RU2667902C2 - Способ ускорения макрочастиц - Google Patents

Способ ускорения макрочастиц Download PDF

Info

Publication number
RU2667902C2
RU2667902C2 RU2017104348A RU2017104348A RU2667902C2 RU 2667902 C2 RU2667902 C2 RU 2667902C2 RU 2017104348 A RU2017104348 A RU 2017104348A RU 2017104348 A RU2017104348 A RU 2017104348A RU 2667902 C2 RU2667902 C2 RU 2667902C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
accelerated
speeds
particulates
target
striker
Prior art date
Application number
RU2017104348A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017104348A3 (ru
RU2017104348A (ru
Inventor
Николай Николаевич Мягков
Тимофей Александрович Шумихин
Лев Николаевич Безруков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН)
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 учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН)
Priority to RU2017104348A priority Critical patent/RU2667902C2/ru
Publication of RU2017104348A3 publication Critical patent/RU2017104348A3/ru
Publication of RU2017104348A publication Critical patent/RU2017104348A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2667902C2 publication Critical patent/RU2667902C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H15/00Methods or devices for acceleration of charged particles not otherwise provided for, e.g. wakefield accelerators

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для решения научных и прикладных задач. В предложенном способе ускоряют макрочастицу до сверхвысоких скоростей, а ударник, разогнанный до скоростей удара от 2.0 до 7.0 км/с, направляют на мишень, при ударной перфорации которой формируют струи фрагментов, головные части которых используют в качестве ускоренных макрочастиц. Ударник выполняют в виде металлической сферы либо сферы из полиэтилена. Мишень выполнена в виде сеточного либо струнного экрана, расположенного нормально к линии выстрела, либо под углом от 0 до 90° к линии выстрела. Сеточный/струнный экран выполнен многослойным с числом сеточных/струнных слоев от 2 до 3, причем направляющие струнных экранов расположены под углом от 0 до 90° друг к другу. Техническим результатом является повышение скорости разгона макрочастиц массой (0.01 г … 0.1 г) до скоростей (3…10) км/с, а также возможность более простой технической реализации способа ускорения макрочастиц с использованием более надежных устройств. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для решения научных и прикладных задач.
Известен аналог предлагаемого - патент [1]: RU 2 523 439 на «Способ ускорения макрочастиц», при котором ускоряют макрочастицу до сверхвысоких скоростей, что совпадает с существенными признаками предлагаемого. В данном способе первичный разгон осуществляют газодинамическим способом до скорости, соответствующей скорости инжекции в спиральный волновод, и окончательно ускоряют градиентом поля бегущего по виткам спирального волновода импульса напряжения. В качестве макрочастиц используют плоский конденсатор. При этом ускоренную макрочастицу используют в качестве выходной частицы способа.
Недостатками данного способа являются сложность конструкции и значительная трудоемкость настройки оборудования. Кроме того, масса ускоряемых частиц недостаточна для решаемых задач.
Известен также аналог предлагаемого - патент [2]: RU 2 456 782 на «Способ ускорения макрочастиц», при котором ускоряют макрочастицу до сверхвысоких скоростей, что совпадает с существенными признаками предлагаемого. При этом макрочастицы намагничивают и ориентируют магнитным полем в направлении продольной оси, заряжают электрически, и ускоряют электростатическим полем. При этом ускоренную макрочастицу используют в качестве выходной частицы способа.
Недостатками данного способа также являются сложность конструкции и значительная трудоемкость технологии монтажа. Кроме того, масса ускоряемых частиц недостаточна для решаемых задач.
В качестве прототипа - наиболее близкого к предлагаемому решению, выбран способ разгона частиц [3]: "Protection manual, Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, ver. 4.0, April 12, 2011, pp.22, 145-149 (http://iadc-online.org/Documents/ ProtectionManualnVer4nApr11.pdf)", при котором с помощью двухступенчатой легкогазовой пушки ускоряют макрочастицу до сверхвысоких скоростей, что совпадает с существенными признаками предлагаемого. Двухступенчатая легкогазовая пушка типично ускоряет макрочастицу до скоростей от 2 до 7 км/сек, используя гелий или водород как рабочий газ на второй стадий. И эту же ускоренную макрочастицу используют в качестве выходной частицы способа.
Недостаток прототипа состоит в том, что скорости до 10 км/с недостижимы для частиц массой М>0.01 г. Следует отметить, что указанные на фиг. 1 данные для модифицированной ДЛП пока имеют статус прогнозируемых, не подтвержденных экспериментально. Эксперименты с кумулятивным зарядом не могут использоваться для проводимых работ по защите космического аппарата (КА) от метеороидов и космического мусора (М/КМ), поскольку свойства получаемой кумулятивной струи не соответствуют свойствам М/КМ в околоземном космосе, а также не соответствуют стандартам испытаний, принятым, например, в Роскосмосе и NASA, для тестирования защиты КА от М/КМ. Поэтому доступная в настоящее время методика получения макрочастиц в задачах защиты космических аппаратов от космического мусора состоит в применении двухступенчатой легкогазовой пушки в соответствии со схемой, представленной на фиг. 2.
Список фигур чертежей:
Фиг. 1. Скорости частиц в зависимости от их массы, получаемые с помощью различных типов ускорителей.
Фиг. 2. Функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.
Фиг. 3. Схема эксперимента по исследованию взаимодействия ударника с сеточными экранами.
Фиг. 4 (не представлена). Фотография ударника и сетки с размерами типичными для наших экспериментов. Ударник - шарик 6.35 мм и сетка с диаметром проволоки 0.6 мм и апертурой (видимое на просвет расстояние между проволоками) - 2 мм.
На фиг. 1-3 использованы обозначения: 1 - ресивер со сжатым воздухом; 2 - поршень; 3 - гелий; 4 - ствол первой ступени; 5 - узел сжатия; 6 - ударник; 7 - ствол второй ступени; 8 - расширительная камера; 9 - отсекатель поддона; 10 - откачка воздуха; 11 - баллистическая траектория; 12 - предметная камера; измеритель скорости; 14 - мишень; 15 - струи фрагментов; 16 - головные части струй фрагментов со скоростью до 10 км/с.
