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          三級(jí)線圈發(fā)射模型研究

          作者: 時(shí)間:2012-03-17 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          基于電磁感應(yīng)原理,設(shè)計(jì)和制作了電磁發(fā)射模型。模型采用光電傳感器觸發(fā)三級(jí)線圈加速拋體。該模型在30V電壓下,可將重量為6.5g的拋體加速至5.85m/s,文中所獲得的模型結(jié)構(gòu)參數(shù)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)進(jìn)一步研究線圈發(fā)射起到參考作用。
          關(guān)鍵詞:電磁發(fā)射 三級(jí)線圈發(fā)射 電磁感應(yīng)原理


          1 引言
          電磁發(fā)射是利用運(yùn)動(dòng)電荷或載流導(dǎo)體在磁場(chǎng)中所受電磁力發(fā)射有效載荷的裝置,這種技術(shù)正從實(shí)驗(yàn)室可行性研究逐步過(guò)渡到實(shí)用研究[1]。
          線圈發(fā)射是電磁發(fā)射的主要方式,這種技術(shù)在航天領(lǐng)域可作地對(duì)空的定向發(fā)射和純有效載荷,也可在天基推動(dòng)航天器進(jìn)行軌道轉(zhuǎn)移[2];在交通領(lǐng)域,用線圈發(fā)射原理制造電磁列車(chē),使用原鐵路軌道,其成本僅是磁懸浮車(chē)的1/4[3]。在工業(yè)上,用其原理制造電磁抽油機(jī),代替目前油田的游梁式抽油機(jī),可大幅降低設(shè)備成本[4];同時(shí)還可用于科研,如高壓物理領(lǐng)域中研究材料在高壓力作用下的性質(zhì)及受控核聚變等[5]。
          本文針對(duì)線圈發(fā)射技術(shù)上所存在的問(wèn)題,如:體積大,系統(tǒng)笨重;能耗大,效率低;炮管易損,燒蝕嚴(yán)重等,在綜合國(guó)內(nèi)外的研究基礎(chǔ)上對(duì)其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行了新的探索。
          2 線圈發(fā)射模型原理

          線圈發(fā)射原理類(lèi)似于直線電機(jī)。螺線管線圈從儲(chǔ)能元件中獲得大電流,產(chǎn)生磁場(chǎng),迅速改變磁場(chǎng)在電樞(拋體)上感應(yīng)電流,產(chǎn)生洛侖茲力推動(dòng)拋體前進(jìn)。
          拋體之所以能產(chǎn)生感應(yīng)電流是因?yàn)樗诮咏鼒D21所示通電線圈形成的磁場(chǎng)時(shí),內(nèi)部產(chǎn)生磁偶極子,在兩端形成異極性磁極。拋體前端受到引力,后端受到向后拉力,其合力為:

          式中P——磁化強(qiáng)度;
          H——磁場(chǎng)強(qiáng)度

          由于線圈中心的磁場(chǎng)強(qiáng),拋體受力分布曲線如圖2.2所示,拋體所受引力大于拉力,拋體被吸入線圈。拋體到達(dá)線圈中央時(shí),吸力等于拉力,合力為零,若拋體和線圈長(zhǎng)度比選擇適當(dāng),拋體憑借初始速度脫離炮管。

          3 發(fā)射模型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
          三級(jí)線圈發(fā)射模型由三個(gè)同口徑的同軸固定線圈構(gòu)成,每級(jí)線圈由各自?xún)?chǔ)能電容供電(如圖3.1)。第一級(jí)電容器組釋放電流,拋體在線圈強(qiáng)磁場(chǎng)作用下產(chǎn)生感應(yīng)電流,磁場(chǎng)與感應(yīng)電流相互作用,生成電磁力,推動(dòng)拋體前進(jìn)。拋體達(dá)到第二級(jí)線圈,經(jīng)炮管上的光電傳感器時(shí)檢測(cè)到拋體位置,光電傳感器發(fā)出信號(hào)觸發(fā)第二級(jí)電容器組向第二級(jí)線圈放電,繼續(xù)推動(dòng)拋體前進(jìn)至第三級(jí)線圈時(shí),經(jīng)相同的過(guò)程第三級(jí)將拋體加速到預(yù)計(jì)速度。
          拋體的出口速度與拋體長(zhǎng)度和初始位置、線圈匝數(shù)和長(zhǎng)度以及電容放電電壓有關(guān)。相同力下拋體越短加速度越大,但是,拋體和磁場(chǎng)間的作用力也隨之減少。線圈電感與線圈匝數(shù)成正比,電感小則磁場(chǎng)作用時(shí)間短不能推動(dòng)拋體,電感大則磁場(chǎng)作用時(shí)間長(zhǎng),即L/R時(shí)間常數(shù)大,拋體進(jìn)入線圈時(shí),電流還未達(dá)到最大值,因此須在拋體進(jìn)入線圈時(shí),立即導(dǎo)通線圈,這樣拋體達(dá)到一定范圍時(shí),電流逐漸增大并達(dá)到峰值,為確保線圈有適當(dāng)?shù)淖杩?,線圈采用漆包線將電流限制在安全值。
          在考慮以上影響因素的情況下,本文所設(shè)計(jì)的電磁發(fā)射模型尺寸為:炮管長(zhǎng)42cm、外徑8mm、壁厚1mm,拋體材料為磁性材料(鋼),長(zhǎng)26mm,拋體與炮管的間隙為1mm。

          4 發(fā)射系統(tǒng)控制回路
          本文采用電容器組供電,24V交流電為電容充電至變壓器次級(jí)峰值電壓34V(=24V×0.414)。經(jīng)穩(wěn)壓模塊和二極管整流,將24V交流電轉(zhuǎn)換成+5V的直流電為元器件供電。

          第一級(jí)線圈由起動(dòng)開(kāi)關(guān)觸發(fā)晶閘管,控制電容放電,導(dǎo)通線圈,發(fā)射拋體,當(dāng)?shù)谝患?jí)線圈的電壓降至晶閘管閉鎖電壓,晶閘管關(guān)斷。
          第二級(jí)和第三級(jí)各級(jí)線圈由炮管上光電傳感器檢測(cè)拋體位置控制晶閘管通斷,常態(tài)時(shí)傳感器開(kāi)通,傳感器輸出電壓為零,沒(méi)有電流流過(guò),晶閘管門(mén)極電壓為零,處于關(guān)閉狀態(tài)。當(dāng)拋體通過(guò)傳感器時(shí),擋住傳感器的光源,傳感器關(guān)斷,輸出電壓上升至2.5V,電流經(jīng)放大流入晶閘管門(mén)極。晶閘管在幾毫秒內(nèi)開(kāi)通,開(kāi)通后電壓為1.5V,電容放電,線圈導(dǎo)通,加速拋體前進(jìn),然后傳感器再次導(dǎo)通。用電容過(guò)濾電路的干擾以防止小電壓觸發(fā)晶閘管。
          為保證各線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)與拋體的運(yùn)動(dòng)位置精確同步,線圈的觸發(fā)時(shí)刻要精確,采用觸發(fā)延遲電路以更好地調(diào)節(jié)給線圈供電時(shí)刻。除電容連接線圈的導(dǎo)線及整流器的陽(yáng)極的電流外所有的電路都為小電流,線圈點(diǎn)火時(shí)會(huì)產(chǎn)生雜散干擾,采用雙絞線連接發(fā)光管和傳感器,以減少不必要的干擾。
          5 性能測(cè)試

          通過(guò)本文所設(shè)計(jì)的模型進(jìn)行實(shí)驗(yàn),獲得如下實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。圖5.1拋體長(zhǎng)度與拋體速度、拋體能量關(guān)系表明長(zhǎng)度為25~40mm的拋體發(fā)射速度和動(dòng)能最佳。由圖5.2拋體在線圈的初始位置與速度關(guān)系可見(jiàn)2、拋體初始位置在15mm處速度達(dá)最大值。分析圖5.3電容電壓與拋體速度、能量轉(zhuǎn)換效率的關(guān)系得出如下結(jié)論,增大電容電壓拋體速度加快,但是超過(guò)30V后,拋體速度增益不明顯,同時(shí)能量轉(zhuǎn)化率降低。

          6 結(jié)束語(yǔ)
          本文依據(jù)電磁感應(yīng)原理,探討了線圈發(fā)射原理和方式,推算電源脈沖功率,設(shè)計(jì)控制回路。發(fā)射實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:3級(jí)電磁發(fā)射裝置在30V電壓下,將質(zhì)量為6.5g的拋體加速至5.85m/s,能量轉(zhuǎn)化率達(dá)0.112%。但是,對(duì)工程實(shí)用,為進(jìn)一步提高能量轉(zhuǎn)換率需進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

          參考文獻(xiàn):

          [1]Zak A R,Structural analysis of realistic solid propellants materials[J].spacecraft and Rockets,1968,5
          [2]莊國(guó)臣,等.電磁發(fā)射器及應(yīng)用[J].電工技術(shù)雜志,1997,6
          [3]程健,等.單級(jí)線圈加速電樞的機(jī)理分析[J].電工技術(shù)雜志,1997,9
          [4]朱寬寧,梁艷萍.電磁場(chǎng)有限元后處理中矢量場(chǎng)的可視化[J].電機(jī)與控制學(xué)報(bào),2002,Vol.6
          [5]Horowitz and Hill,The Art of Electronics[C].Cambridge University Press,1980,ISBN 0521231515



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