RU2185705C1 - Спиральный взрывомагнитный генератор - Google Patents

Спиральный взрывомагнитный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2185705C1
RU2185705C1 RU2000128309A RU2000128309A RU2185705C1 RU 2185705 C1 RU2185705 C1 RU 2185705C1 RU 2000128309 A RU2000128309 A RU 2000128309A RU 2000128309 A RU2000128309 A RU 2000128309A RU 2185705 C1 RU2185705 C1 RU 2185705C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spiral
conductor
movable conductor
movable
turns
Prior art date
Application number
RU2000128309A
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Чернышев
Original Assignee
Чернышев Антон Владимирович
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 Чернышев Антон Владимирович filed Critical Чернышев Антон Владимирович
Priority to RU2000128309A priority Critical patent/RU2185705C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2185705C1 publication Critical patent/RU2185705C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области взрывомагнитных источников энергии и предназначено для улучшения потребительских качеств спиральных генераторов. Техническим результатом является повышение кпд и увеличение коэффициента усиления энергии при одновременном уменьшении времени работы генератора. Спиральный взрывомагнитный генератор содержит подвижный проводник с зарядом взрывчатого вещества внутри него, детонатор, неподвижный проводник, выполненный в виде спирали, соединенной с подвижным проводником через коммутирующий элемент с одной стороны спирали и через нагрузку с ее другой стороны. Подвижный проводник выполнен в виде плоской спирали, витки которой выполнены из ленты шириной, равной длине спирали неподвижного проводника, и отделены друг от друга слоем пленочной изоляции. Заряд взрывчатого вещества выполняют в виде тонкостенной трубки. Внутри трубки установлен полый стержень, выполненный из непроводящего материала с плотностью, большей плотности подвижного проводника. На внешней поверхности витков спирали подвижного проводника в плоскостях, проходящих через ось симметрии, выполнены канавки треугольного сечения. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области взрывомагнитных источников энергии и предназначено для улучшения потребительских качеств спиральных генераторов.
Известно устройство (Shearer J.W. et al. J. Appl. Phys., 1968, vol. 39, p. 2102) спирального взрывомагнитного генератора, содержащее подвижный проводник с зарядом взрывчатого вещества внутри него, детонатор, неподвижный проводник, выполненный в виде спирали, соединенной с подвижным проводником через коммутирующий элемент с одной стороны спирали и через нагрузку с ее другой стороны. Коммутирующий элемент выполнен в виде проводника, состоящего из двух частей и изолятора между ними. Одна часть проводника выполнена в форме короткого отрезка трубки 2, диаметр которой равен диаметру витков цилиндрической спирали 1, и соединена со спиралью. Отрезок трубки имеет кольцевой выступ для подключения к источнику питания. Другая часть проводника выполнена в форме плоского кольца 3 и насажена на начальный участок центральной трубы 4 с зарядом взрывчатого вещества 6, выступающий за торец цилиндрической спирали. Это кольцо служит для подключения к другому полюсу источника питания. Изолятор 5 выполнен в форме кольцевого воздушного зазора между отрезком трубки и плоским кольцом. Электрическая плотность изолятора должна обеспечивать отсутствие пробоя в воздушном зазоре при подключении источника питания к генератору.
Описанное устройство является аналогом заявляемого объекта.
Взрывомагнитный генератор работает следующим образом.
После запитки током от источника в контуре спирального взрывомагнитного генератора создается магнитный поток. После срабатывания капсюля-детонатора и заряда взрывчатого вещества в момент достижения максимума тока стенка участка центральной трубы 4, выступающего за торец цилиндрической спирали 1, под действием продуктов взрыва разлетается в форме конуса и налетает на торец отрезка трубки 2, соединенного со спиралью. С этого момента начинается процесс магнитной кумуляции. К этому моменту начальная индуктивность спирали оказывается меньше, чем в исходном положении, что снижает коэффициент усиления энергии. Недостатком аналога, кроме того, является вытеснение части магнитного потока в контур источника питания до начала кумуляции.
Известно устройство Дж. Чокин, Х. Карлотти, М. Жестин, Д. Бюше, Дж. Ванпоперинж, О. Кадуш, А. Азра, М. Муйе, Г. Вернье, В.В. Авдошин, В.К. Чернышев, В. А. Иванов, С. В. Пак, А.Н. Скобелев, Г.И. Волков, Б.Т. Егорычев "Взрывной генератор высокой импульсной мощности для имплозии твердотельных лайнеров", см. книгу "Мегагауссная и мегаамперная импульсная технология и применения" (Труды седьмой международной конференции по генерации мегагауссных магнитных полей и родственным экспериментам. Саров, 5-10 августа 1996 г. ) под редакцией В.К. Чернышева, В.Д. Селемира, Л.Н. Пляшкевича Т.1 стр. 267, г. Саров, издательство ВНИИЭФ, 1997г., спирального взрывомагнитного генератора, содержащее подвижный проводник с зарядом взрывчатого вещества внутри него, детонатор, неподвижный проводник, выполненный в виде спирали, соединенной с подвижным проводником через коммутирующий элемент с одной стороны спирали и через нагрузку с ее другой стороны. Коммутирующий элемент выполнен в виде проводника, состоящего из двух частей и изолятора между ними. Одна часть проводника выполнена в форме конического штыря 2, соединенного прямым проводом 3 с началом цилиндрической спирали 1. Оси штыря и цилиндрической спирали взаимно перпендикулярны.
Прямой провод расположен от оси спирали на расстоянии радиуса ее витков. Выступающая наружу часть штыря имеет резьбовое соединение для подключения к источнику питания. Другая часть проводника выполнена в форме участка центральной трубы 4 с зарядом взрывчатого вещества 6, выступающего за торец цилиндрической спирали 1. Этот участок центральной трубы служит для подключения к другому полюсу источника питания. Изолятор 5 выполнен в форме колпачка из электроизоляционного материала, надетого на штырь. Электрическая прочность колпачка должна обеспечивать отсутствие пробоя в зазоре между штырем и центральной трубой 4.
Описанное устройство является прототипом заявляемого объекта.
В прототипе процесс магнитной кумуляции начинается с того момента, когда разлетающаяся центральная труба 4 разрушает колпачок 5 и замыкается на штырь 2. Коническая форма штыря позволяет обеспечить надежный контакт в процессе расширения трубы до момента подлета трубы к прямому участку проводника и далее к началу спирали.
Прототип уменьшает недостатки аналога, не устраняя их полностью. В течение значительного времени, пока труба скользит по штырю, вывода витков цилиндрической спирали не происходит.
Как в аналоге, так и в прототипе наличие проводящей центральной трубы уменьшает начальную индуктивность генератора, что снижает коэффициент усиления энергии.
Кроме того, заполнение взрывчатым веществом всего объема полости центральной проводящей трубы снижает кпд генератора.
Как в аналоге, так и в прототипе наличие значительного расстояния между подвижным проводником (трубой) и неподвижным проводником (спиралью) увеличивает время работы генератора.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение потребительских качеств генератора.
Техническим результатом является повышение коэффициента полезного действия (кпд) генератора, увеличение коэффициента усиления энергии генератора при одновременном уменьшении времени его работы.
Технический результат достигается тем, что генератор, содержащий подвижный проводник с зарядом взрывчатого вещества внутри него, детонатор, неподвижный проводник, выполненный в виде спирали, соединенной с подвижным проводником через коммутирующий элемент с одной стороны спирали и через нагрузку с ее другой стороны, отличается тем, что подвижный проводник располагают вплотную к неподвижному проводнику и отделяют от него пленочной изоляцией, подвижный проводник выполняют в виде плоской спирали, витки которой выполнены из ленты шириной, равной длине спирали неподвижного проводника, и отделены друг от друга слоем пленочной изоляции. Заряд взрывчатого вещества выполняют в виде тонкостенной трубки. Внутри трубки установлен полый стержень, выполненный из непроводящего материала с плотностью, большей плотности подвижного проводника. На внешней поверхности витков спирали подвижного проводника в плоскостях, проходящих через ось симметрии, выполнены продольные канавки треугольного сечения.
