Плазменный ускоритель с анодным слоем

 

Изобретение относится к космической технике, в частности к электрореактивным двигательным установкам и к технологии плазменной обработки материалов. Целью изобретения является увеличение ресурса и КПД плазменного ускорителя, а также снижение содержания продуктов эрозии материала катода в ускоренном потоке плазмы за счет улучшения его фокумировки. Разрядная камера плазменного ускорителя с анодным слоем образована соосно установленными кольцевым полым анодом и кольцевым катодом, охватывающим анод. Полость анода разделена кольцевыми элементами, находящимися под потенциалом анода, по меньшей мере на три секции, каждая из которых соединена с газораспределителем через жиклер. Длина анодных кольцевых элементов в выходном сечении разрядной камеры ограничена поверхностью магнитной силовой трубки в межполюсном зазоре. 1 ил.

Изобретение относится к космической технике, в частности к электрореактивным двигательным установкам и к технологии плазменной обработки материалов, а также прикладному применению плазменных ускорителей. Известны одноступенчатые ускорители с анодным слоем, содержащие магнитную систему, разрядную камеру, образованную анодом-газораспределителем и кольцевыми катодами, катод-компенсатор. Зоны ионизации и ускорения в этих ускорителях устанавливаются автоматически при горении разряда в скрещенных -полях в области прианодного слоя шириной порядка нескольких ларморовских радиусов электрона. Известен также ускоритель с анодным слоем, содержащий магнитную систему, разрядную камеру, состоящую из анода, содержащего газораспределитель и разрядную полость, кольцевых катодов, и катод-компенсатор. Введение разрядной полости в аноде позволило, с одной стороны, стабилизировать разряд, с другой стороны - обеспечить более однородное распределение плотности плазмы в канале и несколько снизить поперечные градиенты электронного давления в слое ионизации и ускорения, что привело к повышению ресурса и КПД ускорителя. Однако наличие единой анодной полости, в которую проникает разряд, не выравнивает концентрацию нейтронов и ионов по высоте разрядного слоя, так как в центре канала на границе полый анод - слой формируется ядро ионизации, что обуславливает достаточно высокий уровень радиальных градиентов электронного давления и расфокусировку ускоряемого потока ионов. Целью изобретения является повышение ресурса и КПД ускорителя, а также снижение содержания продуктов эрозии катодных электродов в ускоренной плазме. Указанная цель достигается тем, что в ускорителе с анодным слоем, содержащем разрядную камеру, состоящую из анода, образующего полость газового разряда и снабженного разораспределителем, и катодных электродов, магнитную систему, включающую магнитопроводы, внутренний и внешний магнитопроводы, внутренний и внешний магнитные полюса, магнитные экраны, катушки намагничивания, и катод-компенсатор, в полости анода вдоль направления ускорения плазмы установлены по меньшей мере два кольцевых элемента, электрически соединенные с анодом и разделяющие его полость на кольцевые секции, каждая из которых соединена газовым трактом с газораспределителем, при этом длина кольцевых элементов ограничена в разрядной камере вогнутой магнитной силовой поверхностью в межполюсном зазоре. Введение анодных колец позволило разделить анодную полость на три и более полостей, в каждой из которых со стороны газораспределителя подбирается такой расход, что при заданном суммарном расходе через все полости по всей высоте анодного слоя обеспечивается одинаковая эффективность ионизации, т. е. выравнивается концентрация плазмы по всей его высоте. Иными словами, ядро ионизации разделяется на несколько мелких ядер, градиенты концентрации между которыми уменьшаются соответственно числу, причем ионный ток на стенки разрядной камеры будет поступать только с крайних полостей. Эффективность фокусировки усиливается еще тем, что длина колец ограничивается магнитной силовой поверхностью, проходящей через концы стенок полого анода. При этом осуществляется привязка анодного слоя к магнитно-плазменной линзе и обеспечивается однородная подача атомов и ионов рабочего тела к ее поверхности, исключая искажения слоя ионизации по высоте камеры и возникновение паразитных поперечных градиентов электронного давления. На чертеже показан продольный разрез ускорителя. Ускоритель с анодным слоем содержит разрядную камеру 1, состоящую из анода 2, образующего полость газового разряда 3, снабженного газораспределителем 4 и катодных электродов 5, магнитную систему, включающую магнитопроводы 6, внутренний и внешний магнитные полюса 7, 8, магнитные экраны 9, катушки намагничивания 10, и катод-компенсатор 11. В полости анода установлены кольца 12, образованные между ними кольцевые секции связаны с газораспределителем газовыми трактами 13. Длина колец ограничена магнитной силовой поверхностью 14. Ускоритель работает следующим образом. Рабочее тело подается в газораспределитель 4 анода 2, откуда через отверстия 13 поступает в анодные полости газового разряда 3, ограниченные кольцами 12. На выходе из анода 2, в области магнитной силовой поверхности 14, происходит ионизация атомов рабочего тела электронным ударом дрейфующими в скрещенных -полях первичными электронами, поступающими из катода-компенсатора 11. Магнитное поле образуется путем запитывания катушек намагничивания 10 магнитной системы, при этом магнитный поток, замыкаясь через магнитопроводы 6, магнитные полюса 7, 8 и магнитные экраны 9, создает магнитную линзу в разрядной камере 1. Равномерно поступающие на вход в линзу ионы, фокусируясь в ней, ускоряются Е-полем приложенной разности потенциалов между анодом, катодом-компенсатором и катодными электродами 5. Таким образом, изобретение позволяет создать ускоритель с анодным слоем с повышенным КПД, увеличенным ресурсом и сниженным содержанием продуктов эрозии катодных электродов в ускоренной плазме. (56) Авторское свидетельство СССР N 1105072, кл. H 01 J 27/10, 1983. Гришин С. Л. , Лесков Л. В. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов. - М. : Машиностроение, 1989, с. 138.

