RU2260896C1 - Автономный магнитокумулятивный генератор - Google Patents

Автономный магнитокумулятивный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2260896C1
RU2260896C1 RU2004105580/06A RU2004105580A RU2260896C1 RU 2260896 C1 RU2260896 C1 RU 2260896C1 RU 2004105580/06 A RU2004105580/06 A RU 2004105580/06A RU 2004105580 A RU2004105580 A RU 2004105580A RU 2260896 C1 RU2260896 C1 RU 2260896C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnet
spiral
external
magnetic
magnetocumulative
Prior art date
Application number
RU2004105580/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004105580A (ru
Inventor
В.Е. Гурин (RU)
В.Е. Гурин
А.С. Пикарь (RU)
А.С. Пикарь
Original Assignee
Российская Федерация в лице Министерства Российской Федерации по атомной энергии-Минатом РФ
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация в лице Министерства Российской Федерации по атомной энергии-Минатом РФ, Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация в лице Министерства Российской Федерации по атомной энергии-Минатом РФ
Priority to RU2004105580/06A priority Critical patent/RU2260896C1/ru
Publication of RU2004105580A publication Critical patent/RU2004105580A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2260896C1 publication Critical patent/RU2260896C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области преобразования химической энергии взрывчатого вещества в электромагнитную с осуществлением процесса магнитной кумуляции энергии, т.е. к магнитокумулятивным или взрывомагнитным генераторам, основанным на сжатии магнитного потока, и предназначено для использования в экспериментальной физике как автономный импульсный источник энергии, а также в области исследования свойств веществ при воздействии сверхсильных магнитных полей, в экспериментах с плазменными камерами, по разгону лайнеров и др. Автономный магнитокумулятивный генератор содержит систему постоянных магнитов. Внутри системы соосно расположен спиральный магнитокумулятивный генератор. Магнитокумулятивный генератор содержит полость сжатия магнитного потока. Эта полость ограничена коаксиальным наружным спиральным проводником и внутренним проводником с зарядом взрывчатого вещества и системой инициирования. Система инициирования расположена на одном из торцов. Система постоянных магнитов выполнена в виде, по меньшей мере, одного внешнего магнита с радиальной намагниченностью и внутреннего магнита с осевым отверстием и осевой намагниченностью. Внешний магнит расположен на наружной поверхности спирального проводника магнитокумулятивного генератора. Внутренний магнит расположен у торца спирального проводника со стороны системы инициирования, причем одноименные полюса внешнего и внутреннего магнитов обращены к полости сжатия магнитного потока. Изобретение направлено на снижение потоков рассеяния за пределами контура сжатия магнитного потока и увеличение начальной энергии в контуре сжатия спирального магнитокумулятивного генератора. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам преобразования химической энергии взрывчатого вещества (ВВ) в электромагнитную, к магнитокумулятивным (МКГ) или взрывомагнитным (ВМГ) генераторам, основанным на сжатии магнитного потока.
Устройство может быть использовано в экспериментальной физике как автономный импульсный источник энергии, а также в области исследования свойств веществ при воздействии сверхсильных магнитных полей, в экспериментах с плазменными камерами, по разгону лайнеров и др.
