Вышедшие номера
Сравнительное моделирование режимов коммутации взрывомагнитных генераторов магнитодинамическими размыкателями тока из меди и алюминия с учетом упрогопластических свойств материалов
Базанов А.А.1, Ивановский А.В.1, Панов А.И.1, Самодолов А.В.1, Соколов С.С.1, Шайдуллин В.Ш.1
1Российский федеральный ядерный центр --- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия
Email: aab@elph.vniief.ru
Поступила в редакцию: 16 февраля 2016 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2017 г.

Представлены результаты компьютерного моделирования работы магнитодинамических открывающих ключей при их использовании в качестве второго каскада формирования импульса тока взрывомагнитных генераторов. Моделирование проводилось в условиях, когда плотность энергии магнитного поля на поверхности коммутационного проводника от протекающего по нему тока близка, но еще не превышает критического значения, характерного для начала процесса электровзрыва. В расчетной модели использовались параметры экспериментально отработанного образца спирального взрывомагнитного генератора, способного запасать в накопительном индуктивном контуре энергию до 2.7 MJ и снабженного первичным взрывным каскадом формирования импульса тока. Показано, что как выбор материала коммутационного проводника, так и его упругопластические свойства существенно влияют на быстродействие коммутатора. Приведены сравнительные результаты расчетного моделирования для меди и алюминия. DOI: 10.21883/JTF.2017.06.44518.1760
  1. Proc. the IXth Intern. Conf. on Megagauss Magnetic Fild Generation and Related Topics. Part: Current Pulse Conditioning / Ed. by V.D. Selemir, L.N. Plyashkevich. Sarov, VNIIEF, 2004. P. 289--391
  2. Базанов А.А., Ивановский А.В., Шайдуллин В.Ш. // ЖТФ. 2011. Т. 81. Вып. 7. С. 132--140
  3. Изобретение, RU 2 467 426 С1. Способ и устройство для формирования импульса тока в нагрузке. Базанов А.А., Ивановский А.В., Шайдуллин В.Ш. // Б.И. 2012. N 32
  4. Г. Кнопфель. Сверхсильные импульсные магнитные поля. М.: Мир, 1972. С. 98, 106
  5. Соколов С.С. // ВАНТ. Сер.: Математическое моделирование физических процессов. 2004. Вып. 4. С. 62--80
  6. Соколов С.С., Воропинов А.А., Новиков И.Г., Панов А.И., Соболев И.В., Пушкарев А.А. // ВАНТ. Сер.: Математическое моделирование физических процессов. 2006. Вып. 4. С. 29--44
  7. Глушак Б.Л. Начала физики взрыва. Саров: ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2011. С. 61
  8. Бакулин Ю.Д., Куропатенко В.Ф., Лучинский А.В. // ЖТФ. 1976. Т. 46. С. 1963
  9. Bujko A.M., Garanin S.F., Demidov A.V. et al. // Proc. of the Int. Conf. on Megagauss Magnetic Fild Generation and Related Topics--- Megagauss field and pulsed power systems. Novosibirsk USSR, 1989. P. 743--748
  10. С.Ф. Гаранин, В.И. Мамышев. // ПМТФ. 1990. N 1. C. 30--37
  11. Гаранин С.Ф., Иванова Г.Г., Кармишин Д.В., Софронов В.Н. // ПМТФ. 2005. Т. 46. N 2. С. 5--12
  12. Баландина А.Н., Глыбин А.М., Дудай П.В., Дудин В.И., Зименков А.А., Ивановский А.В., Краев А.И. и др. // Тр. Междунар. конф. XIV Харитоновские научные чтения. Саров, 2013. С. 236
  13. Глушак Б.Л., Куропатенко В.Ф., Новиков С.А. Исследование прочности материалов при динамических нагрузках. Новосибирск: Наука, 1992. 295 с
  14. Соколов С.С. // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Математическое моделирование физических процессов. 2012. Вып. 4. С. 13--26
  15. Огородников В.А., Садовой А.А., Софронов В.Н., Козлова В.А., Ерунов С.В., Михайлов С.В. // ВАНТ. Сер.: Теоретическая и прикладная физика. 2001. Вып. 2. С. 57--62
  16. Дудай П.В., Ивановский А.В., Иванов В.А., Зименков А.А., Кудрявцева Н.А., Куцык И.М., Панов А.И., Скобелев А.Н., Соколов С.С. // Тр. Междунар. конф. XIV Харитоновские тематические научные чтения Мощная импульсная электрофизика". Саров: РФЯЦ--ВНИИЭФ, 2013. С. 61--66
  17. Duday P.V., Ivanovsky A.V., Ivanov V.A., Zimenkov A.A., Kudryavtseva N.A., Kutsyk I.M., Panov A.I., Skobelev A.N., Sokolov S.S. // Proc. of the eleventh international conference on megagauss field generation and related topics (Megagauss XIV). Maui, Hi, USA, 2012. P. 202--211.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.