RU2498542C1 - Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель - Google Patents

Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель Download PDF

Info

Publication number
RU2498542C1
RU2498542C1 RU2012132373/11A RU2012132373A RU2498542C1 RU 2498542 C1 RU2498542 C1 RU 2498542C1 RU 2012132373/11 A RU2012132373/11 A RU 2012132373/11A RU 2012132373 A RU2012132373 A RU 2012132373A RU 2498542 C1 RU2498542 C1 RU 2498542C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
barrel
copper
central electrode
length
Prior art date
Application number
RU2012132373/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Юрьевич Герасимов
Александр Анатольевич Сивков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2012132373/11A priority Critical patent/RU2498542C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2498542C1 publication Critical patent/RU2498542C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к плазменной технике и может быть использовано для ускорения плазмы до гиперскоростей и получения нанодисперсных порошков титана и меди. Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель содержит соленоид, цилиндрический титановый ствол, цепь питания. Титановый ствол содержит плавкие перемычки, титановые проволочки, титановый центральный электрод, цилиндрическую медную вставку. Корпус узла центрального электрода выполнен из магнитного материала и перекрывает зону размещения плавкой перемычки на 40-50 мм. Медная вставка выполнена в виде продольно размещённых медных шин круглого сечения. Длина медных шин равна длине титанового ствола, а площадь поверхности составляет 30% от площади поверхности титанового ствола. Изобретение позволяет получить шихты сверхтвердых порошкообразных материалов на основе титана со связующим компонентом из меди. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и электрофизики, а именно к экспериментальной физике и ускорительной технике и может использоваться для ускорения плазмы до гиперскоростей, а также для получения смеси нанодисперсных порошков титана и меди, а также соединений: оксидов, нитридов и др. путем распыления материала гиперскоростной плазменной струи в свободном пространстве.
Известен коаксиальный магнитоплазменный ускоритель (RU 61856 U1, МПК F41B 6/00 (2006.01), опубл. 10.03.2007 г.), выполненный в виде коаксиально размещенного внутри соленоида цилиндрического электропроводящего ствола, внутри которого размещена плавкая перемычка, электрически соединяющая начало ствола и центральный электрод, который присоединен к одной клемме цепи питания ускорителя. Цепь питания второй клеммой присоединена к концу соленоида, удаленному от центрального электрода. Второй конец соленоида электрически соединен с началом ствола. Вершины центрального электрода, начало ствола и начало соленоида размещены в одной плоскости, перпендикулярной оси ствола. Корпус узла центрального электрода выполнен из магнитного материала и перекрывает зону размещения плавкой перемычки. Длина части перекрывающей зону размещения плавкой перемычки составляет 40-50 мм, а ее внешняя поверхность выполнена конусообразной.
С помощью этого ускорителя невозможно получить шихту сверхтвердых порошкообразных материалов на основе титана, в состав которой введен связующий пластичный компонент из меди.
Наиболее близким к заявленному ускорителю является коаксиальный магнитоплазменный ускоритель (RU 2442095 С1, МПК F41B 6/00 (2006.01), H05H 11/00 (2006.01), опубл. 10.02.2012 г.), выбранный в качестве прототипа, выполненный в виде коаксиально размещенного внутри соленоида цилиндрического электропроводящего титанового ствола. Внутри ствола размещена плавкая перемычка, электрически соединяющая начало ствола и центральный электрод, который присоединен к одной клемме цепи питания ускорителя. Цепь питания второй клеммой присоединена к концу соленоида, удаленного от центрального электрода. Второй конец соленоида электрически соединен с началом титанового ствола, а вершина центрального электрода, начало ствола и начало соленоида размещены в одной плоскости, перпендикулярной оси ствола. Корпус узла центрального электрода выполнен из магнитного материала и перекрывает зону размещения плавкой перемычки, длина части перекрывающей зону размещения плавкой перемычки составляет 40-50 мм, а ее внешняя поверхность выполнена конусообразной. Внутри цилиндрического титанового ствола в начальной его части размещена цилиндрическая медная вставка длиной не превышающей четверть длины титанового ствола, причем в конечной части медной вставки выполнены пропилы составляющие не более 85% ее длины.
Недостатком прототипа является непостоянный диаметр ускорительного канала по его длине, что негативно сказывается на динамике плазменного потока, из которого формируется шихта.
Задачей изобретения является получение шихты сверхтвердых порошкообразных материалов на основе титана, в состав которой введен связующий пластичный компонент из меди.
