首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
电磁轨道炮性能的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 本文介绍一种简单的数值计算模拟,它可以模拟轨道炮的主要性能。模型中考虑了由于炮膛壁烧蚀引起的电枢等离子体质量的增加和各种阻力的影响。这些阻力包括弹丸与壁之间的摩擦力,等离子体粘性及空气阻力等。用一个经验关系表征它们的影响。我们把等离子体等效成一个可变电阻负载,而不管它与电离度有关性质的细节。数值计算结果与实验结果比较表明符合程度是满意的。  相似文献   

2.
根据Maxwell方程推导出电磁场参数与速度之间的关系,建立了直角坐标下的电磁场和温度场扩散2维偏微分方程, 分析了固体电枢电磁轨道炮的速度趋肤效应。以矩形固体电枢为例,给出了边界条件和激励源函数。采用有限差分法对方程进行求解,并对数据进行了分析,得到轨道和电枢中磁感应强度、温度和电流密度的分布曲线。计算结果表明:电枢的运动使得电流密度集中在电枢和轨道交界面的尾部,使得该局部地区温度增加,进而引起电枢尾部的熔融与烧蚀。  相似文献   

3.
 根据Maxwell方程推导出电磁场参数与速度之间的关系,建立了直角坐标下的电磁场和温度场扩散2维偏微分方程, 分析了固体电枢电磁轨道炮的速度趋肤效应。以矩形固体电枢为例,给出了边界条件和激励源函数。采用有限差分法对方程进行求解,并对数据进行了分析,得到轨道和电枢中磁感应强度、温度和电流密度的分布曲线。计算结果表明:电枢的运动使得电流密度集中在电枢和轨道交界面的尾部,使得该局部地区温度增加,进而引起电枢尾部的熔融与烧蚀。  相似文献   

4.
介绍了太阳能与生物质能溴化锂吸收式制冷机的工作原理,分析了太阳能集热器及溴化锂制冷机组的热效率,利用生物质汽化炉余热弥补太阳能不稳定的缺陷,证明了利用清洁能源作为溴化锂吸收式中央空调热源问题的可行性。  相似文献   

5.
温艳玲  戴玲  祝琦  王少杰  林福昌 《强激光与粒子束》2020,32(2):025007-1-025007-5
分布储能式电磁轨道炮在长导轨发射中具备高发射效率优势,为实现分布储能式电磁轨道炮的恒流特点,建立可供发射器参数、结构设计参考的仿真模型尤为重要。针对口径为60 mm×80 mm的矩形轨道炮,根据电流波形的平稳性要求,沿导轨方向设置电流馈入点,诊断电枢位置并分时序触发各馈入点电源,以测试分布储能式电磁轨道炮的工作性能。在COMSOL三维磁场中建立矩形导轨-电枢模型,基于电流和磁场的多物理场耦合有限元分析得到磁场和电流的分布,并利用电磁场仿真结果实现电流趋肤效应下轨道电阻梯度计算。基于MATLAB SIMULINK平台对电容储能型脉冲功率电源模块建立电气电路;分析分布储能式电磁轨道炮非线性时变的动态特性并建立轨道及电枢阻抗模型,计算正向电磁力、滑动摩擦力构造电枢的运动方程,并使用信号电路建立电枢-导轨模块,通过Simulink测量模块连接两个隔离的网络,仿真计算得到导轨电流及电枢的出膛速度。设计了总储能为4.16 MJ的分布式储能轨道炮,结果显示,电容预充电压为10.8 kV时,导轨长为3 m的分布式电磁轨道炮可将1 kg的弹丸加速至1.4 km/s,与炮尾集中式电磁轨道炮相比,系统发射效率可提升约3%。  相似文献   

6.
电磁轨道炮刨削的形成机理及仿真分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对电磁轨道炮发射过程中轨道表面的刨削现象进行了研究,根据其发射特点提出了微角度斜冲击引起的刨削形成机理,根据实际轨道炮的结构和载荷特点,应用LS-DYNA有限元软件在不同的参数条件下进行了数值仿真计算。计算表明,随着电枢前端倒角的增大轨道的刨削深度减小,电枢的质心位置后移也可以减小刨削深度,并且这些因素对刨削深度的影响并非是线性的。研究结果为进一步抑制轨道刨削现象的发生提供了依据。  相似文献   

7.
电磁轨道炮高速滑动接触电阻的定量表征   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
从描述电磁轨道炮炮口电压波形的场路模型出发,构建了电枢/轨道高速滑动接触电阻与轨道电流波形、炮口电压波形、电枢膛内速度曲线和轨道结构参数之间的关系,依据此关系可定量表征电磁轨道炮高速滑动接触电阻。实例计算表明,电枢/轨道高速滑动接触电阻的变化依赖于轨道电流变化,对应电流上升段、平顶段和电流下降段。在平顶段接触电阻最小约0.2mΩ,在电流上升段和电流下降段,接触电阻达3mΩ。  相似文献   