В известных МКГ средством для создания начального магнитного поля могут быть конденсаторная батарея или система постоянных магнитов. Последние генераторы относятся к так называемым автономным МКГ. Известен автономный МКГ авторов Б.А.Бойко, В.Е.Гурин "Взрывомагнитный источник тока", а.с. № 1551214, кл. МПК Н 02 N 11/00, опубликованный в БИ № 13 (II часть), 2000 г. Устройство содержит цилиндрический проводник с зарядом ВВ и постоянные магниты, в зазоре между которыми размещены токопроводящие шины. Со стороны входа источника шины и проводник соединены между собой. Со стороны выхода источника шины соединены между собой и с одним выводом для нагрузки, а второй вывод соединен с проводником. Число постоянных магнитов равно числу шин, а выполнены магниты в виде призм, попарно совмещенных одними из боковых граней. Разноименные полюса призм обращены друг к другу.
Недостатком устройства-аналога является низкий коэффициент усиления энергии. Ограничения связаны с низкой начальной индуктивностью шинных МКГ.
Наиболее близким к заявляемому является автономный магнитокумулятивный генератор А.Б.Прищепенко "Устройство на основе постоянных магнитов для создания начального тока в спиральных ВМГ", ПТЭ "Приборы и техника эксперимента" № 4, 1995 г., стр.138-145, рис.1. Автономный МКГ включает систему постоянных магнитов, соосно расположенный внутри системы спиральный МКГ, содержащий полость сжатия магнитного потока, ограниченную коаксиальными наружным спиральным проводником и внутренним проводником с зарядом ВВ и системой инициирования, расположенную на одном из торцов. Система постоянных магнитов в прототипе выполнена в виде сегментов колец с радиальной намагниченностью и параллелепипедов с осевой намагниченностью из самарий-кобальтового сплава. Недостатком МКГ по прототипу является малая величина начального магнитного потока (~1,3 мВб), что соответствует начальной энергии в контуре 0,07 Дж. Ограничения связаны со значительными потоками рассеяния за пределами контура сжатия, возникающими при размещении магнитов с осевой намагниченностью поверх спирального проводника.
При создании данного изобретения решалась задача разработки спирального автономного МКГ с качественно улучшенными параметрами.
Техническим результатом при решении данной задачи явилось снижение потоков рассеяния за пределами контура сжатия и, как следствие, увеличение начальной энергии в контуре сжатия спирального МКГ.
Указанный технический результат достигается тем, что по сравнению с известным автономным МКГ, содержащим систему постоянных магнитов, соосно расположенный внутри системы спиральный МКГ, содержащий полость сжатия магнитного потока, ограниченную коаксиальными наружным спиральным проводником и внутренним проводником с зарядом ВВ и системой инициирования, расположенной на одном из торцов, новым является то, что система постоянных магнитов выполнена в виде, по меньшей мере, одного внешнего магнита с радиальной намагниченностью, расположенного на наружной поверхности спирального проводника МКГ, и внутреннего магнита с осевой намагниченностью и осевым отверстием для подрыва заряда ВВ, расположенного у торца спирального проводника со стороны системы инициирования, причем одноименные полюса внешнего и внутреннего магнитов обращены к полости сжатия магнитного потока. С внешней стороны системы постоянных магнитов расположен магнитопровод.
При вышеуказанной ориентации полюсов внешнего и внутреннего магнитов весь магнитный поток проходит через полость сжатия генератора. В прототипе большая часть магнитного потока, примерно 70%, находится за пределами полости сжатия снаружи магнита с продольной намагниченностью.
Размещение в прототипе внешних магнитов в виде параллелепипедов с осевой намагниченностью поверх спирального проводника приводит к распределению магнитного потока частично в полости сжатия и частично вне полости сжатия. Наличие магнитопровода снаружи внешних магнитов приведет к еще большему уменьшению потока в полости сжатия. В заявляемом генераторе внешний магнит имеет радиальную намагниченность, при этом магнитный поток расположен практически полностью в полости сжатия. Внутренний магнит с осевой намагниченностью усиливает продольную составляющую магнитного потока. Наличие магнитопровода с внешней стороны системы постоянных магнитов дополнительно концентрирует поток в полости сжатия и усиливает достижение технического результата.