Поставленная задача достигается за счет того, что коаксиальный магнитоплазменный ускоритель выполнен так же, как в прототипе, в виде коаксиально размещенного внутри соленоида цилиндрического электропроводящего титанового ствола. Внутри ствола размещена плавкая перемычка, электрически соединяющая начало ствола и центральный электрод, который присоединен к одной клемме цепи питания ускорителя. Цепь питания второй клеммой присоединена к концу соленоида, удаленного от центрального электрода. Второй конец соленоида электрически соединен с началом титанового ствола, а вершина центрального электрода, начало ствола и начало соленоида размещены в одной плоскости, перпендикулярной оси ствола. Корпус узла центрального электрода выполнен из магнитного материала и перекрывает зону размещения плавкой перемычки, длина части перекрывающей зону размещения плавкой перемычки составляет 40-50 мм, а ее внешняя поверхность выполнена конусообразной. Внутри цилиндрического титанового ствола в начальной его части размещена цилиндрическая медная вставка.
Согласно изобретению медная вставка выполнена в виде продольно размещенных медных шин круглого сечения, длина которых равна длине титанового ствола, причем площадь поверхности медных шин составляет до 30% от площади поверхности титанового ствола.
За счет использования медных шин происходит электроэрозионная наработка меди, при распылении которой образуется нанодисперсный порошок меди.
Выбор площади поверхности медных шин и титанового ствола определен необходимым соотношением компонентов шихты. Известно, что соотношение связующего пластичного компонента должно до 10% от общего содержания шихты. Экспериментально установлено, что такое соотношение обеспечивается при условии, когда площадь поверхности медных шин составляет 30% от площади поверхности титанового ствола.
На фиг.1 изображен коаксиальный магнитоплазменный ускоритель.
Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель состоит из цилиндрического электропроводящего титанового ствола 1, центрального электрода 2, соединяющей их плавкой перемычки 3, состоящей из металлических проволочек, расходящихся от центрального электрода 2 и огибающих торцевую часть изолятора 4 центрального электрода 2. Узел 5 центрального электрода 2, выполненный из магнитного материала (конструкционной стали), сопряжен со стволом 1, укрепляя узел центрального электрода2, и перекрывая зону размещения плавкой перемычки 3. Длина части, перекрывающей зону размещения плавкой перемычки 3, составляет 40-50 мм, а ее внешняя поверхность выполнена конусообразной. Соленоид 6 выполнен за одно целое с фланцем 7 и цилиндрической частью 8, в которой размещен узел 5 центрального электрода 2. Соленоид 6 укреплен резьбовой заглушкой 9. Соленоид 6 снаружи укреплен прочным стеклопластиковым корпусом 10 и стянут мощными токопроводящими шпильками 11 между фланцем 7 и стеклопластиковым упорным кольцом 12. Токопроводящие шпильки 11 электрически соединены токопроводящим кольцом 13, а к токопроводящим шпилькам 11 присоединен шинопровод 14 внешней схемы электропитания. Второй шинопровод 15 схемы электропитания присоединен к центральному электроду 2. К шинопроводу 15 последовательно присоединены ключ 16 и конденсаторная батарея 17, связанная с шинопроводом 14. Внутри цилиндрического титанового ствола 1 размещены четыре медные шины 18. Длина медных шин 18 равна длине титанового ствола 1.
Работа устройства заключается в следующем. При замыкании ключа 16 в контуре электропитания ускорителя начинает протекать ток от конденсаторной батареи 17, по шинопроводу 14, токопроводящему кольцу 13, шпилькам 11, фланцу 7, виткам соленоида 6, узлу 5, стволу 1, медным шинам 18, плавкой перемычке 3, центральному электроду 2, шинопроводу 15, через ключ 16 и к конденсатору 17. При достижении нарастающим током i(t) некоторого уровня плавкая перемычка 3 взрывается с образованием сильноточного дугового разряда. Начальная форма плазменной структуры задается конфигурацией и расположением проволочек плавкой перемычки 3, а также наличием цилиндрического канала в изоляторе 4 центрального электрода 2. Плазма сильноточного разряда сжимается магнитным полем собственного тока, магнитным полем соленоида и приобретает грибообразную форму. В устройстве конусообразная часть узла 5 центрального электрода перекрывает зону размещения плавкой перемычки 3 и формирования плазменной структуры, экранирует эту зону в течение некоторого времени и исключает вращение грибообразной плазменной перемычки, уменьшая эрозию ствола на его начальном участке.
Генерируемая ускорителем импульсная гиперзвуковая плазменная струя выходит в пространство, заполненное азотом, происходит распыление материала, наработанного электроэрозионным путем с внутренней поверхности титанового ствола 1 и с поверхности медных шин 18, и формирование нанодисперсных частиц сверхтвердого материала.
Предложенное устройство испытано в следующих условиях: емкость конденсаторной батареи 17 составляла 48 мФ, ее зарядное напряжение - 3,0 кВ, длина титанового ствола 1 равна 275 мм, внутренний диаметр ствола - 21 мм, площади поверхности ствола составляла 18134 кв. мм, медные шины 18 круглого сечения диаметром 1,6 мм, количество медных шин - 4 шт.Площадь поверхности медных шин 18 составляла 5526 кв. мм, т.е. 30% от площади поверхности титанового ствола 1. Давление азота - 1,0 атм. В результате такого эксперимента получена шихта нанодисперсного порошка нитрида титана с включением распределенных частиц меди. Рентгеноструктурный анализ показал, что шихта состоит из кристаллических фаз cTiN - 90% и Cu - 10%.

