструкции добиться полного совмещения указанных выше процессов невозможно из-за ограничений, накладываемых внешней электрической цепью. Вследствие довольно больших значений индуктивности внешней цепи, лежащих в хорошо спроектированных ИПД в пределах (20-40) нГн, разрядный ток в своем движении по электродам опережает рабочее вещество, что и приводит к появлению выше описанных явлений.
Выполнение углубления в торцевом керамическом изоляторе со стороны рабочей поверхности, обращенной в ускорительный канал, и размещение игнайтера в углублении позволяют обеспечить формирование устойчивого плазменного шнура уже на входе в часть канала, образованную испаряемыми стенками, что препятствует осаждению в этой зоне углеродной пленки, возникновению значительной неравномерности выработки рабочих поверхностей шашек и обеспечивает стабильность характеристик ИПД.
Минимальная глубинна углубления выбирается из следующих соображений. Известно, что наиболее интенсивный процесс испарения и ионизации диэлектрического рабочего вещества в эрозионном ИПД происходит под действием излучения из так называемой токовой перемычки (область наибольшей концентрации разрядного тока в двигателе). Токовая перемычка перемещается по электродам ИПД с высокой скоростью (порядка ≈ 106 м/с) слабо зависящей от параметров электрической цепи. В то же время длительность импульса разрядного тока во многом определяется индуктивностью внешней электрической цепи. При правильно спроектированной электрической цепи эрозионного ИПД, когда соотношение погонной индуктивности разрядного канала L1, и индуктивности L0 внешней цепи L1/L0 > 1, время движения токовой перемычки по электродам и длительность импульса тока оказываются близки друг к другу. В этом случае углубление может иметь минимальную глубину. Экспериментально установлено, что для своевременного (до выхода в рабочую область канала) формирования токовой перемычки (плазменного шнура), углубление в торцевом изоляторе должен быть не менее 3 мм. Выполнение такого углубления позволяет решить поставленную задачу - обеспечить стабильность тяговых характеристик ИПД.
Заявителю неизвестны эрозионные импульсные плазменные двигатели с заявленной совокупностью признаков, что подтверждает соответствие изобретения критерию "новизна". Заявленная совокупность существенных признаков не вытекает явным образом из современного уровня техники, и, следовательно, изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 показана конструктивная схема импульсного плазменного двигателя эрозионного типа; на фиг. 2 - показан продольный разрез импульсного плазменного двигателя эрозионного типа по линии A-A фиг. 1; на фиг. 3 показан разрез по лини B-B, вид сверху.
Эрозионный импульсный плазменный двигатель содержит ускорительный канал 1 рельсового типа, верхняя и нижняя стенки которого образованы катодом 2 и анодом 3, соединенными через омическо-индуктивнную нагрузку с конденсаторной батареей 4 посредством тонких медных шин, разделенных изолятором, а боковые стенки ускорительного канала 1 шашками из твердого диэлектрика 5 установленными с возможностью перемещения в специальных направляющих под действием, например, пружины кручения до упора в фиксатор 6, выполненный в данном случае на катоде 2, путем напайки тонкой металлической пластины симметрично средней линии катода, торцевой керамический изолятор 7, изготавливаемый из материалов с высокой рабочей температурой (например, нитрид бора) разделяющий электроды 2, 3 и жестко с ними соединенный винтами с потайными головками. Поверхности шашек 5, обращенные к торцевому изолятору 7, плотно прилегают к его поверхностям, спрофилированным соответствующим образом. Игнайтер 8, соединенный с блоком инициирования разряда 8 (БИР), установлен в отверстии в катоде 2 и закреплен с помощью специального клея.
В торцевом керамическом изоляторе 7, со стороны обращенной в ускорительный канал 1, выполнено углубление 10 глубиной не менее 3 мм. Игнайтер 8 размещен в углублении 10.
Эрозионный импульсный плазменный двигатель работает следующим образом. Из блока инициирования разряда 9 подается короткий высоковольтный импульс на электроды игнайтера 8. В результате поверхностного пробоя между электродами игнайтера образуется плазменный сгусток, закорачивающий электроды 2, 3 основного разряда в углублении, где формируется разряд дугового типа, распространяющийся затем в ускорительный канал 1 с аблирующими боковыми стенками. Рабочее вещество, поступающее в разряд с поверхностей шашек 5, переходит в плазменное состояние и ускоряется магнитным и газодинамическим давлением, создавая реактивную тягу. Наличие углубления 10 и расположение в зоне задней поверхности игнайтера 8 обеспечивают формирование устойчивого плазменного шнура в начальной части ускорительного канала с испаряемыми стенками и препятствует осаждению в этой зоне углеродной пленки или значительной неравномерности выработки рабочей поверхности шашек 5. По мере выработки шашек 5 они подаются толкателями до упора в фиксатор 6, выполненный, например, на электроде (катоде) 2.
Возможность реализации эрозионного импульсного плазменного двигателя по данному изобретению подтверждена изготовлением лабораторной модели эрозионного ИПД по предлагаемой схеме, экспериментальная отработка которой продемонстрировала полное отсутствие углеродной пленки на рабочих поверхностях шашек.
Таким образом, предложенный эрозионный импульсный плазменный двигатель обладает высокой стабильностью тяговых характеристик за счет повышения равномерности испарения рабочего вещества с поверхностей шашек вследствие полного устранения осаждения углерода, являющегося продуктом разложения рабочего вещества, на указанных поверхностях, что повышает надежность работы ИПД. Это обеспечивается выполнением углубления в торцевом керамическом изоляторе со стороны рабочей поверхности, обращенной в ускорительный канал глубиной не менее 3 мм, а также размещением игнайтера в указанном углублении.

