RU32935U1 - Электромагнитный ускоритель - Google Patents

Электромагнитный ускоритель Download PDF

Info

Publication number
RU32935U1
RU32935U1 RU2003116415/20U RU2003116415U RU32935U1 RU 32935 U1 RU32935 U1 RU 32935U1 RU 2003116415/20 U RU2003116415/20 U RU 2003116415/20U RU 2003116415 U RU2003116415 U RU 2003116415U RU 32935 U1 RU32935 U1 RU 32935U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
solenoid
electromagnetic
electric
accelerating
Prior art date
Application number
RU2003116415/20U
Other languages
English (en)
Inventor
К.К. Ким
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Петербургский государственный университет путей сообщения
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования Петербургский государственный университет путей сообщения filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Петербургский государственный университет путей сообщения
Priority to RU2003116415/20U priority Critical patent/RU32935U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU32935U1 publication Critical patent/RU32935U1/ru

Links

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Description

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
Нолезная модель относится к области электротехники, а более конкретно - к электромагнитным ускорителям тел.
Известнен коаксиальный электромагнитный ускоритель (Зарубежное военное обозрение, 1986. .№ 5. С. 19-24), принцин действия которых основан на взаимодействии электромагнитного поля, создаваемого стационарными катушками, со снарядом. Снаряд представляет собой полый цилиндр, где также имеются катушки, запитываемые током через коллекторные щетки.
Недостатком этого устройства являются быстрый износ nteTOK и возможность работы только до скоростей порядка 1 км/с.
Этих недостатков лишен индукционный электромагнитный ускоритель (В.Т. Чемерис, А.Д. Нодольцев, Ю.Н. Васьковский, В.Н. Петровский. Нрименение индуктивного накопителя энергии для ускорения проводяыщх тел. Электричество. 1985. №1. С. 53-54), выбранный в качестве прототипа. Цилиндрическое проводящее ускоряемое тело расположено внутри цилиндрического ускоряющего соленоида, к которому через ключ подсоединен индуктивный накопитель. Индуктивный накопитель зашунтирован электровзрывной проволкой. Когда ключ разомкнут, ток индуктивного накопителя замыкается через электровзрьшную нроволку. При замыкании ключа изза переходных процессов ток через электровзрывную проволку увеличивается и последняя срабатывает (взрывается). Теперь весь ток индуктивного накопителя замыкается через ускоряющий соленоид, магнитное поле которого индуцирует вихревые токи в ускоряемом проводящем теле. Взаимодействие этих токов с импульсным магнитным полем ускоряющего соленоида приводит к возникновению электромагнитной силы, осуществляющей разгон проводящего тела.
F 41 F 1/02
Недостаточно быстрое нарастание тока в ускоряющем соленоиде, обусловленноеотносительномедленнымсрабатыванием
электровзрывной проволки (время срабатывания зависит от тепловой инерции проволки и от времени существования электрической дуги, образованной в результате взрыва проволки), определяет относительно невысокую эффективность работы ускорителя (при относительно медленном нарастании тока в ускоряющем соленоиде, ускоряемое тело успевает выйти из зоны действия магнитного поля соленоида, не получив необходимой для заданной скорости разгона кинетической энергии).
Задача настоящей полезной модели - повысить эффективность работы электромагнитного ускорителя за счет увеличения кинетической энергии ускоряемого тела за время разгона.
Технический результат достигается тем, что в электромагнитном ускорителе, содержащем ускоряемое проводящее тело, расположенное в стволе, в нижней части которого расположен ускоряющий импульсный соленоид, выводы которого подключены к цепи из последовательно соединенных ключа и индуктивного накопителя, зашунтированного электровзрывной проволкой, на торце импульсного соленоида установлена пластина из диэлектрического материала, к которой прикреплена своими концами электровзрывная проволка.
Предлагаемый электромагнитный ускоритель представлен на чертеже. Ускоряемое проводящее тело 1 находится в стволе 2, в нижней части которого расположен импульсный ускоряющий соленоид 3. На торце соленоида 3 установлена пластин 4, выполненная из диэлектрического материала, например из фторопласта. На пластине 4 закреплена своими концами электровзрывная проволка 5. Индуктивный накопитель 6 с помощью ключа 7 подсоединяется к ускоряющему соленоиду 3. Индуктивный накопитель 6 зашунтирован электровзрывной проволкой 5.
Работа электромагнитного ускорителя осуществляется следующим образом.
Шунтирование индуктивного накопителя 6 электровзрывной проволкой 5 обусловлено условиями аккумулирования энергии в накопителе 6. До замыкания ключа 7, в электровзрывной проволке 5 течет ток i , равный току //, накопителя 6. При замыкании ключа 7 в
соленоиде 3 начинает течь ток / (о я-р) создается импульсное
магнитное поле, которое индуцирует вихревые токи в ускоряемом теле 1. Под действием электромагнитной силы взаимодействия вихревых токов с импульсным магнитным полем соленоида 3 тело 1 начинает ускоряться в стволе 2. Одновременно с этим, поле соленоида 3 взаимодействует с током /р, протекающим в электровзрывной проволке
5. В результате этого на электровзрывную проволку 5 действует электромагнитная сила (в плоскости перпендикулярной чертежу). Под действием этой силы происходит механическое разрущение проволки 5 и весь ток накопителя 6 замьпсается через ускоряющий соленоид 3 (iff /(,). Разрушение проволки 5 осуществляется также в результате
электрического взрыва (под действием вьщеляющегося в проволке 5 тепла).
Таким образом, в заявляемом ускорителе электровзрывная проволка 5 разрущается не только под тепловым действием токов, протекающих в ней, как это имеет место в прототипе, но и под действием выще указанных электромагнитных сил. Сказанное ведет к уменьщению времени «срабатывания (разрушения) проволки 5, а значит к уменьщению времени нарастания тока в ускоряющем соленоиде 3.
Технико-экономическиепреимуществапредлагаемого
определяющим уровень техники в данной области, заключается в следующем:
1.В результате уменьшения времени разрыва шунтирующей проволки, уменьшается время нарастания тока в ускоряющем соленоиде, что ведет к тому, что ускоряемое тело за время разгона успевает получить больщую кинетическую энергию нежели в прототипе;
2.Электромагнитная сила «выдувает электрическую дугу, возникающую при разрыве шунтирующей проволки. Что также ведет к увеличению эффективности работы ускорителя.

Claims (1)

  1. Электромагнитный ускоритель, содержащий ускоряемое проводящее тело, расположенное в стволе, в нижней части которого расположен ускоряющий импульсный соленоид, выводы которого подключены к цепи из последовательно соединенных ключа и индуктивного накопителя, зашунтированного электровзрывной проволокой, отличающийся тем, что на торце импульсного соленоида установлена пластина из диэлектрического материала, к которой прикреплена своими концами электровзрывная проволока.
    Figure 00000001
RU2003116415/20U 2003-06-02 2003-06-02 Электромагнитный ускоритель RU32935U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003116415/20U RU32935U1 (ru) 2003-06-02 2003-06-02 Электромагнитный ускоритель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003116415/20U RU32935U1 (ru) 2003-06-02 2003-06-02 Электромагнитный ускоритель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU32935U1 true RU32935U1 (ru) 2003-09-27

Family

ID=38310930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003116415/20U RU32935U1 (ru) 2003-06-02 2003-06-02 Электромагнитный ускоритель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU32935U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7541563B1 (en) Magnetic gyro-projectile device with electronic combustion, turbogeneration and gyro stabilization
CN104501654B (zh) 一种感应式电磁线圈减速器及减速方法
GB1559025A (en) Device in the producing an electric ignition current in the detonator of a projectile
CN106643286A (zh) 一种多极重接型电磁发射装置
GB2206677A (en) Electromagnetic gun
MX2011004668A (es) Generacion de energia electrica.
Xiang et al. Design and experiment of reluctance electromagnetic launcher with new-style armature
Hu et al. Experiment and analysis on the new structure of the coilgun with stepped coil winding
RU32935U1 (ru) Электромагнитный ускоритель
Liang et al. Reverse force suppression method of reluctance coil launcher based on consumption resistor
CN202836345U (zh) 便携磁阻电磁线圈枪
Zhiyuan et al. Dynamic research of multi-stage reluctance coil gun
Azevedo et al. Powerful water-plasma explosions
RU123510U1 (ru) Ускоритель тел
CN115900435A (zh) 适用于各类枪炮的直流线圈炮
US4944212A (en) Magnetic advanced hybrid rail gun
CN209355774U (zh) 全电化坦克模拟电磁线圈炮
RU2398350C1 (ru) Способ формирования импульса тока для разгона лайнера магнитным полем импульсного источника
Winterberg On impact fusion
Sivkov Hybrid electromagnetic system for acceleration of solids
Jacob et al. A Study on Improving Single Stage Coil Gun
CN210198211U (zh) 一种烟花电磁弹射装置
Xiaopeng et al. Multiprojectile active electromagnetic armor
Kikuta et al. Development of Micro-Particles Accelerator with Pulse Formation
RU2136102C1 (ru) Электрогравитационный двигатель

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060603