На фиг.1 изображен заявляемый автономный магнитокумулятивный генератор.
На фиг.2 изображено сечение А-А фиг.1.
Заявляемый автономный МКГ включает систему постоянных магнитов, соосно расположенный внутри системы спиральный МКГ, содержащий полость 1 сжатия магнитного потока, ограниченную коаксиальным наружным спиральным проводником 2 и внутренним проводником 3 с зарядом взрывчатого вещества 4 и системой инициирования 5, расположенной на одном из торцов.
Система постоянных магнитов выполнена в виде, по меньшей мере, одного внешнего магнита 6 с радиальной намагниченностью, расположенного на наружной поверхности спирального проводника 2 МКГ и внутреннего магнита 7 с осевым отверстием и осевой намагниченностью, расположенного у торца спирального проводника 2 со стороны системы инициирования 5, причем одноименные полюса внешнего и внутреннего магнитов обращены к полости сжатия магнитного потока. Магнитопровод 8 расположен с внешней стороны системы постоянных магнитов.
Кроме того, автономный МКГ содержит нагрузку 9, подключенную к спиральному проводнику и внутреннему проводнику со стороны, противоположной системе инициирования 5, диэлектрические вставки 10 и 11 для фиксации магнитов и каркас 12 для фиксации и изоляции спирального проводника МКГ.
Система постоянных магнитов может быть выполнена в виде по меньшей мере одного цилиндрического внешнего магнита с радиальной намагниченностью и внутреннего кольцевого магнита с осевой намагниченностью.
В предлагаемом примере конкретного выполнения автономного МКГ система постоянных магнитов выполнена из четырех плоских оксиднобариевых магнитов с размерами 84×64×24 мм и кольцевого магнита наружным диаметром 52 мм, внутренним диаметром 22 мм, толщиной 21 мм. Диаметр спирали многосекционного МКГ - 50 мм, длина - 200 мм. Магнитопровод выполнен из листового магнитомягкого материала, например сталь 10, толщиной 1,5 мм таким образом, что охватывает систему постоянных магнитов с внешних сторон и имеет осевое отверстие для подрыва заряда ВВ.
В обоих вариантах исполнения магнитных систем в полости сжатия создается одинаковое распределение магнитного потока.
Блок постоянных магнитов с магнитопроводом представляет самостоятельное устройство и собирается отдельно от спирального МКГ, при этом имеется возможность контроля начальных параметров до проведения эксперимента.
Работает автономный МКГ следующим образом. В свободную полость блока системы постоянных магнитов устанавливается снаряженный зарядом ВВ спиральный МКГ. После постановки средств инициирования и подрыва заряда ВВ внутренний проводник под действием продуктов взрыва начинает расширяться, принимая форму конуса. Сразу же после начала движения проводника контур генератора замыкается и магнитный поток, охватываемый витками спирали, полностью используется в процессе сжатия. При этом точка контакта конуса проводника движется по виткам спирали, в результате чего индуктивность контура и его эффективная площадь уменьшаются. Магнитное поле при этом усиливается и вытесняется в нагрузку 9. По мере вытеснения и сжатия магнитного потока происходит усиление индукционного тока и энергии магнитного поля.
Изготовлен и испытан опытный образец заявляемого автономного МКГ. Начальная энергия магнитного поля постоянных магнитов 0,3 Дж была увеличена до 35 Дж. Таким образом, по сравнению с прототипом, где начальная энергия магнитного поля составила 0,07 Дж, в заявляемом автономном МКГ начальная энергия составила 0,3 Дж, то есть более чем в четыре раза. В зависимости от выбора типа спирального МКГ коэффициент усиления энергии заявляемого автономного МКГ может быть также увеличен в четыре раза.

