×
20.07.2014
216.012.e128

Результат интеллектуальной деятельности: СВОБОДНО ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для моделирования микрометеоритов и техногенных частиц. Свободно осциллирующий электромагнитный ускоритель содержит ферромагнитный ускоряемый объект, цилиндрическую немагнитную трубу, резонаторы, блоки питания резонаторов, цепи обратной связи и систему просчета фазы колебаний. Технический результат - повышение эффективности разгона за счет использования всей энергии конденсаторного накопителя на каждой ступени и за счет снижения длительности импульса. 1 ил.
Основные результаты: Свободно осциллирующий электромагнитный ускоритель, содержащий ферромагнитный ускоряемый объект, цилиндрическую немагнитную трубу, отличается тем, что в него введены резонаторы, блоки питания резонаторов, цепи обратной связи и система просчета фазы колебаний, резонаторы соединены с блоками питания резонаторов, информационный выход блоков питания соединен с входом блоков обратной связи, выходы которых подключены к входу системы просчета фазы, выход которой подключен к управляющему входу магнитного инжектора.

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для моделирования микрометеоритов и техногенных частиц.

Известен линейный многоступенчатый ускоритель, состоящий из ферромагнитной частицы, диэлектрической трубки, тягового соленоида, управляющего устройства, датчика линейного ускорения трубки и средства поочередной коммутации (Патент РФ №2331033, МПК F41B 6/00. Опубл. 10.08.2008. Бюл.22),

Наиболее близким аналогом является резонансный электромагнитный ускоритель (Сухачев К.И., Семкин Н.Д., Калаев М.П., Телегин A.M., Родин Д.В., Пияков А.В. патент №2466340 F41B 6/00 опубл. 10.11.2012), содержащий ферромагнитный ускоряемый объект, цилиндрическую немагнитную трубу с соосно закрепленными на ней и последовательно расположенными тяговыми соленоидами, средства коммутации обмоток соленоидов по сигналам управляющего устройства, силовые шины коммутации, конденсаторный источник энергии, изолированные драйверы, обратные диоды, датчик тока и шины управления.

Недостатками патента являются следующие.

- Невозможность непрерывного ускорения потока частиц.

- Наличие сложной системы коммутации и управления.

- Необходимость использовать большой накопитель энергии.

Поставлена задача разаработать электромагнитный ускоритель свободный от вышеуказанных недостатков.

Поставленная задача достигается тем, что в электромагнитном ускорителе, содержащем ферромагнитный ускоряемый объект, цилиндрическую немагнитную трубу, согласно изобретению введены магнитный инжектор, резонаторы, блоки питания резонаторов, цепи обратной связи и система просчета фазы колебаний, соленоиды резонаторов соосно и последовательно расположены на диэлектрической трубе, резонаторы соединены с блоками питания резонаторов, информационный выход блоков питания через блоки обратной связи соединены с системой просчета фазы, выход которой подключен к управляющему входу магнитного инжектора.

Сущность изобретения подтверждается чертежом, где на фигуре 1 изображена структурная схема свободно осциллирующего электромагнитного ускорителя.

Устройство содержит ферромагнитный ускоряемый объект 1, диэлектрическую трубку 2, резонаторы 3, блоки питания резонаторов 4, цепи обратной связи 5, систему просчета фазы 6, магнитный инжектор 7. Ферромагнитная частица 1 находится внутри немагнитной диэлектрической трубки 2, на которой соосно закреплены соленоиды резонаторов 3, подключенные к блокам питания резонаторов 4, информационный выход которых соединен со входом блоков обратной связи 5, выход которых подключен к системе просчета фазы 6, выход системы просчета фазы соединен с управляющим входом магнитного инжектора 7.

Устройство работает следующим образом. Блоки питания резонаторов 4 запускают и подпитывают колебательный процесс в контуре резонаторов 3, причем частота свободных колебаний каждого следующего резонатора увеличивается. Контур каждого резонатора должен иметь максимально высокую добротность. Благодаря этому энергия запасается не в виде статичного электрического поля накопителя, как в классических электромагнитных ускорителях, а в виде динамичного электромагнитного. Информация о частоте и мгновенном значении тока в контуре поступает через цепи обратной связи 5 в систему расчета фазы 6, которая просчитывает, в какой момент времени фаза колебания всех контуров будет благоприятной для ускорения ферромагнитной частицы 1. При наступлении такого момента система просчета фазы подает управляющий импульс на магнитный инжектор 7, который выкидывает ферромагнитную ускоряемую частицу 1 в диэлектрическую трубу 2, подхваченная магнитным полем ускоряемая частица начинает падать по стенкам потенциальной ямы, созданной соленоидами резонаторов.