На фиг. 1 представлены возможности реализуемых современными методами способов разгона частиц. В частности, видно, что для прототипа - двухступенчатой легкогазовой пушки (ДЛП) скорость 10 км/с недостижима для частиц массой М>0.01 г. На фиг. 2 представлена схема ДЛП, а на фиг. 3 - схема эксперимента с мишенью - сеточным экраном.
Для преодоления недостатков известных способов предложен способ разгона частиц, при котором ускоряют ударник до скоростей от 4 до 7 км/с, направляют его на мишень, при ударной перфорации которой формируют струи фрагментов, головные части которых используют в качестве ускоренных макрочастиц, отличающийся тем, что мишень выполнена в виде сеточного или многослойного струнного экрана с числом слоев от 2 до 3, расположенного под углом от 0° до 90° к линии выстрела, а макрочастицы массой до 0.1 г ускоряются до 10 км/с.
Кроме того, направляющие струнных экранов расположены под углом от 0° до 90° друг к другу.
Технический результат достигается за счет устранения указанных недостатков в предлагаемом способе и состоит в повышении скорости разгона макрочастиц массой до 0.1 г со скоростью до 10 км/с и выше, а также в более простой технической реализации, повышении надежности и уменьшении стоимости устройства, реализующего предлагаемый способ.
Сущность изобретения поясняется чертежами:
Фиг. 1. Скорости частиц в зависимости от их массы, получаемые с помощью различных типов ускорителей по п. 1 формулы.
Фиг. 2. Функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.
Фиг. 3. Схема экспериментов по исследованию взаимодействия ударника с сеточными экранами.
На фиг. 1 представлены зависимости скоростей частиц от их массы, получаемые с помощью различных типов ускорителей. Видно, что с увеличением массы разгоняемых частиц их скорость падает.
На фиг. 2 представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, согласно которой макрочастица из легкогазовой пушки последовательно проходит через ствол второй ступени, устройство отделения ударника от поддона, попадает в предметную (испытательную) камеру, где проходит через измеритель скорости, и попадает на мишень в виде сеточного экрана.
На фиг. 3 представлена схема экспериментов по исследованию взаимодействия ударника с сеточными экранами, где показано, что при перфорации мишени ударником возникают ускоренные струи фрагментов ударника, головные части которых используются как ускоренные до заданной скорости макрочастицы.
Существо предлагаемого способа состоит в том, что, используя меньшие скорости ударника, облегчают режим эксплуатации оборудования, снижают стоимость и повышают надежность оборудования, а необходимое повышение скорости выходной макрочастицы обеспечивают за счет формирования ускоренных струй фрагментов ударника после его взаимодействия с мишенью.
В наших экспериментах разгон ударника осуществляется с помощью легкогазовой пушки калибра 15-25 мм. По каналу ствола ударник перемещается в неразрезном ведущем поддоне, который изготавливается из полимерного материала. Отделение ударника от поддона производится с использованием специального устройства, размещенного на срезе ствола. Далее, ударник, попадает в предметную (испытательную) камеру, где, пройдя блок электроконтактных датчиков измерения скорости, взаимодействует с мишенью в виде сеточного/струнного экрана.
В качестве ударника в экспериментах использовался шарик из алюминиевого сплава АМГ6 или АД1 диаметром 6.35 мм - 15.0 мм массой 0.36 г. - 4.78 г, или шарик из полиэтилена диаметром 15 мм массой 1.68 г.
В качестве экранов (мишеней) в экспериментах были использованы стальные (сталь 3) сетки или струнные экраны (струнный экран - это система лежащих в одной плоскости параллельных натянутых проволок). Скорость соударения ударника с экраном составляла - 4…7 км/с. В эксперименте удар осуществлялся нормально к поверхности экрана. Испытательная камера, в которой происходил полет ударника и размещался испытываемый экран, вакуумировались.
Предложенный способ ускорения макрочастиц позволяет частицы массой до ~ 0.1 г. ускорять до скоростей ~ 10 км/с и реализуется в эксперименте, схема которого показана на фиг. 2 - фиг. 3. Алюминиевый сферический ударник диаметром 6.35 - 15 мм весом 0.36 - 4.78 г, разогнанный в легкогазовой баллистической установке до скоростей 7 км/с, ударяет по мишени, например, стальной сетке. При разрушении ударника на сетке формируются струи (цепочки) фрагментов, у которых скорости головных частей могут значительно превышать начальную скорость ударника. В экспериментах получены скорости разгона фрагментов до 10 км/сек. Максимальный коэффициент увеличения скорости составил: в экспериментах - 1.38, при численном моделировании - 1.5.
Покажем, что технический результат обеспечивается за счет существенных признаков предлагаемого.
То, что ускоряют ударник до скоростей от 4.0 км/сек до 7.0 км/сек, направляют его на мишень, при ударной перфорации которой формируют струи фрагментов, головные части которых используют в качестве ускоренных макрочастиц, а мишень выполняют в виде сеточного или многослойного струнного экрана с числом слоев от 2 до 3, расположенного под углом от 0° до 90° к линии выстрела, обеспечивает оптимизацию процесса фрагментации ударника и ускорения его фрагментов при перфорации экрана ударником, таким образом позволяет увеличить массу разгоняемых макрочастиц до 0.1 г и их скорость до 10 км/с при простой технической реализации. Этим же обеспечивается уменьшение стоимости устройства, реализующего предлагаемый способ, и повышение его надежности. Заданное число слоев многослойного струнного экрана также обеспечивает необходимые условия для достижения технического результата.
То, что направляющие струнных слоев многослойного экрана расположены под углом от 0° до 90° друг к другу, также обеспечивает условия для оптимизации процесса фрагментации ударника и необходимого ускорения его головных частей струй, т.е. обеспечивает вышеуказанный технический результат.
Предлагаемое техническое решение является простым по конструкции, технологичным в изготовлении и эксплуатации.
Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечивает достижение заявленного технического результата.
Проведенные эксперименты и численные расчеты подтвердили возможность его практической реализации.

