Background Image
Previous Page  8 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 14 Next Page
Page Background

Первый режим — режим немонотонного ускорения характеризу-

ется тем, что максимум скорости плазменного образования достига-

ется внутри канала в точке с координатой

f

z

m

1

. При дальнейшем

движении плазменный поршень тормозится из-за возрастания массы

движущейся плазмы при уменьшении (или постоянстве) ускоряющей

электромагнитной силы.

Второй режим характеризуется непрерывным возрастанием скоро-

сти в течение всего времени пребывания плазменного поршня в ка-

нале ускорителя. В этом случае максимум скорости достигается (при

формальном продолжении зоны ускорения) в точках

f

z

m

>

1

, т.е. вне

ускорителя.

Как следует из приведенных расчетов, реализация того или иного

режима ускорения определяется в основном силовыми параметрами

А

и декремента затухания

ε

, но слабо зависит от числа звеньев

n

фор-

мирующей линии. Было установлено, что при значениях параметра

А

=

А

кр

5 + 17

ε

реализуется пограничный режим, когда макси-

мум скорости достигается при вылете плазменного поршня из канала

(

f

z

m

= 1

). При

A

A

кр

реализуется режим немонотонного ускорения,

при

A

A

кр

— режим непрерывного ускорения. Параметры боль-

шинства технологических ИППУ таковы, что они практически все

работают в режиме немонотонного ускорения, т.е. при

A

A

кр

.

На рис. 3 приведены зависимости безразмерных скоростей

˜

v

и ко-

ординат

˜

z

плазменного образования от безразмерного времени

τ

при

различном числе

n

звеньев емкостной формирующей линии и задан-

ных значениях основных безразмерных параметров

А

и

ε

(

θ

= 0

,

01

),

соответствующих режиму немонотонного ускорения.

Как видно, во всех случаях динамика ускорения такова, что плаз-

менное образование ускоряется только на фазе роста тока разряда,

достигая максимальных значений скорости

f

v

m

в моменты времени

Рис. 3. Зависимость безразмерных координаты и скорости от безразмерного вре-

мени (

ε

= 0

,

1

,

θ

= 0

,

01

):

—– —

A

= 0

,

15

; – – – —

A

= 1

;

1

e

v

к

,

n

= 1

;

2

e

v

к

,

n

= 2

; I —

˜

z

,

n

= 1

; II —

˜

z

,

n

= 2

ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение” 2015. № 4 93