Claims (2)

1. Автономный магнитокумулятивный генератор, включающий систему постоянных магнитов, соосно расположенный внутри системы спиральный магнитокумулятивный генератор, содержащий полость сжатия магнитного потока, ограниченную коаксиальным наружным спиральным проводником и внутренним проводником с зарядом взрывчатого вещества и системой инициирования, расположенной на одном из торцов, отличающийся тем, что система постоянных магнитов выполнена в виде, по меньшей мере, одного внешнего магнита с радиальной намагниченностью, расположенного на наружной поверхности спирального проводника магнитокумулятивного генератора, и внутреннего магнита с осевым отверстием и осевой намагниченностью, расположенного у торца спирального проводника со стороны системы инициирования, причем одноименные полюса внешнего и внутреннего магнитов обращены к полости сжатия магнитного потока.
2. Автономный магнитокумулятивный генератор по п.1, отличающийся тем, что с внешней стороны системы постоянных магнитов расположен магнитопровод.
RU2004105580/06A 2004-02-24 2004-02-24 Автономный магнитокумулятивный генератор RU2260896C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004105580/06A RU2260896C1 (ru) 2004-02-24 2004-02-24 Автономный магнитокумулятивный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004105580/06A RU2260896C1 (ru) 2004-02-24 2004-02-24 Автономный магнитокумулятивный генератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004105580A RU2004105580A (ru) 2005-08-10
RU2260896C1 true RU2260896C1 (ru) 2005-09-20

Family

ID=35844569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004105580/06A RU2260896C1 (ru) 2004-02-24 2004-02-24 Автономный магнитокумулятивный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2260896C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468495C1 (ru) * 2011-05-17 2012-11-27 Евгений Куртович Долгих Взрывной магнитокумулятивный генератор
RU2743990C1 (ru) * 2020-07-30 2021-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Сверхсильный импульсный магнит
WO2021006938A3 (en) * 2019-04-15 2021-04-01 Enig Associates, Inc. Title: permanent magnet seed field system for flux compression generator

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468495C1 (ru) * 2011-05-17 2012-11-27 Евгений Куртович Долгих Взрывной магнитокумулятивный генератор
WO2021006938A3 (en) * 2019-04-15 2021-04-01 Enig Associates, Inc. Title: permanent magnet seed field system for flux compression generator
US11692797B2 (en) 2019-04-15 2023-07-04 Enig Associates, Inc. Permanent magnet seed field system for flux compression generator
RU2743990C1 (ru) * 2020-07-30 2021-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Сверхсильный импульсный магнит

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004105580A (ru) 2005-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2005135467A (ru) Газотурбинный двигатель с устройством автоматического обнаружения ферромагнитных частиц в масляной камере
WO2012097212A1 (en) Corona igniter with magnetic screening
RU2260896C1 (ru) Автономный магнитокумулятивный генератор
EP2660833B1 (en) Ignition coil
RU2286003C1 (ru) Автономный магнитокумулятивный генератор
US11692797B2 (en) Permanent magnet seed field system for flux compression generator
JP2592169B2 (ja) 爆薬発電機
RU2467463C1 (ru) Импульсный электрогенератор (варианты)
RU2185705C1 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор
RU2185704C1 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор
Bykov et al. An MC-1 cascade magnetocumulative generator of multimegagauss magnetic fields—ideas and their realization
USH148H (en) Shock electromechanical energy converter with permanent magnet
RU2442095C1 (ru) Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
KR20170062749A (ko) 포탄가속장치를 구비한 다포신박격포의 포신
SU1457779A1 (ru) Coлehoидaльhый bзpыbomaгhиthый гehepatop
RU2169425C2 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор
RU2743990C1 (ru) Сверхсильный импульсный магнит
RU2181227C2 (ru) Взрывной магнитокумулятивный генератор
RU2156026C2 (ru) Способ взрывной кумуляции магнитной энергии и устройство для его осуществления
RU2204777C2 (ru) Коаксиальный ускоритель сивкова
SU1123081A1 (ru) Бесконтактный регулируемый синхронный генератор
Shkuratov et al. Compact autonomous completely explosive pulsed power system
SU728653A1 (ru) Взрывомагнитный генератор тока
RU2259611C1 (ru) Сверхсильный импульсный магнит
KR200377941Y1 (ko) 관성발전장치

Legal Events

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

Effective date: 20110225