Claims (2)

1. Способ разгона частиц, при котором ускоряют ударник до скоростей от 4 до 7 км/с, направляют его на мишень, при ударной перфорации которой формируют струи фрагментов, головные части которых используют в качестве ускоренных макрочастиц, отличающийся тем, что мишень выполнена в виде сеточного или многослойного струнного экрана с числом слоев от 2 до 3, расположенного под углом 0°<В<90° к линии выстрела, а макрочастицы массой до 0.1 г ускоряются до скоростей 10 км/с.
2. Способ разгона частиц по п. 1, отличающийся тем, что направляющие струнных экранов расположены под углом 0°<С<90° друг к другу.
RU2017104348A 2017-02-10 2017-02-10 Способ ускорения макрочастиц RU2667902C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104348A RU2667902C2 (ru) 2017-02-10 2017-02-10 Способ ускорения макрочастиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104348A RU2667902C2 (ru) 2017-02-10 2017-02-10 Способ ускорения макрочастиц

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017104348A3 RU2017104348A3 (ru) 2018-08-10
RU2017104348A RU2017104348A (ru) 2018-08-10
RU2667902C2 true RU2667902C2 (ru) 2018-09-25

Family

ID=63113167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017104348A RU2667902C2 (ru) 2017-02-10 2017-02-10 Способ ускорения макрочастиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2667902C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111122769B (zh) * 2020-03-04 2024-11-08 南京工业大学 一种模拟高温高速颗粒点火特性的实验方法及实验装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456782C2 (ru) * 2010-10-20 2012-07-20 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ ускорения макрочастиц

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456782C2 (ru) * 2010-10-20 2012-07-20 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ ускорения макрочастиц

