Микроканальная структура искрового разряда в промежутке острие-плоскость при различных давлениях воздуха
Тренькин А.А.1, Алмазова К.И.1, Белоногов А.Н.1, Боровков В.В.1, Горелов Е.В.1, Долотов А.С.1
1Российский федеральный ядерный центр --- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия
Email: alexey.trenkin@gmail.com
Поступила в редакцию: 17 июля 2022 г.
В окончательной редакции: 9 августа 2022 г.
Принята к печати: 10 августа 2022 г.
Выставление онлайн: 3 сентября 2022 г.
С применением скоростной съемки и метода теневого фотографирования исследованы структура свечения и микроструктура искрового разряда в промежутке острие (катод)-плоскость длиной 1.5 mm в воздухе в диапазоне давлений от 300 до 760 Torr. Установлено наличие микроканальной структуры разряда в указанном диапазоне давлений - разряд представляет собой совокупность большого количества каналов микронного диаметра. Показано, что с понижением давления эволюция микроструктуры и свечения разряда запаздывает относительно начала пробоя, однако их морфология сохраняет подобие при различных давлениях. Ключевые слова: искровой разряд, микроструктура, метод теневого фотографирования, скоростная съемка.
- В.И. Карелин, А.А. Тренькин. ЖТФ, 78 (3), 29 (2008). [V.I. Karelin, A.A. Trenkin. Tech. Phys., 53 (3), 314 (2008). DOI: 10.1134/S1063784208030055]
- А.Г. Репьев, П.Б. Репин, В.С. Покровский. ЖТФ, 77 (1), 56 (2007). [A.G. Rep'ev, P.B. Repin, V.S. Pokrovski'. Tech. Phys., 52 (1), 52 (2007).]
- А.А. Тренькин, К.И. Алмазова, А.Н. Белоногов, В.В. Боровков, Е.В. Горелов, И.В. Морозов, С.Ю. Харитонов. ЖТФ, 90 (12), 2030 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.12.50119.435-19 [A.A. Trenkin, K.I. Almazova, A.N. Belonogov, V.V. Borovkov, E.V. Gorelov, I.V. Morozov, S.Yu. Kharitonov. Tech. Phys., 65 (12), 1948 (2020). DOI: 10.1134/S1063784220120270]
- K.I. Almazova, A.N. Belonogov, V.V. Borovkov, V.S. Kurbanismailov, Z.R. Khalikova, P.Kh. Omarova, G.B. Ragimkhanov, D.V. Tereshonok, A.A. Trenkin. Phys. Рlasmas, 27, 123507 (2020). DOI: 10.1063/5.0026192
- E.V. Parkevich, M.A. Medvedev, A.I. Khirianova, G.V. Ivanenkov, A.S. Selyukov, A.V. Agafonov, K.V. Shpakov, A.V. Oginov. Plasma Sources Sci. Technol., 28, 125007 (2019). DOI: 10.1088/1361-6595/ab518e
- E.V. Parkevich, M.A. Medvedev, G.V. Ivanenkov, A.I. Khirianova, A.S. Selyukov, A.V. Agafonov, Ph.A. Korneev, S.Y. Gus'kov, A.R. Mingaleev. Plasma Sources Sci. Technol., 28, 095003 (2019). DOI: 10.1088/1361-6595/ab3768
- Э.Д. Лозанский, О.Б. Фирсов. Теория искры (Атомиздат, М., 1975)
- О.А. Синкевич. ТВТ, 41 (5), 695 (2003)
- M. Arrayas, M. Fontelos, J. Trueba. Phys. Rev. Lett., 95 (5), 165001 (2005). DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.165001
- A. Rocco, U. Ebert, W. Hundsdorfer. Phys. Rev. E, 6, 035102(R)(2002). DOI: 10.1103/PhysRevE.66.035102
- U. Ebert, W. Saarloos, C. Caroli. Phys. Rev. Lett., 77 (20), 4178 (1996)
- M. Arrayas, U. Ebert, W. Hundsdorfer. Phys. Rev. Lett., 88 (17), 174502(R) (2002). DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.174502
- A. Luque, F. Brau, U. Ebert. Phys. Rev. E, 78, 016206 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevE.78.016206
- V.I. Karelin, A.A. Trenkin, I.G. Fedoseev. Phys. Atomic Nuclei, 78 (12), 1440 (2015). DOI: 10.1134/S1063778815120133
- V.I. Karelin, A.A. Trenkin. High Voltage Engineering, 41 (2), 1 (2015)
- Э.М. Базелян, Ю.П. Райзер. Физика молнии и молниезащиты (Физматлит, М., 2001)
- М.А. Медведев, Е.В. Паркевич, А.В. Огинов, С.М. Захаров, И.С. Байдин. Краткие сообщения по физике Физического ин-та им. П.Н. Лебедева РАН, 48 (12) 9 (2021)
- А.А. Тренькин. Письма в ЖТФ, 36 (7), 13 (2010). [A.A. Tren'kin. Tech. Phys. Lett., 36 (4), 299 (2010). DOI: 10.1134/S1063785010040036]
- А.В. Гордеев, Т.В. Лосева. Тез. докл. XXXIII Междунар. конф. по физике плазмы и УТС (Звенигород, 13-17 февраля 2006, с. 246.)
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.