RU2766966C1 - Способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя и прямоточный электрореактивный двигатель - Google Patents

Способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя и прямоточный электрореактивный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2766966C1
RU2766966C1 RU2020143597A RU2020143597A RU2766966C1 RU 2766966 C1 RU2766966 C1 RU 2766966C1 RU 2020143597 A RU2020143597 A RU 2020143597A RU 2020143597 A RU2020143597 A RU 2020143597A RU 2766966 C1 RU2766966 C1 RU 2766966C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
gas flow
ionization
ramjet
flow
Prior art date
Application number
RU2020143597A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Филатьев
Иван Аркадьевич Ширковский
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority to RU2020143597A priority Critical patent/RU2766966C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2766966C1 publication Critical patent/RU2766966C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03HPRODUCING A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03H1/00Using plasma to produce a reactive propulsive thrust

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electron Sources, Ion Sources (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрореактивным двигателям прямоточного типа (ПЭРД), в которых в качестве рабочего тела используются газы, содержащиеся в окружающей внешней среде. Предлагается способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя посредством ионизации газового потока и ускорения полученных при этом ионов, согласно изобретению ионизацию газового потока осуществляют перед двигателем. Предлагается прямоточный электрореактивный двигатель, содержащий устройство ионизации газового потока и устройство ускорения ионов, при этом устройство ионизации выполнено в виде электромагнитного или изотопного излучателя, направленного на набегающий газовый поток перед двигателем. При реализации предложенного изобретения обеспечивается увеличение КПД двигателя, повышение надежности конструкции, снижение массогабаритных характеристик двигателя. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электрореактивным двигателям прямоточного типа (ПЭРД), в которых в качестве рабочего тела используются газы, содержащиеся в окружающей внешней среде. Такие двигатели предназначены для управления движением летательных аппаратов (ЛА), в том числе низкоорбитальных космических аппаратов (КА), компенсации аэродинамического сопротивления в атмосферах планет, коррекции орбиты, управления ориентацией и др.
В двигателях для ионизации рабочего тела могут применяться установки различного типа, в том числе лазерные, изотопные и др
Известен способ создания тяги электрореактивным двигателем, в котором запасенный на борту КА газ подается в камеру ионизации, ионизируется, ускоряется с помощью ионно-оптической системы и эжектируется с компенсацией электронами положительного заряда плазменной струи (Морозов А.И. Физические основы космических электрореактивных двигателей. М. Атомиздат.1978. 328 с.). Недостатком такого способа является необходимость запасать на борту достаточное количество рабочего тела (газа), что ограничивает срок активного существования КА и ухудшает его массогабаритные характеристики.
Известен способ создания тяги в «Лазерном ракетном двигателе с электростатическим ускорением рабочего тела» (патент РФ №2643883, МПК F02K 9/00), в котором благодаря электронной эмиссии под действием лазерного излучения в двигателе создаются электростатические заряды и происходит ускорение ионизированного рабочего тела. Недостатком такого способа создания тяги является сложность синхронизации воздействий лазеров с высокой и низкой плотностью излучения.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа предлагаемого способа, является способ создания тяги в «Прямоточном электрореактивном двигателе» (патент РФ №2614906, МПК F02K 9/00), заключающийся в том, что разгонный импульс реализуется путем электростатического ускорения ионов, полученных ионизацией предварительно термализованного газа, захватываемого из внешней атмосферы. Недостатком такого способа создания тяги является сравнительно низкий КПД из-за необходимости сначала тормозить газовый поток в термализаторе и только потом ускорять его ионизированную часть, расходуя на это дополнительную энергию.
Известно устройство «Лазерный ракетный двигатель с электростатическим ускорением рабочего тела» (патент РФ №2643883, МПК F02K 9/00), в котором использованы два типа источников лазерного излучения с высокой и низкой плотностью излучения для получения из рабочего тела реактивной струи. Данный двигатель имеет сложную конструкцию, поскольку требует использования обоих типов лазерного излучения с обязательным относительным временным сдвигом воздействия на рабочее тело и элементы конструкции двигателя, а также дополнительного электростатического ускорения частиц рабочего тела. Также работа двигателя ограничена требованием достаточной концентрации вещества рабочего тела. Для данного двигателя требуется высокоточная настройка работы основных элементов его конструкции.
Известно устройство «Прямоточный электрореактивный двигатель» (патент РФ №2614906, МПК F02K 9/00), рассмотренное в качестве прототипа, в котором прямоточный канал выполнен в форме цилиндра, имеется газозаборное устройство, входная камера, камера и устройство ионизации, устройство ускорения ионов и нейтрализатор. Внутри камеры ионизации располагается конический соленоид, который препятствует сквозному пролету частиц газа и, тем самым, фактически выполняет функции и термализатора. Недостатками этого устройства является использование в конструкции газозаборного устройства, входной камеры и термализатора, что требует полного торможения (в среднем) этих частиц с начальных высоких скоростей и соответственно практически полного рассеивания имеющейся у набегающего потока энергии, что уменьшает КПД подобных двигателей, а также создает излишнее аэродинамическое сопротивление, для преодоления которого требуется дополнительные энергетические затраты от двигателя. Газозаборное устройство, входная камера, термализатор и камера ионизации прототипа увеличивают размеры и массу конструкции двигателя.
Конструкция прямоточного электрореактивного двигателя обеспечивает следующий технический результат:
- Увеличение КПД двигателя;
- Повышение надежности конструкции;
- Снижение массогабаритных характеристик двигателя;
Технический результат достигается тем, что в способе создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя посредством ионизации газового потока и ускорения полученных при этом ионов, осуществляют ионизацию набегающего газового потока до входа его в двигатель при помощи ионизирующего излучения, направленного вперед перед двигателем по направлению полета летательного аппарата, предварительно ионизированный газовый поток поступает в двигатель без торможения, после чего осуществляется доразгон потока полученных ионов с начальной скорости, равной скорости набегающего потока газа, а после выхода ускоренного потока из двигателя, осуществляют его нейтрализацию.
Технический результат также достигается тем, что ионизацию перед двигателем осуществляют с использованием электромагнитного или изотопного излучения.
Технический результат также достигается тем, что электромагнитное излучение осуществляют лазером.
Технический результат также достигается тем, что в прямоточном электрореактивном двигателе, содержащем устройство ионизации газового потока и устройство ускорения ионов, устройство ионизации выполнено в виде электромагнитного или изотопного излучателя, направленного вперед по направлению движения для дистанционной ионизации набегающего потока газа до его входа в двигатель, а устройство ускорения осуществляет доразгон потока полученных ионов, поступающих в двигатель без торможения, с начальной скорости, равной скорости набегающего потока газа.
Технический результат также достигается тем, что устройство ионизации выполнено в виде лазера.
Изобретение поясняется рисунком.
На фиг. 1 показана общая схема прямоточного электрореактивного двигателя.
Прямоточный электрореактивный двигатель содержит устройство ионизации газового потока 1 перед входом в двигатель, устройство ускорения ионов 2 и устройство нейтрализации заряда (нейтрализатор) 3 эжектируемого из двигателя потока плазмы. Устройство ускорения ионов 2 последовательно соединено с нейтрализатором 3 для компенсации заряда потока плазмы из двигателя. Устройства ионизации и ускорения питаются от источника электроэнергии 4.
