Архив статей

Электровзрывное разрушение сборки из параллельных металлических проволочек с разной проводимостью (2020)
Выпуск: №6 (2020)
Авторы: Скрябин Андрей Станиславович, Павлов Алексей Вячеславович, Телех Виктор Дмитриевич, Картова Анна Максимовна

Представлены результаты исследования процессов, имеющих место при электрическом взрыве двух соединенных параллельно металлических проволочек. Экспериментальной моделью служили проволочные сборки из никеля и титана длиной 9–10 см с эквивалентным сопротивлением 0,6–1,3 Ом. Ввод энергии осуществлялся от ёмкостного накопителя с помощью тиратронного коммутатора. Характерные значения амплитуды тока составляли 0,9–1,2 кA, что вызывало появление термоупругих волн, разрушающих проводник. Интегральные и шлирен-фотографии процесса взрыва позволили установить особенности внутренней структуры генерируемых взрывом течений, включая формирование ячеистой структуры за счет взаимодействующих ударных волн. В продуктах разрушения проволочных сборок были обнаружены металлические частицы с характерным размером 0,1–30 мкм.

Сохранить в закладках
Генерация плазменных струй умеренной температуры на основе поперечного СВЧ-разряда в волноводе (2022)
Выпуск: № 6 (2022)
Авторы: Антипов Сергей Николаевич, Гаджиев Махач Хайрудинович, Терешонок Владимир Ильич, Иванов Игорь Анатольевич, Тихонов Виктор Николаевич, Тихонов Александр Викторович, Горбатов Сергей Андреевич, Абрамов Артем Григорьевич, Угрюмов Александр Валерьевич

Проведено исследование плазменных струй, полученных на основе безэлектродного СВЧ-разряда атмосферного давления в потоке газа, направленном перпендикулярно вектору напряженности электрического поля (поперечная конфигурация). Разряд возбуждался в диэлектрической трубке с внутренним диаметром 6 мм в волноводном устройстве с помощью СВЧ-генератора на базе типового 1 кВт магнетрона, работающего на частоте 2,45 ГГц. Представлено описание конструкции газоразрядного волноводного устройства и результаты измерений пространственного распределения температуры газа в аргоновой плазменной струе методами термопар и оптической термографии. Показано, что максимальная температура газа в струе зависит от скорости потока и может быть понижена до значений 180–200 градусов Цельсия при скоростях потока 20–30 л/мин на расстояниях 2–3 см от выходного отверстия устройства. При этом наблюдается ламинарный режим истечения плазменной струи в окружающий воздух. Результаты работы востребованы в области разработки новых источников неравновесной плазмы для технологий плазменной модификации поверхности различных материалов.

Сохранить в закладках