RU2286629C1 - Способ изготовления квантового генератора - Google Patents

Способ изготовления квантового генератора Download PDF

Info

Publication number
RU2286629C1
RU2286629C1 RU2005109067/28A RU2005109067A RU2286629C1 RU 2286629 C1 RU2286629 C1 RU 2286629C1 RU 2005109067/28 A RU2005109067/28 A RU 2005109067/28A RU 2005109067 A RU2005109067 A RU 2005109067A RU 2286629 C1 RU2286629 C1 RU 2286629C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hollow cylinder
flanges
protrusions
axial
plate
Prior art date
Application number
RU2005109067/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Николаевич Свиридов (RU)
Константин Николаевич Свиридов
Владимир Михайлович Мурашев (RU)
Владимир Михайлович Мурашев
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика"
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 Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика" filed Critical Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика"
Priority to RU2005109067/28A priority Critical patent/RU2286629C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2286629C1 publication Critical patent/RU2286629C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области квантовой физики и может быть использовано при изготовлении фотодиссоционных генераторов для формирования импульсов электромагнитного излучения. Способ включает изготовление полого цилиндра, газонепроницаемой металлизированной пластины с механизмами для крепления инициаторов электромагнитного излучения, фланцев с осевыми цилиндрическими выступами, выходных окон, фиксацию пластины по внутренней поверхности полого цилиндра и формирование рабочей камеры генератора. Изготавливают накладки удлиненной формы с отверстиями на опорной поверхности и резьбовые втулки. В стенках полого цилиндра формируют сквозные радиальные каналы, резьбовые втулки крепят на свободной плоскости пластины. После совмещения отверстий накладок с радиальными каналами полого цилиндра осуществляют поджатие накладок к наружным поверхностям полого цилиндра и осевых выступов фланцев резьбовыми элементами. Резьбовые элементы вкручиваются в отверстия резьбовых втулок. Технический результат - повышение эксплуатационных характеристик изготовляемых генераторов путем улучшения оптических характеристик формируемого ими электромагнитного излучения. 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к области квантовой физики и может быть использовано при изготовлении фотодиссоционных генераторов для формирования импульсов электромагнитного излучения.
Известны способы изготовления фотодиссоционного генератора, включающие изготовление полого цилиндра с внутренней газонепроницаемой оболочкой, фланцев с выходными окнами, крепление в полости цилиндра инициаторов электромагнитного излучения, формирование рабочей камеры путем сочленения фланцев с торцевыми областями цилиндра и установки на фланце выходных окон, с последующим заполнением рабочей камеры газовой средой, см. ЗУЕВ B.C. Фотодиссоционный лазер с накачкой ударной и тепловой волнами. Академия наук СССР, ФИАН, ПРЕПРИНТ 161, 1990, стр.58, 61.
Недостатками приведенных технических решений являются повышенная стоимость и вес изготовляемых генераторов.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) к предполагаемому изобретению является способ изготовления квантового генератора, включающий изготовление полого цилиндра, газонепроницаемой металлизированной пластины с механизмами для крепления инициаторов электромагнитного излучения на одной плоскости, фланцев с осевыми цилиндрическими выступами, выходных окон, фиксацию пластины по внутренней поверхности полого цилиндра и формирование рабочей камеры генератора путем сочленения осевых цилиндрических выступов фланцев с торцами полого цилиндра и установки на фланцах выходных окон с последующим заполнением сформированной камеры рабочей средой, см. (заявку №2003109980/28, положительное решение о выдаче патента от 19.05. 2004 г.), МПК H 01 S 3/03, 3/0937.
Недостатком приведенного технического решения являются пониженные эксплуатационные характеристики изготовляемых генераторов (т.к. при заполнении камеры рабочей средой под давлением ниже атмосферного, за счет небольшой жесткости полого цилиндра, будет происходить деформация стенок последнего, что приводит к отклонению инициаторов электромагнитного импульса от прямолинейной формы и, как следствие, к понижению оптических характеристик выходного излучения).
Технический результат от использования предлагаемого технического решения заключается в повышении эксплуатационных характеристик изготовляемых генераторов путем улучшения оптических характеристик формируемого ими электромагнитного излучения.
