Вышедшие номера
Особенности использования рельсотрона в задачах высокоскоростного взаимодействия тел с преградами
Российский научный фонд, Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых, 21-79-10213
Ядренкин М.А. 1, Фомичев В.П. 1, Голышев А.А. 1
1Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск, Россия
Email: yadrenkin@itam.nsc.ru, fomichev@itam.nsc.ru, alexgol@itam.nsc.ru
Поступила в редакцию: 25 октября 2023 г.
В окончательной редакции: 12 декабря 2023 г.
Принята к печати: 21 декабря 2023 г.
Выставление онлайн: 27 января 2024 г.

Показаны примеры использования рельсового ускорителя масс (рельсотрона) в составе многофункционального баллистического комплекса, предназначенного для решения задач высокоскоростного взаимодействия тел с преградами. Дано описание методик разгона тел микро- и макромасштаба внутри диэлектрического контейнера, толкаемого по каналу плазменным поршнем. Представлены результаты испытаний металлокерамических покрытий, образованных методом лазерной наплавки. Было показано существенное влияние газодинамических эффектов на характер ускорения порошковой смеси микрочастиц. Продемонстрирована возможность использования вакуумной камеры для проведения экспериментальных исследований импактного взаимодействия микрочастиц с преградами при низком давлении окружающего газа. Ключевые слова: рельсовый ускоритель масс, плазменный поршень, микрочастицы, вакуумная камера, баллистическая трасса.
  1. В.А. Кузьмин, С.И. Герасимов, А.В. Зубанков, А.Г. Сироткина, Е.П. Акашева, Р.В. Герасимова. ЖТФ, 89 (8), 1213 (2019). DOI: 10.21883/JTF.2019.08.47893.44-19 [V.A. Kuz'min, S.I. Gerasimov, A.V. Zubankov, A.G. Sirotkina, E.P. Akasheva, R.V. Gerasimova. Tech. Phys., 64 (8), 1145 (2019). DOI: 10.1134/S1063784219080103]
  2. S. Heimbs, D. Schueler, T. Bergmann, N. Toso-Pentecote. Composite Structures, 111 (1), 158 (2014). DOI: 10.1016/j.compstruct.2013.12.0312014
  3. Н.Д. Семкин, А.В. Пияков, А.П. Погодин. Прикладная физика, 4, 153 (2018)
  4. С.А. Атрошенко, А.Ю. Григорьев, Г.Г. Савенков. ФТТ, 61 (10), 1738 (2019). DOI: 10.21883/FTT.2019.10.48242.476 [S.A. Atroshenko, A.Y. Grigor'ev, G.G. Savenkov. Phys. Solid State, 61 (10), 1690 (2019). DOI: 10.1134/S106378341910007X]
  5. V.G. Reyes, W.J. Cantwell. Compos. Sci. Technol., 64 (1), 35 (2004)
  6. E.I. Kraus, V.M. Fomin, I.I. Shabalin. J. Appl. Mech. Tech. Phys., 61 (5), 855 (2020)
  7. В.М. Фомин, А.И. Гулидов, Г.А. Сапожников и др. Высокоскоростное взаимодействие тел (Изд-во СО РАН, Новосибирск, 1999)
  8. Н.А. Златин, А.П. Красильщиков, Г.И. Мишин, Н.Н. Попов. Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях (Наука, М., 1974), 344 с
  9. Н.Д. Сёмкин, К.И. Сухачёв, А.С. Дорофеев. Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь, 14 (4), 171 (2015)
  10. К.И. Сухачёв, Н.Д. Сёмкин, А.В. Пияков. Физика волновых процессов и радиотехнические системы, 17 (2), 49 (2014)
  11. М.П. Галанин, А.Д. Лебедев, А.П. Лотоцкий, К.К. Миляев. Тепловые и электромагнитные процессы на контактах электродинамического ускорителя (Препринт Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 2000), N 42, с. 32
  12. В.Б. Железный, А.Д. Лебедев, А.В. Плеханов. Воздействие на динамику ускорения якоря в РЭУ. II Всесоюзный семинар по динамике сильноточного дугового разряда в магнитном поле (4-6 декабря, Новосибирск, 1991), с. 16--32
  13. W. Witt, M. Loffler. Military Technol., 5, 80 (1998)
  14. С.А. Поняев, Б.И. Резников, Р.О. Куракин, П.А. Попов, Б.Г. Жуков. Письма в ЖТФ, 45 (2), 10 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.02.47214.17550 [S.A. Ponyaev, B.I. Reznikov, R.O. Kurakin, P.A. Popov, B.G. Zhukov. Tech. Phys. Lett., 45 (2), 8 (2019). DOI: 10.1134/S1063785019010322]
  15. V.E. Fortov, E.F. Lebedev, S.N. Luzganov, A.V. Kozlov, S.A. Medin, A.N. Parshikov, V.P. Polistchook, A.V. Shurupov. Intern. J. Impact Eng., 33, 254 (2008). DOI: 10.1016/J.IJIMPENG.2006.09.008
  16. E.F. Lebedev, V.E. Ostashev, V.E. Fortov. Megagauss Magnetic Field Generation, its Application to Science and Ultra-High Pulsed-Power Technology. EXPLOSIVE MHD GENERATORS (2004). DOI: 10.1142/9789812702517_0096
  17. А.Г. Анисимов, А.Д. Матросов, Г.А. Швецов. Прикл. мех. и тех. физика, 43 (3), 39 (2002)
  18. Э.М. Дробышевский, Э.Н. Колесникова, В.С. Юферев. Письма в ЖТФ, 25 (7), 25 (1999)
  19. С.В. Бобашев, Б.Г. Жуков, Р.А. Куракин, С.А. Поняев, Б.И. Резников, С.И. Розов. ЖТФ, 80 (12), 45 (2010)
  20. В.А. Бурцев, Н.В. Калинин, А.В. Лучинский. Электрический взрыв проводников и его применение в электрофизических установках (Энергоатомиздат, М., 1990)
  21. А.Н. Григорьев, А.В. Павленко. Письма в ЖТФ, 35 (18), 65 (2009)
  22. V.M. Fomin, A.A. Golyshev, A.G. Malikov, A.A. Filippov, V.S. Shikalov, M.A. Yadrenkin, A.M. Orishich. J. Eng. Phys. Thermophys., 95, 1773 (2022). https://doi.org/10.1007/s10891-022-02649-x
  23. V.M. Fomin, T.A. Brusentseva, A.A. Filippov, M.A. Yadrenkin, P.E. Tyustin. J. Eng. Phys. Thermophys., 95 (7), 1659 (2022). https://doi.org/10.1007/s10891-022-02635-3
  24. A. Malikov, A. Golyshev. Materials, 16, 783 (2023). https://doi.org/10.3390/ma16020783
  25. A. Golyshev, A. Malikov, I. Vitoshkin. Crystals, 13 (7), 1112 (2023). https://doi.org/10.3390/cryst13071112
  26. M.A. Yadrenkin, R.E. Tyustin. Features of High-Speed Microparticles Flow Accelerated by Railgun. XXI International Conference on the Methods of Aerophysical Research (ICMAR--2022) (Novosibirsk, 8--14 Aug. 2022, Abstr. Pt.I. Novosibirsk: SB RAS, 2022), p. 210--211. https://doi.org/10.53954/9785604788967_210