Выполнение подвижного проводника в виде плоской спирали позволяет магнитному потоку заполнить всю площадь сечения неподвижного проводника, проходя через зазор между витками плоской спирали, изолированными друг от друга пленочной изоляцией, чтобы не допустить возникновения электрических пробоев, а как следствие избежать эффекта вмораживания силовых линий в плазму и превращения подвижного проводника со спиральной щелью в замкнутый проводящий контур, что сильно снизило бы индуктивность генератора, а значит, и коэффициент усиления энергии генератора. Заряд взрывчатого вещества выполнен в виде трубки, плотно вставленной во внутреннюю трубу подвижного проводника, что увеличивает кпд генератора, так как снижает количество требуемого взрывчатого вещества. Это сделано потому, что степень расширения плоской спирали подвижного проводника мала, ее толщину по сравнению с трубой прототипа можно значительно уменьшить, поэтому количество требуемого ВВ также можно уменьшить. Полый стержень, выполненный из непроводящего материала, с плотностью, большей плотности плоской спирали подвижного проводника, сдерживает разлет продуктов взрыва к оси. Он выполнен из непроводящего материала, поскольку проводник такого диаметра сильно уменьшил бы индуктивность, а как следствие и коэффициент усиления энергии. Стержень сделан полым в целях облегчения конструкции. Витки спирали неподвижного проводника выполнены вплотную к наружной поверхности плоской спирали подвижного проводника и отделены от него слоем пленочной изоляции, чтобы свести к минимуму время работы генератора, так как сокращается расстояние между подвижным и неподвижным проводниками, а значит, сокращается и время полета подвижного проводника к неподвижному. На внешней поверхности витков плоской спирали подвижного проводника в плоскостях, проходящих через ось симметрии, выполнены продольные канавки треугольного сечения, формирующие металлические кумулятивные струи. Они улучшают контакт между витками плоской спирали подвижного проводника.
Перечень чертежей:
На фиг.1 изображен аналог заявляемого объекта в разрезе.
На фиг.2 изображен прототип заявляемого объекта в разрезе.
На фиг.3 изображен заявляемый объект в разрезе.
На фиг.4 изображено сечение заявляемого объекта по А-А.
Генератор, содержащий подвижный проводник 4 с зарядом взрывчатого вещества 6 внутри него, детонатор, неподвижный проводник 1, выполненный в виде спирали, соединенной с подвижным проводником через коммутирующий элемент с одной стороны спирали и через нагрузку с ее другой стороны, отличается тем, что подвижный проводник 4 выполнен в виде плоской спирали, витки которой выполнены из ленты шириной, равной длине спирали неподвижного проводника 1, и отделены друг от друга слоями пленочной изоляции 2. Витки спирали выполнены вплотную к наружной поверхности подвижного проводника и отделены от него слоем пленочной изоляции 2. Заряд взрывчатого вещества 6 выполняют в виде тонкостенной трубки. Внутри трубки установлен полый стержень 3, выполненный из непроводящего материала с плотностью, большей плотности подвижного проводника. На внешней поверхности витков спирали подвижного проводника в плоскости, перпендикулярной оси симметрии, выполнены канавки треугольного сечения.
Предполагаемые конструкционные материалы.
Плоская спираль подвижного проводника сделана из меди (плотность 8,9 г/см3), толщина витка которой примерно 1 мм. Заряд взрывчатого вещества (ТГ (тротил-гексоген 50%-50%) с плотностью 1,645 г/см3) выполнен в виде тонкостенной трубки длиной 300 мм, толщина которой примерно 4 - 5 мм. Полый стержень 3 выполнен из высокопрочной керамики (плотность >8,9 г/см3) или синтетического волокна кевлара, толщина его составляет примерно 5 - 7 мм. Пленочная изоляция толщиной 0,5 - 1 мм должна обеспечить отсутствие электрических пробоев. Диаметр неподвижного проводника 90 мм.
Заявленный генератор работает следующим образом.
После запитки током от источника в контуре спирального взрывомагнитного генератора создается магнитный поток. Силовые линии магнитного поля проникают через щель между витками плоской спирали и заполняют весь ее объем. Поскольку доля сечения подвижного проводника мала в сравнении с сечением полости неподвижного проводника (спирали), то уменьшение индуктивности будет незначительным. Инициирование трубки взрывчатого вещества производят от дискового заряда 5, установленного на торце трубки, с помощью капсюля-детонатора, расположенного на оси. После срабатывания капсюля-детонатора детонационная волна идет по трубке взрывчатого вещества, замыкая между собой витки плоской спирали подвижного проводника. Разлетающийся подвижный проводник разрушает пленочную изоляцию между ним и неподвижным проводником. Это замыкание происходит в момент достижения максимума тока и начинается процесс магнитной кумуляции.
По сравнению с прототипом кпд увеличился на 25%, коэффициент усиления энергии увеличился на 27%, время работы сократилось на 1,6•10-5с.