Claims (1)

  1. Эрозионный импульсный плазменный двигатель, содержащий ускорительный канал рельсового типа, верхняя и нижняя стенки которого образованы катодом и анодом, а боковые стенки - шашками из твердого диэлектрика, установленными с возможностью перемещения до упора в фиксатор, выполненный на одном из электродов, жестко соединенный с катодом и анодом, разделяющий их торцевой керамический изолятор и установленный в одном из электродов игнайтер, отличающийся тем, что в торцевом керамическом изоляторе со стороны поверхности, обращенной в ускорительный канал, выполнено углубление, глубина которого не менее 3 мм, при этом игнайтер размещен в указанном углублении.
RU98122248A 1998-12-03 1998-12-03 Эрозионный импульсный плазменный двигатель RU2143586C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98122248A RU2143586C1 (ru) 1998-12-03 1998-12-03 Эрозионный импульсный плазменный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98122248A RU2143586C1 (ru) 1998-12-03 1998-12-03 Эрозионный импульсный плазменный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2143586C1 true RU2143586C1 (ru) 1999-12-27

Family

ID=20213200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98122248A RU2143586C1 (ru) 1998-12-03 1998-12-03 Эрозионный импульсный плазменный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2143586C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005029927A2 (en) * 2003-09-22 2005-03-31 Gosudarstvennoe Nauchnoe Uchrezhdenie 'gosudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky Institut Prikladnoi Mechaniki I Elektrodinamiki' Pulsed plasma accelerator and method
RU2452142C1 (ru) * 2010-12-02 2012-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (Государственный технический университет)" Способ работы импульсного плазменного ускорителя
RU2458249C1 (ru) * 2011-03-31 2012-08-10 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Способ очистки рабочей части ускорительного канала стационарного плазменного двигателя от продуктов эрозии
RU2516011C1 (ru) * 2012-11-08 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Эрозионный импульсный плазменный ускоритель
RU219935U1 (ru) * 2022-12-19 2023-08-15 ООО "Лазер Ай" Коаксиальный импульсный плазменный ракетный двигатель с магнитной катушкой

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
R. Vondra, K.Thomassen. "Performance Improvements in Solid Fuel Microthrusters", AIAA Paper N 72 - 210, 1972, фиг.1. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005029927A2 (en) * 2003-09-22 2005-03-31 Gosudarstvennoe Nauchnoe Uchrezhdenie 'gosudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky Institut Prikladnoi Mechaniki I Elektrodinamiki' Pulsed plasma accelerator and method
WO2005029927A3 (en) * 2003-09-22 2006-02-16 Nny Nii Prikladnoi Megosudarst Pulsed plasma accelerator and method
US7408303B2 (en) 2003-09-22 2008-08-05 Gosudarstvennoe Nauchnoe Uchrezhdenic “Gosudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky Institut Prikladnoi Mechanik I Elektrodinamiki” Pulsed plasma accelerator and method
RU2452142C1 (ru) * 2010-12-02 2012-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (Государственный технический университет)" Способ работы импульсного плазменного ускорителя
RU2458249C1 (ru) * 2011-03-31 2012-08-10 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Способ очистки рабочей части ускорительного канала стационарного плазменного двигателя от продуктов эрозии
RU2516011C1 (ru) * 2012-11-08 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Эрозионный импульсный плазменный ускоритель
RU219935U1 (ru) * 2022-12-19 2023-08-15 ООО "Лазер Ай" Коаксиальный импульсный плазменный ракетный двигатель с магнитной катушкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5525805A (en) Pulsed ion beam source
EP2434525B1 (en) Method and apparatus for plasma generation
US4910435A (en) Remote ion source plasma electron gun
US4587430A (en) Ion implantation source and device
EP0729641A1 (en) Pulsed ion beam source
EP0529259A1 (de) Einrichtung zum Behandeln von Substraten
US5502356A (en) Stabilized radial pseudospark switch
US5656819A (en) Pulsed ion beam source
RU2143586C1 (ru) Эрозионный импульсный плазменный двигатель
JP2022525105A (ja) バイアスされた抽出プレートを備えたイオン源
Bugaev et al. Current status of plasma emission electronics: II. Hardware
RU2253953C1 (ru) Импульсный плазменный ускоритель и способ ускорения плазмы
Anders et al. High ion charge states in a high‐current, short‐pulse, vacuum arc ion source
Humphries Jr et al. Pulsed plasma guns for intense ion beam injectors
RU2516011C1 (ru) Эрозионный импульсный плазменный ускоритель
SE431473B (sv) Anordning for paforande av beleggningar i vakuum
RU2542354C1 (ru) Эрозионный импульсный плазменный ускоритель
Hagerman et al. Two high velocity plasma guns
RU2688049C1 (ru) Абляционный импульсный плазменный двигатель
RU2211952C2 (ru) Импульсный электрический реактивный двигатель
Wang et al. Behaviors of suspended powder in powder mixed EDM
Gushenets et al. Nanosecond high current and high repetition rate electron source
JPH03504063A (ja) マルチチヤネル‐擬似火花スイツチを有するガスレーザー用励起回路および励起回路の用途
Bluhm et al. Industrial applications of high voltage pulsed power techniques: developments at Forschungszentrum Karlsruhe (FZK)
Schultrich et al. Methods of Vacuum Arc Deposition of ta-C Films