В качестве устройства ионизации 1 может использоваться лазерная, изотопная или иная система, ориентированная вперед по направлению движения для дистанционной ионизации набегающего со скоростью V потока газа до его входа в двигатель, при этом достаточно протяженное пространство перед двигателем исполняет функции имеющейся у прототипа камеры ионизации, но с виртуальными границами. Устройство ускорения ионов 2 установлено для дополнительного ускорения (для доразгона) электростатическим или иным способом протекающего через него потока полученных ионов от начальной скорости, равной скорости набегающего потока газа - скорости ЛА (в случае КA V≈8 км/с), на котором установлен этот двигатель, до заданного значения с, зависящего от поставленной задачи управления траекторией ЛА и/или его ориентации. Например, такой задачей может быть компенсация аэродинамического сопротивления КА для долговременного удержания его на сверхнизкой орбите.
В прямоточном электрореактивном двигателе устройство ионизации установлено на корпусе двигателя, Устройство ионизации 1 может быть установлено и на другом сопровождающем или ином объекте для ионизации набегающего в двигатель потока.
Способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя осуществляют следующим образом. Устройство ионизации газового потока 1 производит ионизацию газового потока перед двигателем, в устройстве ускорения ионов 2 ускоряют полученные при этом ионы. Ионизацию перед двигателем осуществляют с использованием электромагнитного или изотопного излучения. Электромагнитное излучение осуществляют лазером.
Прямоточный электрореактивный двигатель может, например, входить в состав КА, который выводится на орбиту, проходящую через допустимый диапазон высот Hmin<Н<Нmах, в котором атмосфера по концентрации частиц и их составу позволяет ионизировать их в достаточном количестве перед входом в двигатель с помощью имеющегося устройства ионизации. Достаточность концентрации частиц газа зависит от располагаемой мощности источника электроэнергии для работы устройств двигателя и цели создания тяги: поддержания или изменения параметров орбиты и ориентации КА. Если плотность атмосферы достаточна для ионизации, то устройство ионизации генерирует излучение и направляет его вперед по направлению полета КА перед двигателем. В результате, образуется динамичный цилиндр дополнительно ионизированной атмосферы, увлекаемый естественным образом в двигатель к устройству ускорения ионов. За счет орбитальной скорости КА захватывает достаточно протяженную, но ограниченную, в частности из-за кривизны орбиты, цилиндрическую область естественно (за счет солнечного излучения) и искусственно (устройством ионизации двигателя) ионизированного атмосферного газа перед двигателем. Проходя через устройство ускорения, ионам сообщается дополнительный разгонный импульс, который компенсирует потерю импульса из-за аэродинамического сопротивления КА или, в общем случае, регулирует тягу. После выхода из устройства ускорения поток ионов нейтрализуется электронами, перетекающими с нейтрализатора. Расположение и ориентация устройства ионизации призваны обеспечивать дополнительную ионизацию набегающего потока частиц окружающего пространства перед двигателем, чтобы к устройству ускорения уже попадал поток с большей концентрацией ионизированных частиц. Это упрощает конструкцию двигателя и повышает его надежность, так как дополнительная ионизация свободных частиц может охватывать протяженную область внешней среды перед входом в двигатель. Эта область, замещающая функцию камеры ионизации прототипа, имеет форму цилиндра с сечением как у устройства ускорения ионов 3 и длиной L, оцениваемой по формуле:
Figure 00000001
где Rop6 - радиус орбиты КА, D - характерный размер сечения прямоточного канала 1 (
Figure 00000002
S - площадь сечения устройства ускорения ионов 3). Объем такой виртуальной камеры ионизации оценивается по формуле:
Figure 00000003
Секундный объемный приток такого ионизированного атмосферного газа к двигателю оценивается формулой:
Figure 00000004
где V - скорость КА.
Например, при площади сечения S=1 м2 размер области ионизации согласно (1), (2) характеризуется следующими значениями:
Figure 00000005
а скорость притока ионизированной атмосферы к двигателю согласно (3) составит:
μ≈8⋅103 м3/с.
Таким образом, предлагаемое устройство прямоточного электрореактивного двигателя имеет область ионизации на три порядка больше прототипа, что позволяет, в частности, значительно снизить порог допустимой плотности окружающей газовой среды, выше которой только и возможна работа двигателя. