катод-компенсатор
Классы МПК: | H01J37/077 электронные пушки с использованием разряда в газах или парах в качестве источников электронов F03H1/00 Использование плазмы для получения реактивной тяги |
Автор(ы): | Гопанчук В.В., Горбачев Ю.М. |
Патентообладатель(и): | Федеральное государственное унитарное предприятие Российского авиационно-космического агентства "Опытное конструкторское бюро "Факел" |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-05-15 публикация патента:
27.08.2001 |
Изобретение предназначено для использования в катодах-компенсаторах, работающих на газообразных телах, для нейтрализации ионного пучка в плазменных ускорителях, а также в технологических источниках плазмы. Техническим результатом является повышение надежности и ресурса работы. Катод-компенсатор содержит эмиссионный узел 1, поджигной электрод 2 и керамическое кольцо 3, на эмиссионном узле выполнен фланец 4, к которому присоединен корпус 5, а на керамическом кольце выполнен радиальный выступ 6 с проточкой. На поджигном электроде выполнен радиальный выступ 8 с продольным отверстием, в котором закреплен электропроводник системы электропитания 10. Часть наружной поверхности 11 корпуса 5 выполнена параллелепипедообразной формы, одна из боковых сторон которой снабжена крепежными отверстиями. Ось симметрии 14 параллелепипедообразной части корпуса смещена относительно продольной оси катода-компенсатора 15, а выступ 16 имеет продольное сквозное отверстие 17 для размещения в нем электропроводника системы электропитания. В состав поджигного электрода может входить экран, охватывающий радиальный выступ керамического кольца с зазором. Соединение поджигного электрода и корпуса с керамическим кольцом может включать зазоры и между торцами радиального выступа керамического кольца и противолежащими торцами стенок корпуса и поджигного электрода. 6 з.п. ф-лы, 9 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9
Формула изобретения
1. Катод-компенсатор, содержащий эмиссионный узел, размещенный в полости поджигного электрода, и керамическое кольцо, отличающийся тем, что на эмиссионном узле со стороны подачи газа выполнен фланец, к которому присоединен корпус, при этом керамическое кольцо размещено между корпусом и поджигным электродом, а на наружной поверхности керамического кольца выполнен радиальный выступ, толщина которого равна или больше толщины стенок поджигного электрода и корпуса. 2. Катод-компенсатор по п.1, отличающийся тем, что на радиальном выступе керамического кольца выполнена по меньшей мере одна проточка. 3. Катод-компенсатор по п.1, отличающийся тем, что на поджигном электроде в зоне размещения керамического кольца выполнен радиальный выступ, в котором выполнено по меньшей мере одно отверстие, в котором закреплен электропроводник системы электропитания, причем радиальный выступ на поджигном электроде выступает над радиальным выступом керамического кольца. 4. Катод-компенсатор по п.1, отличающийся тем, что часть наружной поверхности корпуса со стороны подачи газа выполнена параллелепипедообразной формы, на одной из боковых сторон которой выполнены крепежные отверстия. 5. Катод-компенсатор по п.1, отличающийся тем, что между торцами радиального выступа керамического кольца и противолежащими торцами стенок корпуса и поджигного электрода образованы зазоры. 6. Катод-компенсатор по п.3, отличающийся тем, что на радиальном выступе поджигного электрода консольного закреплен экран, охватывающий радиальный выступ керамического кольца с зазором. 7. Катод-компенсатор по п.4, отличающийся тем, что ось симметрии параллелепипедообразной части корпуса смещена относительно продольной оси катода-компенсатора, а в образованном выступе выполнено по меньшей мере одно продольное сквозное отверстие, в котором размещен электропроводник системы электропитания.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к плазменной технике, а именно к катодам-компенсаторам на газообразных рабочих телах, и может быть использовано при разработке электрореактивных двигателей для нейтрализации ионного пучка, а также в технологических источниках ускоренных потоков для ионно-плазменной обработки поверхности материалов в вакууме. Известен катод-компенсатор, содержащий эмиссионный узел и пластинчатый поджигной электрод, изогнутый к выходному торцу эмиссионного узла, изолирующее керамическое кольцо, причем поджигной электрод размещен сбоку эмиссионного узла и расположен между ним и ускорителем плазмы с замкнутым дрейфом электронов [1]. Однако асимметричное положение поджигного электрода со временем приводит к изменению пусковых характеристик катода- компенсатора. Это обусловлено тем, что каждое последующее включение - зажигание пускового разряда между эмиссионным узлом и поджигным электродом будет приводить к постепенному износу конца поджигного электрода, а следовательно, расстояние между ним и эмиссионным узлом будет увеличиваться, что, в свою очередь, приводит к нестабильности последующих процессов запуска катода, а для поддержания их стабильности потребуются дополнительные затраты энергии. Также при таком расположении поджигного электрода относительно ускоренного плазменного потока он будет подвержен большей эрозии, что снижает надежность и ограничивает срок службы катода-компенсатора. Известен катод-компенсатор, принятый за прототип, содержащий эмиссионный узел, размещенный в полости цилиндрического поджигного электрода, и изоляционное керамическое кольцо [2]. В прототипе по сравнению с аналогом повышена надежность и срок службы за счет выполнения цилиндрического поджигного электрода с торцевой стенкой со стороны выхода эмиссионного узла. Для такой развитой рабочей части поджигного электрода характерно то, что в процессе поджига место "привязки" разряда будет непостоянным, "блуждающим", что приводит к снижению токовой нагрузки на единицу площади торцевой стенки поджигного электрода, и как следствие к существенному снижению эрозии. Кроме этого, такой поджигной электрод, охватывающий эмиссионный узел, защищает эмиссионный узел от бомбардировки ионами при работе. Однако и такая конструкция катода-компенсатора имеет недостатки. Поджигной электрод является электрическим элементом катода-компенсатора, с помощью которого обеспечивается зажигание поджигного разряда. Это происходит при напряжениях от 150 В (для накальных катодов) до 1100 В (для безнакальных катодов). А для обеспечения высокой надежности электрические цепи должны быть изолированы друг от друга и от других элементов конструкции. При монтаже такого катода-компенсатора на двигатель потребуются дополнительные мероприятия по защите двигателя от электрических пробоев, как правило, путем применения специальных узлов крепления, которые будут обеспечивать механическую прочность соединения с одновременным изолированием катода-компенсатора. Применение таких узлов крепления будет приводить к усложнению конструкции соединений и эксплуатации, так как в состав узлов крепления будут входить, например, керамические шайбы, которые имеют низкую механическую прочность. В данной конструкции полый поджигной электрод выполняет также функцию корпусной несущей детали, прочностные характеристики которой будут зависеть от геометрии и толщины его стенок. С другой стороны, для снижения тепловых потерь во время работы цилиндрическая стенка должна иметь низкую теплопроводность, что может быть достигнуто за счет уменьшения ее толщины, а это несовместимо с достаточной механической прочностью конструкции поджигного электрода. Целью изобретения является снижение тепловых потерь, повышение электрической и механической прочности конструкции и как следствие повышение надежности и ресурса работы катода- компенсатора в процессе его эксплуатации. Это достигается тем, что в катоде-компенсаторе, содержащем эмиссионный узел, размещенный в полости поджигного электрода, и керамическое кольцо, согласно изобретению, на эмиссионном узле, со стороны подачи газа выполнен фланец, к которому присоединен корпус, при этом керамическое кольцо размещено между корпусом и поджигным электродом, а на наружной поверхности керамического кольца выполнен радиальный выступ, толщина которого равна или больше толщины стенок поджигного электрода и корпуса. На радиальном выступе керамического кольца может быть выполнена по меньшей мере одна проточка. На поджигном электроде в зоне размещения керамического кольца может быть выполнен радиальный выступ, в котором выполнено по меньшей мере одно отверстие, в котором закреплен электропроводник системы электропитания, причем радиальный выступ на поджигном электроде выступает над радиальным выступом керамического кольца. Часть наружной поверхности корпуса со стороны подачи газа может быть выполнена параллелепипедообразной формы, на одной из боковых сторон которой выполнены крепежные отверстия. Между торцами радиального выступа керамического кольца и противолежащими торцами стенок корпуса и поджигного электрода могут быть образованы зазоры. На радиальном выступе поджигного электрода может быть консольно закреплен экран, охватывающий радиальный выступ керамического кольца с зазором. Ось симметрии параллелепипедообразной части корпуса может быть смещена относительно продольной оси катода-компенсатора, а в образованном выступе выполнено по меньшей мере одно продольное сквозное отверстие, в котором размещен электропроводник системы электропитания. Задача по снижению тепловых потерь катода-компенсатора решена за счет снижения теплопроводности путем размещения на эмиссионном узле, со стороны подачи газа фланца, к которому присоединен корпус таким образом, что керамическое кольцо размещено между корпусом и поджигным электродом, а на наружной поверхности керамического кольца выполнен радиальный выступ, толщина которого равна или больше толщины стенок поджигного электрода и корпуса. В такой конструкции корпуса, изолированного от горячего поджигного электрода при помощи керамического кольца, удаленного от горячей зоны разряда, снижается отток тепла из рабочей зоны. Для соединения "металл-керамика", работающего в условиях как высоких, так и низких температур, предъявляются повышенные требования по выбору материалов, которые бы имели минимальную разницу по коэффициентам линейного температурного расширения (КЛТР) и обеспечивали достаточно прочное паяное соединение. Для керамического кольца таким материалом может быть изолятор ВК-94-1, а для поджигного электрода и корпуса железоникель-кобальтовый сплав ковар 29НК, для которого КЛТР равен 6,2
1 Арцимович Л.А. и др. Разработка стационарного плазменного двигателя и его испытание на ИСЗ "Метеор". Космические исследования. М., "Наука", 1974, т. XII, в.3, с. 455, рис. 5. 2 Белан Н. В. и др. Стационарные плазменные двигатели. Харьков, ХАИ, 1989, с. 140, рис. 6.2 - прототип.
Класс H01J37/077 электронные пушки с использованием разряда в газах или парах в качестве источников электронов
фокусатор газоразрядной плазмы - патент 2339191 (20.11.2008) | ![]() |
катод плазменного ускорителя - патент 2304858 (20.08.2007) | ![]() |
плазменный катод-компенсатор - патент 2287203 (10.11.2006) | |
плазменный электронный источник ленточного пучка - патент 2231164 (20.06.2004) | |
катод-компенсатор - патент 2173001 (27.08.2001) | |
катод-компенсатор - патент 2168793 (10.06.2001) | |
катодный узел - патент 2139590 (10.10.1999) | |
катодный узел - патент 2108484 (10.04.1998) | |
широкоапертурный плазменный эмиттер - патент 2096857 (20.11.1997) | |
плазменный катод и способ его запуска - патент 2031472 (20.03.1995) |
Класс F03H1/00 Использование плазмы для получения реактивной тяги