Переносной ядерный плазмотрон
Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, более конкретно к устройствам обработки материалов с помощью плазмотронов. Технический результат - уменьшение габаритов и массы прибора по сравнению с газовыми и высокочастотными плазмотронами, а также увеличение температуры в месте обработки материала до 105K. Ядерный плазмотрон состоит из следующих частей: корпус, ядерная мишень, фокусирующие линзы, синхронизатор, механизм передвижения ленты, направляющие валики, источник электропитания, панель управления. Ядерная мишень выполняется в виде двух конусов, имеющих в вершинах отверстие для вылета плазмы и встроенных в передвигаемую ленту, с наклонением осей конусов, обеспечивающим сталкивание сгустков плазмы вне плазмотрона. Лазер выполняется в виде решетки полупроводниковых лазеров с охлаждением азотом и с накачкой импульсом тока, синхронизированным с передвижением указанной ленты. 1 ил.
Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, в том числе к устройствам обработки материалов, более конкретно к новому типу плазмотрона.
Плазмотрон - это устройство, генерирующее горячую плазму, используемую для нагрева и плавления вещества, наплавки и сварки деталей, нанесения покрытия на поверхность материала и др. В настоящее время наиболее распространены дуговые (газовые) и электрические (высокочастотные) плазмотроны. Принцип действия и устройство этих плазмотронов приведены в книге: Перспективные радиационно-пучковые технологические обработки материалов (под редакцией Б.А. Калина). Издательство "Круглый год". Москва. 2001. Указанные плазмотроны являются аналогами предлагаемого изобретения. Однако эти аналоги имеют существенные недостатки, а именно большие габариты и массы, обусловленные применением в дуговых плазмотронах крупногабаритных баллонов с газом, в электрических плазмотронах - громоздких источников питания. Кроме того, указанные аналоги не обеспечивают в местах обработки материала высокой температуры до 105К, которая необходима для плавления жаростойких металлов (вольфрама, ваннадия, платины и др.) и их сплавов. Основная цель предлагаемого плазмотрона - устранить указанные недостатки аналогов. Плазмотрон должен иметь габариты и массу, приемлемые для ручной переноски его и удобства в эксплуатации. Эта цель достигается применением в качестве источника плазмы термоядерного вещества, заключенного в твердотельный конус (с отверстием в вершине для вылета плазмы) и возбуждаемого лазерным излучением. Иначе говоря, для реализации цели применяется коническая мишень. При этом вместо энергии громоздких энергоносителей аналогов используется внутриядерная энергия, выделяемая в процессе обработки материалов путем синтеза ядер легких атомов в режиме "лазерной искры". Режим "лазерной искры" вместо режима "зажигания" позволяет значительно уменьшить требуемую мощность излучения лазера и, следовательно, его габариты. Уменьшению габаритов также способствует применение полупроводниковых лазеров, причем требования по мощности и габаритам лазера удовлетворяются использованием решеток инжекционных лазеров с охлаждением азотом и накачкой импульсом тока. В аналогах температура в месте вылета плазмы из плазмотрона (сопла) и в местах обработки материала не превышает 103К. При повышении температуры более 103К происходит, как правило, оплавление материала сопла. Поэтому в предлагаемом плазмотроне температура в месте вылета плазмы сохранена в 103К, а температура 105К создается только в месте обработки материала путем схлопывания сгустков плазмы, образованных двумя конусами, имеющими одинаковые углы наклона их осей относительно оси прибора. При схлопывании сгустков плазмы на поверхности места обработки материалов возрастает плотность плазмы и, следовательно, ее температура увеличивается примерно на 100 К. Принцип действия конической мишени состоит в том, что при падении лазерного излучения на ядерное вещество мишени происходит адсорбция энергии и испарение вещества, образуются ударные волны, интенсивность которых возрастает по мере приближения к вершине конуса, и возникает реактивная сила, направленная вдоль оси конуса. Вследствие указанных причин в вершине каждого конуса образуется сгусток плазмы, который под действием реактивной силы вылетает через отверстие в вершине конуса (сопло) наружу. Процесс образования плазмы и вылета ее при применении конической мишени рассмотрен в одной из первых статьей "Импульсное сжатие и нагрев газа в конических мишенях". Труды Института общей физики РАН 36. Москва. 1996. Одной из последних публикаций по указанной тематике является препринт "Моделирование превращения графита в алмаз при динамическом сжатии в конических мишенях". Объединенный институт высоких температур РАН. Препринт 1-454. Москва. 2001. В этом препринте показано, что в конусе с выводящим каналом (отверстием) в вершине конуса возникают давление среды до 21 ГПа и ее температура до 2 кК, достаточных для синтеза алмаза. Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором представлена структурная схема плазмотрона, причем в этой схеме коническая мишень показана в разрезе в масштабе 1:1. Ядерный плазмотрон состоит из следующих частей: 1 - корпус; 2 - ядерная мишень; 3 - лазер; 4 - фокусирующие линзы; 5 - синхронизатор; 6 - механизм передвижения ленты; 7 - направляющие валики; 8 - источник электропитания; 9 - панель управления. Корпус 1 служит для крепления основных частей плазмотрона и для ручной переноски его. Он представляет собой чемодан с открывающейся наверх крышкой и установочными штырями, регламентирующими расстояние (15 см) между соплами плазмотрона и обрабатываемой поверхностью. Ядерная мишень 2 представляет собой гибкую жаростойкую ленту с перфорационными отверстиями по краям и парными твердотельными конусами посредине ленты (фиг.1). Каждый конус имеет боковые стенки толщиной 1 мм из алюминия и отверстие в вершине. В этот конус вклеивается конус из полимерной оболочки, наполненной газообразным дейтерием. Основание полимерного конуса имеет сферическую форму и покрыто следами тяжелых металлов с целью усиления первичного удара на газовую среду. Выбор дейтерия в качестве ядерного вещества обусловлен тем, что он широко распространен в природе и является экологически чистым. Приведем термоядерную реакцию, возникающую при падении лазерного луча на конус (Кухлинг Х. Справочник по физике. Москва. "Мир", 1982, стр. 443): 521H_




Формула изобретения
Переносной ядерный плазмотрон, включающий лазер, мишень, источник питания и панель управления, отличающийся тем, что мишень выполняется в виде двух конусов, заполненных дейтерием, имеющих в их вершинах отверстия для вылета сгустков плазмы и встроенных в передвигаемую ленту с наклонением осей конусов, обеспечивающим столкновение сгустков плазмы и увеличение температуры в месте обработки материала, а лазер выполняется в виде решетки полупроводниковых лазеров с охлаждением их азотом и накачкой импульсом тока, синхронизированным с передвижением ленты.РИСУНКИ
Рисунок 1MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 19.02.2007
Извещение опубликовано: 27.01.2008 БИ: 03/2008