Применение предложенного технического решения позволяет отказаться от систем коммутации, упростить конструкцию ускорителя и снизить стоимость благодаря отказу от конденсаторного накопителя и от коммутаторов. Предложенный метод ускорения позволяет непрерывно ускорять поток частиц с некоторым распределением по скоростям. Универсальность ускорителя по отношению к ускоряемым массам сохраняется на высоком уровне благодаря легкости подстройки частоты свободных колебаний контуров, добавляя или убирая емкость резонатора. Таким образом, предложенный ускоритель позволяет добиться высоких скоростей частиц, но при этом отличается повышенной простотой конструкции и легкостью обслуживания.

Свободно осциллирующий электромагнитный ускоритель, содержащий ферромагнитный ускоряемый объект, цилиндрическую немагнитную трубу, отличается тем, что в него введены резонаторы, блоки питания резонаторов, цепи обратной связи и система просчета фазы колебаний, резонаторы соединены с блоками питания резонаторов, информационный выход блоков питания соединен с входом блоков обратной связи, выходы которых подключены к входу системы просчета фазы, выход которой подключен к управляющему входу магнитного инжектора.
СВОБОДНО ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-25 из 25.
10.08.2016
№216.015.55d3

Ускоритель высокоскоростных твердых частиц с коррекцией вектора скорости частиц

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для моделирования микрометеоритов и техногенных частиц. Ускоритель высокоскоростных твердых частиц содержит инжектор, индукционные датчики, усилители, линейный ускоритель, источник фиксированного высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593594
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.66a1

Устройство для исследования физических явлений при высокоскоростном ударе

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для моделирования микрометеоритов и техногенных частиц. Устройство для исследования физических явлений при высокоскоростном ударе состоит из ускорительного тракта, содержащего инжектор, индукционные датчики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592060
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.77c9

Малый космический аппарат для регистрации частиц космического мусора и микрометеороидов

Изобретение относится к области космического приборостроения и может быть использовано для сбора данных о параметрах движения космических объектов - частиц космического мусора и микрометеороидов. Малый космический аппарат для регистрации частиц космического мусора и микрометеороидов состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598978
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.9c85

Устройство для исследования потоков микрометеороидов и частиц космического мусора

Изобретение относится к области космического приборостроения и касается устройства для исследования потоков микрометеороидов и частиц космического мусора. Устройство включает в себя мишень, крепежный диск, лазер, ПЗС-матрицу, шаговый двигатель, двигатель диска, светодиод, фотодиод, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610342
Дата охранного документа: 09.02.2017
26.08.2017
№217.015.da3e

Времяпролетный масс-спектрометр с нелинейным источником ионов

Изобретение относится к области масс-спектрометрии, преимущественно для космических исследований и для применения в других областях при условиях жестких ограничений массы и габаритов. Времяпролетный масс-спектрометр снабжен ионным источником с нелинейным ускоряющим промежутком, выполненным в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623729
Дата охранного документа: 29.06.2017
Показаны записи 21-27 из 27.
27.07.2014
№216.012.e5a0

Резонансный электромагнитный ускоритель с компенсацией потерь

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для моделирования микрометеоритов и техногенных частиц. Резонансный электромагнитный ускоритель содержит ферромагнитный ускоряемый объект, цилиндрическую немагнитную трубку с соосно закрепленными на ней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524574
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.09.2014
№216.012.f303

Устройство для диагностики состояния внутренней поверхности труб

Устройство относится к измерительной технике и может быть применено для выявления повреждений внутренней поверхности длинномерных труб и определения формы их поперечного сечения. Данное устройство позволяет повысить точность выявления поверхностных дефектов с одновременным обеспечением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528033
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.11.2014
№216.013.049f

Способ формообразования тонкостенных осесимметричных деталей усеченной сужающейся формы и устройство для его осуществления

Изобретение относится к холодной листовой штамповке, в частности к формообразованию тонкостенных осесимметричных оболочек, и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных тонкостенных деталей усеченной сужающейся формы на прессах двойного действия. Последовательно осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532581
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b03

Ускоритель высокоскоростных твердых частиц

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для моделирования микрометеоритов и техногенных частиц. Ускоритель высокоскоростных твердых частиц содержит инжектор, индукционные датчики, усилители, линейный ускоритель, источник фиксированного высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534227
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.02.2015
№216.013.2282

Способ формообразования тонкостенных осесимметричных деталей усеченной сужающейся формы

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к формообразованию тонкостенных осесимметричных оболочек, и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных тонкостенных деталей усеченной сужающейся формы. Создают растягивающие усилия вдоль образующей заготовки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540287
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.229e

Устройство для изготовления пористого материала

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении пористых изделий из нетканого проволочного материала. Устройство содержит катушку с проволочным материалом и последовательно расположенные деформирующие проволочный материал узлы, первый из которых предназначен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540315
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.236c

Способ определения рациональных параметров режимов влажной очистки проточного тракта гтд

Изобретение относится к газотурбостроению и предназначено для определения рациональных параметров режимов влажной очистки проточного тракта газотурбинных двигателей (ГТД) на малоразмерной стендовой установке в заводских (цеховых) условиях. Способ включает обдувку струей сжатого воздуха и подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540521
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД