Электровзрывной ракетный двигатель
Электровзрывной ракетный двигатель (ЭРД) относится к космической технике, а именно к электрическим ракетным двигателям малой тяги для управления положением космического аппарата в полете. ЭРД содержит взрывную камеру 1, тормозное устройство 2, емкость 3 для электропроводящего жидкого или пастообразного рабочего тела 4, устройство подачи 5 рабочего тела во взрывную камеру, импульсный источник питания 6. Все элементы, кроме тормозного устройства, размещены в корпусе 7, а корпус 7 вставлен в направляющие 8 корпуса космического аппарата 9 и взаимодействует с ним через тормозное устройство 2. Взрывная камера 1 состоит из взрывной полости 10, кольцевых электродов 11, сверхзвуковой части сопла 12. Тормозное устройство состоит из ползуна 13 с клиновой поверхностью и пружины 14. В корпусе 7 имеется ответная клиновая часть с упором 15. В корпусе 9 установлена пружина 16. Рабочее тело 4 для исключения образования пустот поджато при помощи поршня 17 и пружины 18. Импульсный источник питания 6 электрически связан с электродами 11 шипами 19. Между входной частью устройства подачи рабочего тела 5 и взрывной полостью 10 может быть установлена пористая перегородка 20. Изобретение позволяет повысить надежность двигателя. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к космической технике, а именно к электрическим ракетным двигателям (ЭРД) малой тяги для управления положением космических аппаратов (КА ) в полете.
По классификации ЭРД подразделяются на электротермические (с газодинамическим ускорением рабочего тела), электромагнитные плазменные (с электромагнитным ускорением рабочего тела), электростатические ионные (с электростатическим ускорением рабочего тела) (1, стр. 446-447). Несмотря на то что электротермические ЭРД теоретически имеют гораздо лучшие характеристики по плотности тяги, цене тяги, КПД и простоте устройства, широкое практическое применение по различным причинам нашли плазменные и ионные ЭРД. Однако использование их на малых спутниках и микроспутниках нецелесообразно из-за сложности аппаратуры и трудностей теплоотвода в вакууме при малой массе спутника. Так, например, стационарный плазменный двигатель типа СПД состоит из: анодного блока (газоразрядная камера + магнитные катушки + магнитопровод + анод-газораспределитель), катодного блока (нагреватель + поджигной электрод + катод), блока хранения и подачи ксенона (бак высокого давления + регулятор давления + клапаны электромагнитные + термодроссели + ресиверы + жиклеры + кислородные геттеры + датчики давления), блока преобразования напряжения (блок питания разрядной цепи + блок питания термодросселей + блок питания накала катодов + блок поджига), блока управления. Катод, в свою очередь, состоит из эмиттера, капсулы, нагревателя, пускового электрода и т.д. по другим блокам (2, стр. 149-160). Ионные ЭРД по структуре не проще (2, стр. 119-132). Известен самый простой ЭРД, относящийся к электротермическому типу, электровзрывного действия (1, стр. 451-452, 455), (3, стр. 89-110), (4, стр. 129-131). Основными элементами этого ЭРД являются: импульсный источник электроэнергии, механизм подачи рабочего тела к электродам, которые служат элементы камеры сгорания - форсунка и корпус, а также камера сгорания с соплом, обеспечивающая направленное истечение газов. Принцип работы - кратковременное воздействие мощных (10-400 кВ) электрических импульсов на токопроводящие вещества, которые образуют газ с температурой до 105 градусов, разлетающийся с большой скоростью. Такой ЭРД является наиболее близким аналогом предлагаемого ЭРД. Однако ЭРД такого типа не нашли применения по нескольким причинам. Использование камеры сгорания с сопловым блоком (дозвуковая часть, критическое сечение, сверхзвуковая часть) из-за наличия критического сечения ведет к задержке истечения продуктов электровзрыва, к разогреву стенок и осаждению на них рабочего вещества, т.е. к потере как энергии, так и самого рабочего тела. Кроме того, возникают трудности с теплоотводом. Применение высоковольтного оборудования, которое само по себе имеет значительный вес, ведет к необходимости иметь преобразователь напряжения. Но последнее препятствие устранимо путем использования современных малогабаритных низковольтных источников электроэнергии, в частности конденсаторов, которые запасают необходимое количество энергии не за счет напряжения, а за счет большой емкости. По данным наших экспериментов получен устойчивый взрывной эффект на медной проволочке диаметром 0,2 мм длиной 2...5 мм при напряжениях 60...220 В соответственно. Серьезным препятствием является ударное воздействие на корпус КА и тряска в результате взрывов, которое предполагалось устранять кольцевым расположением вокруг КА ряда камер (3, стр. 102). Но такое решение ведет к увеличению веса и понижению надежности. Задачей, на решения которой направлено заявляемое изобретение, является устранение причин, препятствующих возможности использования электровзрывных ЭРД для управления положением КА в полете. Такими причинами являются разогрев двигателя, теплоотвод от которого на малых КА затруднен, а также ударное воздействие на сам КА при работе ЭРД. Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, выражается в снижении нагрева ЭРД, уменьшении ударных нагрузок на корпус КА. Кроме того, за счет применения пористой перегородки между устройством подачи рабочего тела и взрывной камерой упрощается конструкция (не требуется отсечной клапан) и уменьшается контактное сопротивление между электродом и рабочим телом, что увеличивает КПД двигателя. Общими признаками предлагаемого электровзрывного ЭРД и прототипа являются: наличие импульсного источника электроэнергии, электродов, электропроводящего рабочего тела и устройства подачи рабочего тела к электродам. Отличием предлагаемого ЭРД от прототипа является выполнение устройства, обеспечивающего направленное истечение газов, в виде взрывной камеры, соединенной непосредственно со сверхзвуковой частью сопла. При этом взрывная камера имеет собственную или присоединенную массу, соединена с корпусом КА с возможностью перемещения относительно корпуса и взаимодействует с ним через тормозное устройство. Применение взрывной камеры со сверхзвуковой частью сопла исключает длительное время контакта горячих газов с конструкцией, т.к. процесс взрыва и воздействия газов на стенки камеры длится приблизительно 10 нс (1, стр. 432), и теплообмен практически не происходит (3, стр. 102), в результате нагрев стенок камеры минимален. Выполнение взрывной камеры подвижной, связанной с корпусом КА через тормозное устройство, и с определенной массой дает возможность трансформировать ударную нагрузку на камеру в плавную на корпус КА. Допустим, на КА массой М=100 кг имеется ЭРД, расходующий за импульс массу рабочего тела mр.т=10-3 г, скорость истечения V=2










Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2