В соответствии с предлагаемым изобретением вышеуказанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления квантового генератора, включающем изготовление полого цилиндра, газонепроницаемой металлизированной пластины с механизмами для крепления инициаторов электромагнитного излучения на одной плоскости, фланцев с осевыми цилиндрическими выступами, выходных окон, фиксацию пластины по внутренней поверхности полого цилиндра и формирование рабочей камеры генератора путем сочленения осевых цилиндрических выступов фланцев с торцами полого цилиндра и установки на фланцах выходных окон с последующим заполнением сформированной камеры рабочей средой, дополнительно изготовляют накладки удлиненной формы с отверстиями на опорной поверхности и резьбовые втулки, а в стенках полого цилиндра формируют сквозные радиальные каналы, резьбовые втулки крепят на свободной плоскости пластины, а при фиксации последней по внутренней поверхности полого цилиндра резьбовые втулки размещают в его радиальных каналах, после сочленения осевых выступов фланцев с торцами полого цилиндра устанавливаемой накладки на наружных поверхностях последнего и осевых выступов фланцев вдоль их образующих, и после совмещения отверстий накладок с радиальными каналами полого цилиндра осуществляют поджатие накладок к наружным поверхностям полого цилиндра и осевых выступов фланцев резьбовыми элементами вкручиваемыми в отверстия резьбовых втулок.
Кроме того, накладки на наружных поверхностях полого цилиндра и осевых выступов фланцев располагают с равным шагом.
Кроме того, резьбовые втулки под резьбовые элементы для поджатия двух из накладок к наружным поверхностям полого цилиндра и осевых выступов фланцев крепят на свободной плоскости пластины напротив механизмов для крепления инициаторов электромагнитного излучения.
Кроме того, в качестве заготовки для изготовления накладок используют швеллер.
Кроме того, при изготовлении накладок на их опорных поверхностях формируют продольный желобок цилиндрической формы в поперечном сечении с диаметром, равным наружному диаметру полого цилиндра и осевых выступов фланцев.
Кроме того, накладки изготавливают с переменным поперечным сечением, уменьшающимся от их средней части к концам.
На фиг.1 - фиг.7 показана последовательность изготовления генератора по предлагаемому способу.
Способ включает в себя первоначальное изготовление (в любой последовательности) полого цилиндра - 1 (см. фиг.1 - фиг.4) из пластического материала (например, из плотного пенопласта), как минимум, с одной парой диаметрально противоположно расположенных рядов радиальных сквозных каналов - 2, двух фланцев - 3 (например, из полиамида) с осевыми цилиндрическими выступами с наружным диаметром - "Д", равным наружному диаметру цилиндра - 1, двух выходных окон - 4, газонепроницаемой металлизированной пластины - 5 с двумя рядами механизмов для крепления инициаторов электромагнитного излучения (например, в форме стержней из взрывчатого вещества) в виде скоб - 6 лирообразной формы, резьбовых втулок - 7, которые крепят на свободной плоскости пластины - 5 напротив механизмов - 6, и минимум одной пары накладок - 8 удлиненной формы. Длина накладок - 8 выбирается равной сумме длин цилиндрических выступов фланцев - 3 и цилиндра - 1, при этом их изготовление производят из стандартного профиля (швеллера), на опорной поверхности которого формируют желобок цилиндрической формы в поперечном сечении с диаметром равным - "Д".
В целях снижения веса и обеспечения равнопрочности в выступающих частях швеллера выполняют симметричные скосы - 9, обеспечивающие уменьшение поперечного сечения швеллера от его средней части к концам (см. фиг.4).
На опорной поверхности накладок - 8 выполняют ряд отверстий - 10, расстояние между которыми равно расстоянию между радиальными каналами - 2 цилиндра - 1.
Затем (см. фиг.5) пластину - 5 с механизмами - 6 и резьбовыми втулками - 7 скручивают в рулон и вводят в отверстие цилиндра - 1 и, совмещая втулки - 7 с радиальными каналами - 2 цилиндра - 1, производят крепление (фиксацию) пластины - 5 по внутренней поверхности цилиндра - 1 (например, с помощью предварительно нанесенного клеящего вещества). После фиксации пластины - 5 производят формирование рабочей камеры генератора (см. фиг.6) путем герметичного сочленения осевых выступов фланцев - 3 с торцами цилиндра - 1, с последующей установкой окон - 4 на фланцах - 3 (предварительно установив инициаторы электромагнитного излучения - 11). Далее вдоль наружных образующих цилиндрических поверхностей цилиндра - 1 и выступов фланцев - 3 с равным шагом устанавливают накладки - 8, совмещая их отверстия - 10 с каналами - 2 цилиндра - 1 и вводя в контакт продольные желобки накладок - 8 с наружными поверхностями цилиндра - 1 и осевых выступов фланцев - 3. После совмещения каналов - 2 цилиндра - 1 и отверстий - 10 накладок - 8 производят поджатие последних к наружным поверхностям цилиндра - 1 и осевых выступов фланцев - 3 с помощью резьбовых элементов вкручиваемых в осевые отверстия втулок - 7 (например, шпилек - 12 с гайками - 13). Затем осуществляют заполнение камеры рабочей средой и, при необходимости, заполнение объема между обращенными друг к другу поверхностями фланцев - 3 вспенивающейся отвердевшей массой - 14 (например, пенополиуретаном). Эксплуатация полученного генератора производится в обычном режиме, характерном для фотодиссоционных лазеров.
Из вышеприведенного следует, что предложенное техническое решение имеет преимущество по сравнению с известным, а именно: за счет повышенной жесткости полого цилиндра в радиальном направлении исключается деформация последнего при заполнении камеры генератора рабочей средой (например, в среде аргона под давлением 0,1 атм), что повышает оптические характеристики выходного излучения.
Следовательно, предложенный способ изготовления квантового генератора при реализации дает технический результат - повышает эксплуатационные характеристики получаемой продукции.

