Магнитокумулятивный генератор
Использование: в технике получения сверхсильных импульсных магнитных полей. Сущность изобретения: магнитокумулятивный генератор содержит одну или несколько коаксиальных цилиндрических оболочек, средство для создания начального магнитного истока в их полости и средство сжатия оболочек. Оболочки выполнены из композиционного материала на основе металлического поршня и диэлектрика с начальной электропроводностью менее 1 (Омсм)-1, а в ударном состоянии электропроводность материала должна быть более 5
103 (Ом
см)-1. 1 ил.
В 1951 году академик А.Д.Сахаров предложил идею магнитокумулятивного способа получения сверхсильных магнитных полей [1] преобразования энергии взрыва химического или атомного в энергию магнитного поля. Тем самым была открыта новая область техники техника получения сверхсильных магнитных полей методом магнитной кумуляции, область применения которой часть физики высоких плотностей энергии, а именно мегагауссная физика, основным содержанием которой в настоящее время является изучение свойств вещества в экстремальных условиях.
Источником магнитных полей более 2 МГс для таких исследований является описанный там же магнитокумулятивный (взрывомагнитный) генератор МК-1, состоящий из металлической цилиндрической оболочки, окруженной кольцевым зарядом взрывчатого вещества, в полости которой создается поток аксиального магнитного поля. При быстром взрывном сжатии оболочки к центру магнитный поток в полости сохраняется, а магнитное поле в полости растет обратно пропорционально квадрату радиуса полости. Взрывные эксперименты с генераторами МК-1 показали возможность получения многомегагауссных магнитных полей, но при значениях полей более 4 5 МГс резко падала воспроизводимость результатов экспериментов. Авторами было экспериментально показано, что главным фактором, ограничивающим величину воспроизводимо получаемых полей, является развитие неустойчивостей границы вещество магнитное поле [2] В качестве прототипа выбран магнитокумулятивный генератор сверхсильных магнитных полей типа МК-1, cодержащий источник аксиального магнитного поля, цилиндрическую оболочку и средство ее сжатия. В этом генераторе оболочка выполнена из склеенных между собой изолированных медных проволочек, расположенных вдоль его образующей концентрическими слоями. Такая конструкция цилиндра обладает следующими свойствами, обеспечивающими его функционирование в качестве оболочки генератора МК-1: в исходном состоянии у материала цилиндра отсутствует электропроводность в азимутальном направлении и он свободно пропускает внутрь поток аксиального магнитного поля, создаваемый и сжимаемый внешней оболочкой (предыдущим каскадом) генератора МК-1 при схлопывании ее к центру под действием давления продуктов взрыва заряда ВВ. Далее при ударе по цилиндру подлетевшего предыдущего каскада проволочки цилиндра замыкаются, возникает проводимость в азимутальном направлении, цилиндр захватывает магнитный поток в своей полости и при последующем схлопывании к центру сжимает магнитный поток, усиливая тем самым магнитное поле. Использование подобных оболочек привело к развитию каскадного принципа усиления магнитного поля [3] позволившего получать рекордно большие значения конечного магнитного поля и их воспроизводимость. Каскадирование уменьшает градиент магнитного поля по толщине оболочки и определяемые им нагрев вещества оболочки и давление магнитного поля на границу вещество магнитное поле; кроме того, разогретое вещество предыдущего каскада заменяется холодным следующего и уменьшается время на развитие неустойчивостей все это в совокупности приводит к стабилизации процесса сжатия магнитного потока [4] Недостатки конструкции генератора-прототипа: 1) различные применения генератора МК-1, различные режимы его работы вызывают необходимость изменения и оптимизации размеров каскадов для каждого конкретного случая, однако достаточно сложная технология изготовления проволочных каскадов требует значительного количества ручного труда и сложной оснастки, изменение которой при изменении размеров каскада требует больших затрат. 2) Полная масса проволочного каскада регулируется только изменением его толщины, а плотность вещества каскада, определяемая плотностью упаковки проволочек, является строго фиксированной величиной в диапазоне 5,2 6,2 г/куб. см (в зависимости от размеров каскада и диаметра проволочек). Эти свойства проволочного каскада ограничивают или препятствуют вообще реализации возможности достижения максимальных магнитных полей в генераторе МК-1, требующей увеличения кинетической энергии оболочки и ее плотности. Решение поставленной технической задачи увеличение максимального магнитного поля генератора МК-1 заключается в увеличении энергетики системы сжатия магнитного потока. Для такого увеличения энергетики необходимо увеличить скорость схлопывания оболочки генератора МК-1, что при одном и том же заряде ВВ достигается увеличением эффективности передачи кинетической энергии от заряда ВВ оболочке и от каскада каскаду, а для этого нужны тонкие, но массивные (с большой плотностью вещества) оболочки. Как отмечено в книге Г. Кнопфеля (Г. Кнопфель. Сверхсильные импульсные магнитные поля. М. Мир. 1972, с. 239), в связи с конечной скоростью ударной волны только часть кинетической энергии оболочки преобразуется в энергию магнитного поля, что можно учесть введением эффективной толщины оболочки. Так как скорость звука в разных металлах практически одинакова, при одинаковой эффективной толщине оболочки большие поля достигаются в генераторе с оболочкой из металла с большей начальной плотностью вещества (там же, с. 240). Кроме того, увеличение скорости оболочки можно получить чередованием оболочек разной плотности вещества и/или многослойным строением оболочки из веществ разной плотности. Однако при таких заменах металла оболочки для того, чтобы достичь увеличения максимального магнитного поля магнитокумулятивного генератора МК-1 каскадированием, новая конструкция оболочки генератора МК-1 должна обеспечить необходимое свойство изменяющейся в процессе работы генератора электропроводности. Указанная цель достигается изготовлением оболочки из композиционного материала на основе мелкодисперсных порошков металлов и диэлектрика, который одновременно может играть роль образующей компоненты. Соотношение компонент смеси определяет как величину плотности вещества в исходном состоянии, так и начальное значение электропроводности и ее поведение при ударном сжатии, и слабо влияет на плотность вещества каскада в ударносжатом состоянии, в основном определяемую плотностью вещества металла. Существенно необходимое для функционирования генератора изменение величины электропроводности оболочки от неподвижного исходного состояния к сжатому после прохождения ударной волны состоянию должно быть осуществлено в границах большого диапазона ее абсолютных значений. Необходимый для успешного функционирования в качестве материала каскада диапазон значений его электропроводности определяется следующим образом. В исходном состоянии, когда цилиндр-каскад должен как можно свободнее пропускать внутрь своей полости магнитный поток, толщина скин-слоя магнитного потока должна в несколько раз превышать толщину оболочки. Это означает, что его вещество должно иметь электропроводность примерно на пять порядков и более хуже металлической, т. е. около 1 (Ом




Формула изобретения
Магнитокумулятивный генератор, содержащий одну или несколько коаксиальных цилиндрических оболочек и средства создания начального магнитного поля и сжатия оболочек, отличающийся тем, что оболочки изготовлены из композиционного материала на основе порошка металла и диэлектрика с изменяющейся под действием ударной волны проводимостью от начального значения меньше 1 Ом


РИСУНКИ
Рисунок 1