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Iwan P Williams, METEORS, METEORITES, AND; INTERPLANETARY DUST, ransactions IAU, Volume XXIXA Proc. XXIXA IAU General Assembly, August 2015 Thierry Montmerle, ed., с. 365-379. *
Protection manual, Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, ver. 4.0, April 12, 2011, pp. 22, 145-149. *
ЛАВРУХОВ П.В. и др. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СТАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ С ДВУХСЛОЙНЫМ ЭКРАНОМ ВЫСОКОПОРИСТАЯ МЕДЬ/ДЮРАЛЮМИНИЙ, Физика горения и взрыва, 2004, т. 40, N 3, c. 87-96. *
Ф.А.БАУМ, К.П.СТАНЮКОВИЧ, Б.И.ШЕХТЕР, ФИЗИКА ВЗРЫВА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, М., 1959, с. 195, 346, 476 (рис. 160), 477, 492. *
Шумихин Т. А. ФРАГМЕНТАЦИЯ УДАРНИКА ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ПРОБИТИИ ТОНКИХ ДИСКРЕТНЫХ ПРЕГРАД, Специальность 01.02.04 - "Механика деформируемого твердого тела" АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук 4 АПР 2013, Москва-2013, доступен по интернет-адресу https://new-disser.ru/_avtoreferats/01006575701.pdf, а также http://www.dissercat.com/. *
Шумихин Т. А. ФРАГМЕНТАЦИЯ УДАРНИКА ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ПРОБИТИИ ТОНКИХ ДИСКРЕТНЫХ ПРЕГРАД, Специальность 01.02.04 - "Механика деформируемого твердого тела" АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук 4 АПР 2013, Москва-2013, доступен по интернет-адресу https://new-disser.ru/_avtoreferats/01006575701.pdf, а также http://www.dissercat.com/. ЛАВРУХОВ П.В. и др. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СТАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ С ДВУХСЛОЙНЫМ ЭКРАНОМ ВЫСОКОПОРИСТАЯ МЕДЬ/ДЮРАЛЮМИНИЙ, Физика горения и взрыва, 2004, т. 40, N 3, c. 87-96. Iwan P Williams, METEORS, METEORITES, AND; INTERPLANETARY DUST, ransactions IAU, Volume XXIXA Proc. XXIXA IAU General Assembly, August 2015 Thierry Montmerle, ed., с. 365-379. Ф.А.БАУМ, К.П.СТАНЮКОВИЧ, Б.И.ШЕХТЕР, ФИЗИКА ВЗРЫВА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, М., 1959, с. 195, 346, 476 (рис. 160), 477, 492. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017104348A3 (ru) 2018-08-10
RU2017104348A (ru) 2018-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Allen et al. Dynamics of a projectile penetrating sand. Part II
RU2667902C2 (ru) Способ ускорения макрочастиц
Schneider et al. Hypervelocity impact research-acceleration technology and applications
Drolshagen Hypervelocity impact effects on spacecraft
Ji et al. Dynamic behaviors of multi-layered steel targets with air gaps subjected to the impact of EFP simulants
Silnikov et al. NUMERICAL SIMULATION OF HYPERVELOCITY IMPACTS OF VARIOUSLY SHAPED PROJECTILES WITH THIN BUMPERS.
Usherenko et al. Powder particle flow acceleration methods for simulation of interaction with materials used in spacecrafts
Grizzi et al. Auger electron emission from Al induced by keV Ar bombardment: Experiments and Monte Carlo simulations
RU2525842C1 (ru) Способ инициирования молниевых разрядов
Khramtsov et al. Physical principles of operation of a two-stage light gas magnetoplasma launcher for high-vacuum ballistic tests
Tower et al. Development of a high-energy distributed energy source electromagnetic railgun with improved energy conversion efficiency
CA3005020A1 (en) Reactive armor
Vladimirovich et al. Numerical analysis of explosive formation of high-velocity metal particles from hemisphere-cylinder combined shaped-charge liners for the objects testing on anti-meteoric resistance
Kushwaha et al. Impact analysis of bullet on different ballistic resistant material using Ansys
Samiee et al. Ballistic performance of polyurea-coated armor grade ceramic tiles
Naeem et al. Development of a matlab code for plane wave lens and its validation by autodyn-2D
Rae et al. An experimental study of an explosively driven flat-plate launcher
Stilp Hypervelocity impact research
Selivanov et al. Explosive propelling device for testing a debris protection of missiles and spacecraft in ground-based conditions
Williams A Peridynamic Simulation of Repeated Projectile Impacts on a Steel Plate
RU119383U1 (ru) Пушка (параболоид инженера киселева)
Pineda et al. Ballistic properties of zylon for application to firearm projectile protection
Kasano Ballistic impact performance of composite plate with and without bonding
Lee et al. A study on perforation prediction of metal targets by cylindrical tungsten penetrator
Zhang et al. Spatial movement analysis on the intercepting projectile in the active electromagnetic armor