Claims (6)

1. Способ изготовления квантового генератора, включающий изготовление полого цилиндра, газонепроницаемой металлизированной пластины с механизмами для крепления инициаторов электромагнитного излучения на одной плоскости, фланцев с осевыми цилиндрическими выступами, выходных окон, фиксацию пластины по внутренней поверхности полого цилиндра и формирование рабочей камеры генератора, путем сочленения осевых цилиндрических выступов фланцев с торцами полого цилиндра и установки на фланцах выходных окон с последующим заполнением сформированной камеры рабочей средой, отличающийся тем, что дополнительно изготавливают накладки удлиненной формы с отверстиями на опорной поверхности и резьбовые втулки, а в стенках полого цилиндра формируют сквозные радиальные каналы, резьбовые втулки крепят на свободной плоскости пластины, а при фиксации последней по внутренней поверхности полого цилиндра резьбовые втулки размещают в его радиальных каналах, после сочленения осевых выступов фланцев с торцами полого цилиндра устанавливают накладки на наружных поверхностях последнего и осевых выступов фланцев вдоль их образующих и после совмещения отверстий накладок с радиальными каналами полого цилиндра осуществляют поджатие накладок к наружным поверхностям полого цилиндра и осевых выступов фланцев резьбовыми элементами, вкручиваемыми в отверстия резьбовых втулок.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что накладки на наружных поверхностях полого цилиндра и осевых выступов фланцев устанавливают с равным шагом.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что резьбовые втулки под резьбовые элементы для поджатия двух накладок к наружным поверхностям полого цилиндра и осевых выступов фланцев крепят на свободной плоскости пластины напротив механизмов для крепления инициаторов электромагнитного излучения.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве заготовки для изготовления накладок используют швеллер.
5. Способ по п.1 или 4, отличающийся тем, что при изготовлении накладок на их опорной плоскости формируют продольный желобок цилиндрической формы в поперечном сечении с диаметром, равным наружному диаметру полого цилиндра и осевых выступов фланцев.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что накладки изготавливают с переменным поперечным сечением, уменьшающимся от их средней части к концам.
RU2005109067/28A 2005-03-29 2005-03-29 Способ изготовления квантового генератора RU2286629C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109067/28A RU2286629C1 (ru) 2005-03-29 2005-03-29 Способ изготовления квантового генератора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109067/28A RU2286629C1 (ru) 2005-03-29 2005-03-29 Способ изготовления квантового генератора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2286629C1 true RU2286629C1 (ru) 2006-10-27

Family

ID=37438762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005109067/28A RU2286629C1 (ru) 2005-03-29 2005-03-29 Способ изготовления квантового генератора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2286629C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2285836T3 (es) Cañon de pistola de calibre pequeño.
RU2286629C1 (ru) Способ изготовления квантового генератора
JP5281767B2 (ja) バドミントンラケットの製造方法
JP2005001663A (ja) 自転車構成部品およびその製造方法
Pan et al. The influence of lay-up design on the performance of bi-stable piezoelectric energy harvester
RU2003123784A (ru) Элемент ракетного двигателя и способ изготовления такого элемента ракетного двигателя
RU2008110497A (ru) Конструкция из композиционного материала и способ ее изготовления
US8590438B2 (en) Method and a device for pre-stressed armor
KR20000068041A (ko) 초음파 헤어 컬링 장치
CN104005171A (zh) 塑料-成圈工具梳栉
EP2563651B1 (fr) Structure de fuselage d'aéronef comportant un dispositif absorbeur d'énergie
CN107563065B (zh) 中低频腔管宽频吸声结构设计方法及其结构
NL8105810A (nl) Werkwijze voor het vervaardigen van een raket raam zoals een tennisraket.
US3082601A (en) Rocket combustion chamber
WO2013102463A1 (en) Master model structure
JP2003191359A (ja) ハニカム構造体及びその製造方法並びにハニカム構造体の連結体
US3751666A (en) Infrared generator
PT2080864E (pt) Perfil isolado com núcleo de isolamento e respectivo processo de fabrico
WO1993008421A1 (en) Tubes and connector and method of fabrication
RU2241285C1 (ru) Способ изготовления квантового генератора, способ его управления и система для его осуществления
CN108980151A (zh) 一种光学遥感器锁紧解锁及阻尼隔振一体化结构
RU125593U1 (ru) Импостное соединение профилей строительных конструкций
CN209139524U (zh) 一种椭圆螺旋风管成型机
US4141183A (en) Prestressed hollow chamber composite structural element capable of supporting heavy loads
JPH0419129A (ja) 繊維強化複合材料製トラス継手およびその製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20090330