Формула изобретения

ПЛАЗМЕННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ С АНОДНЫМ СЛОЕМ, содержащий разрядную камеру, образованную соосно размещенными кольцевым полым анодом с газораспределителем и кольцевым полым катодом, катод-компенсатор, расположенный за срезом разрядной камеры, источник электропитания, подключенный к электродам, и магнитную систему, включающую магнитопровод с внутренним и внешним по отношению к разрядной камере кольцевыми магнитными полюсами, и источник магнитодвижущей силы, отличающийся тем, что, с целью увеличения ресурса и КПД ускорителя, а также снижения содержания продуктов эрозии материала катода в ускоренном потоке плазмы за счет улучшения его фокусировки, в полости анода вдоль направления ускорения плазмы установлены по меньшей мере два кольцевых элемента, электрически соединенные с анодом и разделяющие его полость на кольцевые секции, каждая из которых соединена с газораспределителем через газовый тракт, при этом длина кольцевых элементов ограничена в разрядной камере магнитной силовой поверхностью в межполюсном зазоре.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 10-2002

Извещение опубликовано: 10.04.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано на оборудовании для электрообработки листовых деталей по схеме трепанации трубчатым электродом-инструментом

Изобретение относится к области квантовой электроники и плазмохимии и может быть использовано при создании газовых лазеров и плазмохимических реакторов

Изобретение относится к модификации параметров ионосферной плазмы и может быть использовано при проведении экспериментов в верхней атмосфере

Изобретение относится к низкотемпературной плазме, в частности к плазме продуктов сгорания при высоком давлении

Изобретение относится к черной металлургии , а именно к термическому отжигу рулонов листового проката в колпаковых печах Цель изобретения - повышение производительности печи за счет сокращения времени нагрева отжигаемых рулонов

Изобретение относится к технике физического эксперимента и может найти применение в лабораторных плазменных экспериментах, в исследованиях по управляемому термоядерному синтезу, в астрофизических наблюдениях

Изобретение относится к ускорительной технике, а именно к устройствам, в которых формируется плазма для получения электронных ионных пучков

Изобретение относится к управляемому термоядерному синтезу и технологии обработки деталей путем облучения их поверхности потоком энергии или частиц и может быть использовано в авиационной , судостроительной, стэнкоинструментальной промышленности и других отраслях народного -хозяйства для увеличения срока службы деталей Целью изобетения является расширение функциональных возможностей способа путем использовах ния его для обработки цилиндрических деталей переменного радиуса Способ плазмоимпульсной обработки металлических цилиндрических деталей включает размещение детали в полом изоляционном корпусе, в торцах которого вакуумплотно установлены электроды, имеющие технологические отверстия и аппаратуру контроля и соединенные с источником питания посредством прямого и обратного тоководов Изоляционный корпус выполняется в форме, подобной форме обрабатываемой детали с 11 9 коэффициентом подобия K R/rfc exp 10 r/l , где г - текущий радиус обрабатываемой детали, м; R - радиус изоляционного корпуса в сечении, соот2 ветствующем текущему радиусу детали г

Изобретение относится к космической технике, в частности, к способам, применяющимся для ускорения космических аппаратов потоками заряженных частиц, например, потоками ионов или электронов

Изобретение относится к плазменным двигателям, применяемым на космических аппаратах, в частности, к плазменным двигателям с замкнутым дрейфом электронов, называемых двигателями со стационарной плазмой или "холловскими двигателями"

Изобретение относится к электроракетным двигателям и можеи использоваться при их конструировании

Изобретение относится к плазменной технике, а более конкретно, касается конструирования ускорителей плазмы с замкнутым дрейфом электронов (УЗДЭ) и может быть использовано при разработке электроракетных двигателей, а также технологических ускорителей, применяемых в процессах вакуумно-плазменной технологии

Изобретение относится к ракетной и ядерной технике, предназначено для освоения космического пространства и может быть использовано для получения электрической и тепловой энергии на космическом корабле

Изобретение относится к ионно-оптическим ускорителям ионов и может быть использовано в ионных двигателях

Изобретение относится к космической технике, а именно к электрореактивным двигательным установкам, в состав которых входят стационарные плазменные двигатели и двигатели с анодным слоем

Изобретение относится к плазменной технике и может быть использовано в электрических ракетных двигателях, в частности плазменных ускорителях с замкнутым дрейфом электронов, предназначенных для работы в космических условиях, и может найти применение в электронике для ионной очистки, получения покрытий различного функционального назначения в вакуумной металлургии для совершенствования поверхностных характеристик металлов и сплавов

Изобретение относится к электрореактивным двигателям, а более конкретно, к импульсным электрореактивным двигателям
Наверх