8.
从描述电磁轨道炮炮口电压波形的场路模型出发,构建了电枢/轨道高速滑动接触电阻与轨道电流波形、炮口电压波形、电枢膛内速度曲线和轨道结构参数之间的关系,依据此关系可定量表征电磁轨道炮高速滑动接触电阻。实例计算表明,电枢/轨道高速滑动接触电阻的变化依赖于轨道电流变化,对应电流上升段、平顶段和电流下降段。在平顶段接触电阻最小约0.2 m,在电流上升段和电流下降段,接触电阻达3 m。  相似文献   

9.
介绍了W波段多普勒雷达测量电磁轨道炮内弹道度速度的基本方法,并对口径30 mm25 mm的串联增强型电磁轨道炮内弹道速度进行了实际测量。初步研究表明:雷达接收的信号易受到脉冲放电过程的干扰;雷达信号的信噪比取决于电枢与轨道电接触状态,在电源充电电压较低、接触面无电弧生成时测得了完整的内弹道速度,并与丝网靶和磁探针测量结果吻合;在较高充电电压条件下,由于电弧电接触产生的干扰,测速结果不够理想。  相似文献   

10.
建立了包括脉冲电源模块和电磁轨道炮的全电路模型,实现了从电源放电至电磁轨道炮发射过程的全电路模拟。根据电源放电与洛伦兹力加速的耦合方程组,在电路模型内将电源的基本单元封装成子电路模块、弹丸受力运动模型转化为电路解耦模块,建立了针对24个基本单元组成的电源网络驱动串联型双轨增强电磁轨道炮的电路模型。将模拟结果与实验结果进行对比,电流模拟结果偏差2.6%,电枢出膛速度模拟结果偏差9.8%,模拟与实验结果基本一致,验证了模型方程和模拟方法的可靠性和合理性。  相似文献   

11.
改良了文献[1]的近似处理方法,从求解新的非线性常微分方程中,导出了Z>1的定容高压气体在(T0,p0)附近的压力与温度的关系。对照Redlich-Kwong方程的计算值表明,在|ΔT|<15K时,其压力的平均相对误差小于0.9%。  相似文献   

12.
HL-1装置供电及控制系统调试   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在介绍供电系统及其主要技术参数和调试概况的基础上,着重分析了电源参数与等离子体参数间的关系,叙述了获得平衡稳定等离子体的调试过程,并对供电回路的退耦方法进行了初步探讨。  相似文献   

13.
在电晕放电荷电器中,防止荷电颗粒沉积是一关键问题。用机械斩波的方法形成高压正负方波,其幅值、频率和脉宽均可调,并且波形不发生畸变,从而有效地控制了荷电颗粒在荷电器中的运动轨迹,并为荷电器荷电提供了准确的场强和荷电时间。本实验测试了颗粒荷电提供了准确的场强和荷电时间。本实验测试了颗粒荷电量和粒径的关系,实验值与理论计算值基本一致。结果表明,机械斩波的高压脉冲电源在颗粒荷电研究中是一种较好的装置。  相似文献   

14.
本介绍了自己制作的一台稳压电源的设计思路和制作方法,可以同时提供高低压两路电源,也可以兼做充电器使用。  相似文献   

15.
本阐明了JP3—1型示波极谱仪电源及显示系统的工作原理,并举例说明这两部分的故障维修。  相似文献   

16.
针对HT-7U装置等离子体位移快控电源低压大电流控制要求,提出了一种采用双PWM AC/DC变流器拓扑且易于多组并联的新颖控制方案;在分析了PWM AC/DC变流器d-q模型的基础上,设计了三闭环控制系统,特别采用了基于前馈的解耦控制和微分反馈控制,从而使系统获得了优良的动态性能,仿真结果证实了方案的正确性。  相似文献   

17.
介绍了霍尔传感器的原理以及工程应用中的霍尔传感器种类 ,举例说明了开关型霍尔传感器在重力加速度测量实验中的应用 ,同时给出了具体的应用电路  相似文献   

18.
新型液化空气储能技术及其在风电领域的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了新型液化空气储能技术的研究现状及其与风电场的匹配方法,同时对风能/液化空气储能系统的经济效益进行了分析。结果表明,液态空气储能技术具有储能密度高,不受地理条件限制以及初投资较低等优点,这使其在风电的规模存储中具备很好的应用前景,为日益突出的风力发电与输电问题提供了一种具有吸引力的解决方案。  相似文献   

19.
分布式能源系统与微型燃气轮机的发展与应用   总被引:15,自引:2,他引:13  
集中式与分布式有机结合是21世纪能源工业重要发展方向,新的能源系统将可能影响到人类的生活方式和社会发展的进程。先进燃气轮机技术是21世纪能源与动力系统的核心关键技术,对于我国相关领域中的高新技术发展和移植有着极其重大的作用。我国发展先进燃气轮机技术具有重大战略意义和广阔的产业化前景。本文论述了分布式能源系统和新一代微型燃气轮机的重要性,介绍了国外分布式能源系统和微型燃气轮机的研究和生产情况,提出了分布式能源系统的主要发展方向。  相似文献   

20.
将矩阵和虚拟热力系统的思想引入等效热降理论,构造了基于等效热降理论的热力系统热经济性计算通用矩 阵方程,有效克服了目前新兴的热经济性矩阵分析方法需要联立其他方程才能求解系统最终热经济性指标的缺陷,具有通 用性、精确度和易于程序化的特点。算例说明了方法的有效性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号