Вышедшие номера
Исследование возможности вынесения слоя ионизации и ускорения за пределы плоскости полюсов магнитной системы стационарного плазменного двигателя Морозова
Переводная версия: 10.1134/S1063785018120271
Ким В.П.1, Гниздор Р.Ю.2, Грдличко Д.П.1, Захарченко В.С.1, Меркурьев Д.В.1, Митрофанова О.А.2, Смирнов П.Г.1, Шилов Е.А.1
1Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (Национального исследовательского университета), Москва, Россия
2Опытное конструкторское бюро "Факел", Калининград, Россия
Email: riame4@sokol.ru
Поступила в редакцию: 28 мая 2018 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2018 г.

В связи с расширением применения стационарных плазменных двигателей Морозова требования к ним возрастают. Поэтому в России и за рубежом предпринимаются попытки улучшения организации рабочих процессов в них с целью повышения их характеристик и ресурса. Анализ возможностей решения этой проблемы показывает, что перспективным является полное вынесение слоя ионизации и ускорения в выходном направлении за пределы плоскости полюсов магнитной системы двигателя. Это позволит снизить потоки ускоренных ионов на стенки разрядной камеры, защищающих указанные элементы магнитной системы, уменьшить соответствующие потери энергии и скорость эрозии стенок вследствие их бомбардировки ускоренными ионами. Представлено подтверждение практической реализуемости рассмотренной возможности.
  1. Ким В.П. // ЖТФ. 2015. Т. 85. В. 3. С. 45--59
  2. Ким В.П. // Физика плазмы. 2017. Т. 43. N 4. С. 406--418
  3. Hofer R., Kamhavi H., Herman D., Polk J., Snyder J.S., Mikellides I., Huang W., Myers J., Yim J., Williams G., Lopez Ortega A., Jorns B., Sekerak M., Griffiths C., Shastry R., Haag T., Verhey T., Gilliam B., Katz I., Goebel D., Anderson J.R., Gilland J., Clayman L. Development approach and status of the 12.5 kW HERMeS hall thruster for the solar electric propulsion technology demonstration mission // Proc. of the 30th Int. Electric Propulsion Conf. and 6th Nano-satellite Symp. Kobe, Hyogo, Japan, 2015. P. IEPC-2015-186/ISTS-2015-b-186 (1--18)
  4. Solodukhin A. Modern trends and development prospects of thrusters with closed drift of electrons // Spacecraft propulsion 2018 Conf. Sevilla, Spain, 2018. Presentation 195
  5. Conversano R., Goebel D.M., Hofer R.R., Mikellides I., Wirz R. Magnetically shielded miniature hall thruster: design improvement and performance analysis // Proc. of the 30th Int. Symp. on Space Technology and Science, 34th Int. Electric Propulsion Conf. and 6th Nano-satellite Symp. Hyogo--Kobe, Japan, 2015. Paper IEPC-2015-100/ISTS-2015-b-100 (P. 1--12)
  6. Mitrofanova O.A., Gnizdor R.Yu. Influence of SPT magnetic field on life time characteristics of the thruster // 33rd Int. Electric Propulsion Conf. Washington, D.C., USA: The George Washington University, 2013. P. IEPC-2013-51 (P. 1--8)
  7. Гришин С.Д., Ерофеев В.С., Жаринов А.В. // Плазменные ускорители / Под ред. Л.А. Арцимовича. М.: Машиностроение, 1973. С. 54--61

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.