RU2667902C2 - Способ ускорения макрочастиц - Google Patents
Способ ускорения макрочастиц Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims abstract description 11
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 24
- 238000005303 weighing Methods 0.000 claims description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 abstract description 2
- -1 polyethylene Polymers 0.000 abstract description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 abstract description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 13
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 8
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 2
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 2
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 2
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000013618 particulate matter Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000005686 electrostatic field Effects 0.000 description 1
- 238000013401 experimental design Methods 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000011859 microparticle Substances 0.000 description 1
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
- H05H15/00—Methods 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.
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)
| 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)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2456782C2 (ru) * | 2010-10-20 | 2012-07-20 | Объединенный Институт Ядерных Исследований | Способ ускорения макрочастиц |
-
2017
- 2017-02-10 RU RU2017104348A patent/RU2667902C2/ru active
Patent Citations (1)
| 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)
| 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 |