Claims (1)

  1. Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель, выполненный в виде коаксиально размещенного внутри соленоида цилиндрического титанового ствола, внутри которого размещена плавкая перемычка из титановых проволочек, электрически соединяющая начало ствола и титановый центральный электрод, который присоединен к одной из клемм цепи питания ускорителя, цепь питания второй клеммой присоединена к концу соленоида, удаленного от центрального электрода, второй конец соленоида электрически соединен с началом ствола, корпус узла центрального электрода выполнен из магнитного материала и перекрывает зону размещения плавкой перемычки, длина части перекрывающей зону размещения плавкой перемычки составляет 40-50 мм, а ее внешняя поверхность выполнена конусообразной, внутри цилиндрического титанового ствола размещена цилиндрическая медная вставка, отличающийся тем, что медная вставка выполнена в виде продольно размещенных медных шин круглого сечения, длина которых равна длине титанового ствола, причем площадь поверхности медных шин составляет до 30% от площади поверхности титанового ствола.
RU2012132373/11A 2012-07-27 2012-07-27 Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель RU2498542C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132373/11A RU2498542C1 (ru) 2012-07-27 2012-07-27 Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132373/11A RU2498542C1 (ru) 2012-07-27 2012-07-27 Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2498542C1 true RU2498542C1 (ru) 2013-11-10

Family

ID=49683373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132373/11A RU2498542C1 (ru) 2012-07-27 2012-07-27 Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2498542C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2739441A1 (fr) * 1995-09-29 1997-04-04 Inst Franco Allemand De Rech D Lanceur a rails
US7077047B2 (en) * 2003-12-24 2006-07-18 Joseph Franklin Frasca Electromagnetic propulsion devices
RU2406278C1 (ru) * 2009-10-05 2010-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
RU2442095C1 (ru) * 2010-08-26 2012-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2739441A1 (fr) * 1995-09-29 1997-04-04 Inst Franco Allemand De Rech D Lanceur a rails
US7077047B2 (en) * 2003-12-24 2006-07-18 Joseph Franklin Frasca Electromagnetic propulsion devices
RU2406278C1 (ru) * 2009-10-05 2010-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
RU2442095C1 (ru) * 2010-08-26 2012-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105704903A (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
CN107534272A (zh) 火花塞
JP2022530848A (ja) ポスト碍子及び直流送電装置
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
RU2498542C1 (ru) Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
RU2442095C1 (ru) Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
RU2544838C2 (ru) Излучающая трубка, а также ускоритель частиц с излучающей трубкой
US9190811B2 (en) Surge arrester with a low response voltage and method for producing same
RU2459394C1 (ru) Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
RU61856U1 (ru) Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
RU2406278C1 (ru) Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
GB2449707A (en) Dielectric barrier electrode array
US6578493B2 (en) Electrothermal ignition device and method for producing the device
RU2185705C1 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор
RU75783U1 (ru) Высоковольтный конденсатор со встроенным управляемым коммутатором
RU2185704C1 (ru) Спиральный взрывомагнитный генератор
RU2396630C1 (ru) Взрывной формирователь импульса тока
CN106057396B (zh) 高温等离子气体超导电磁线圈及微波脉冲发生装置
RU137443U1 (ru) Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
RU2655365C1 (ru) Способ синтеза нанодисперсного нитрида титана
RU2431947C1 (ru) Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
Zherlitsyn et al. An air insulated linear pulse transformer for electrodischarge technology
RU2197795C1 (ru) Линейный индукционный ускоритель
RU2449051C1 (ru) Устройство для нанесения покрытий электрическим взрывом фольги
Krastelev et al. A high-power generator of nanosecond pulses with an amplitude of up to 500 kV and a repetition rate of up to 50 Hz

Legal Events

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

Effective date: 20140728