Claims (4)

1. Спиральный взрывомагнитный генератор, содержащий подвижный проводник с зарядом взрывчатого вещества внутри него, детонатор, неподвижный проводник, выполненный в виде спирали, соединенной с подвижным проводником через коммутирующий элемент с одной стороны спирали и через нагрузку - с ее другой стороны, отличающийся тем, что подвижный проводник выполнен в виде плоской спирали, витки которой выполнены из ленты, шириной равной длине спирали неподвижного проводника и отделены друг от друга слоем пленочной изоляции.
2. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что заряд взрывчатого вещества выполнен в виде трубки, плотно вставленной в подвижный проводник, внутри которой установлен полый стержень, выполненный из непроводящего материала, с плотностью, большей плотности подвижного проводника.
3. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что витки спирали выполнены вплотную к наружной поверхности подвижного проводника и отделены от него слоем пленочной изоляции.
4. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что на внешней поверхности витков плоской спирали подвижного проводника в плоскостях, проходящих через ось симметрии, выполнены продольные канавки треугольного сечения.
RU2000128309A 2000-11-14 2000-11-14 Спиральный взрывомагнитный генератор RU2185705C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000128309A RU2185705C1 (ru) 2000-11-14 2000-11-14 Спиральный взрывомагнитный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000128309A RU2185705C1 (ru) 2000-11-14 2000-11-14 Спиральный взрывомагнитный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2185705C1 true RU2185705C1 (ru) 2002-07-20

Family

ID=20242018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000128309A RU2185705C1 (ru) 2000-11-14 2000-11-14 Спиральный взрывомагнитный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2185705C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516260C2 (ru) * 2012-07-17 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН) Взрывомагнитный генератор
RU2548021C2 (ru) * 2013-07-26 2015-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Взрывомагнитная система для генерирования мощного импульса энергии
RU2547337C2 (ru) * 2013-07-30 2015-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Утройство для исследования эффективности высокоскоростной имплозии лайнера
RU2568675C1 (ru) * 2014-07-21 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Спиральный взрывомагнитный генератор и способ кумуляции импульса тока
RU2711093C1 (ru) * 2019-02-19 2020-01-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство электровзрывного размыкателя тока для коммутации тока дискового взрывомагнитного генератора в нагрузку

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Мегагауссная и мегаамперная импульсная технология и применение. /Под ред. ЧЕРНЫШЕВА В.К. и др. - Саров: ВНИИЭФ, 1997, т.1, с.267-273. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516260C2 (ru) * 2012-07-17 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН) Взрывомагнитный генератор
RU2548021C2 (ru) * 2013-07-26 2015-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Взрывомагнитная система для генерирования мощного импульса энергии
RU2547337C2 (ru) * 2013-07-30 2015-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Утройство для исследования эффективности высокоскоростной имплозии лайнера
RU2568675C1 (ru) * 2014-07-21 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Спиральный взрывомагнитный генератор и способ кумуляции импульса тока
RU2711093C1 (ru) * 2019-02-19 2020-01-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство электровзрывного размыкателя тока для коммутации тока дискового взрывомагнитного генератора в нагрузку

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108194294B (zh) 同轴式阳极绝缘型脉冲等离子体推进器
CN105704903B (zh) 一种基于磁场作用的真空等离子体生成的放电电极结构
US3108325A (en) Forming device
US7071631B2 (en) Electromagnetic pulse device
RU2185705C1 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор
RU2185704C1 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор
CN109578233B (zh) 一种基于多阳极电极结构的烧蚀型脉冲等离子体推进器
RU2169425C2 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор
CN106057396B (zh) 高温等离子气体超导电磁线圈及微波脉冲发生装置
CN205828047U (zh) 高温等离子气体超导电磁线圈及微波脉冲发生装置
RU2711093C1 (ru) Устройство электровзрывного размыкателя тока для коммутации тока дискового взрывомагнитного генератора в нагрузку
Rousskikh et al. Electrical explosion of conductors in the high-pressure zone of a convergent shock wave
RU2396630C1 (ru) Взрывной формирователь импульса тока
RU2547337C2 (ru) Утройство для исследования эффективности высокоскоростной имплозии лайнера
RU2548021C2 (ru) Взрывомагнитная система для генерирования мощного импульса энергии
USH148H (en) Shock electromechanical energy converter with permanent magnet
Novac et al. An insulator-metallic phase transition cascade for improved electromagnetic flux-compression in/spl theta/-pinch geometry
RU2183901C2 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор
RU61856U1 (ru) Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
RU2568675C1 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор и способ кумуляции импульса тока
RU2156026C2 (ru) Способ взрывной кумуляции магнитной энергии и устройство для его осуществления
RU191897U1 (ru) Биконический комплексированный взрывомагнитный генератор с широкополосной рамочной антенной
Bhat et al. Explosion of bare and insulated copper wires
RU2286003C1 (ru) Автономный магнитокумулятивный генератор
CA2447094A1 (en) Explosively driven radio frequency pulse generating apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041115