Воздействие твердых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты. Новиков Л.С. - 48 стр.

UptoLike

Составители: 

48
мах заряжения может происходить электростатический взрыв
достаточно крупных капель во время их движения в ускоряющей
системе. Такой случай условно отображен на рис. 2.4.
Как показали выполненные исследования, основным недостат-
ком электростатического ускорителя при работе с жидкими час-
тицами является значительная потеря исходного заряда частиц в
процессе их ускорения, что ограничивает значения
скоростей
частиц.
2.3. Испытательные стенды на базе
баллистических газовых установок
Установки этого класса обычно называют газовыми пушками.
В таких пушках рабочий газ подвергается сжатию каким-либо
способом, в частности за счет взрыва порохового заряда, а затем,
расширяясь, толкает в трубе разгона (стволе) поршеньобойму с
ускоряемыми частицами либо непосредственно ускоряемый
ударник. При использовании обоймы она отделяется от ускоряе-
мых частиц на
выходе из ствола. Для повышения скорости газо-
вой струи в подобных установках используются легкие газы
(обычно водород), поэтому, как уже указывалось, их часто назы-
вают легкогазовыми пушками.
На рис. 2.6 показана принципиальная схема легкогазовой пуш-
ки НИИ механики МГУ. Пушка состоит из камеры сгорания по-
роха 1, поршневого ствола 2, камеры высокого давления
3 и
сменного баллистического ствола 4. Заряд пороха 5 размещен на
оси камеры 1 в гильзе 6 с отверстиями. В казенной части каме-
ры 1 установлен затвор 7 с электровоспламенителем 8 для под-
жигания заряда пороха. Камера сгорания пороха соединена с од-
ним из концов поршневого ствола 2 длиной 5 м. Диаметр порш-
невого канала ствола составляет 50 мм. Входная часть
ствола 2
предназначена для размещения поршня 9 длиной 0,25 м из поли-
этилена высокого давления. Второй конец поршневого ствола с
помощью резьбового соединения скреплен с камерой высокого
мах заряжения может происходить электростатический взрыв
достаточно крупных капель во время их движения в ускоряющей
системе. Такой случай условно отображен на рис. 2.4.
  Как показали выполненные исследования, основным недостат-
ком электростатического ускорителя при работе с жидкими час-
тицами является значительная потеря исходного заряда частиц в
процессе их ускорения, что ограничивает значения скоростей
частиц.


2.3. Испытательные стенды на базе
     баллистических газовых установок
   Установки этого класса обычно называют газовыми пушками.
В таких пушках рабочий газ подвергается сжатию каким-либо
способом, в частности за счет взрыва порохового заряда, а затем,
расширяясь, толкает в трубе разгона (стволе) поршень–обойму с
ускоряемыми частицами либо непосредственно ускоряемый
ударник. При использовании обоймы она отделяется от ускоряе-
мых частиц на выходе из ствола. Для повышения скорости газо-
вой струи в подобных установках используются легкие газы
(обычно водород), поэтому, как уже указывалось, их часто назы-
вают легкогазовыми пушками.
   На рис. 2.6 показана принципиальная схема легкогазовой пуш-
ки НИИ механики МГУ. Пушка состоит из камеры сгорания по-
роха 1, поршневого ствола 2, камеры высокого давления 3 и
сменного баллистического ствола 4. Заряд пороха 5 размещен на
оси камеры 1 в гильзе 6 с отверстиями. В казенной части каме-
ры 1 установлен затвор 7 с электровоспламенителем 8 для под-
жигания заряда пороха. Камера сгорания пороха соединена с од-
ним из концов поршневого ствола 2 длиной 5 м. Диаметр порш-
невого канала ствола составляет 50 мм. Входная часть ствола 2
предназначена для размещения поршня 9 длиной 0,25 м из поли-
этилена высокого давления. Второй конец поршневого ствола с
помощью резьбового соединения скреплен с камерой высокого

48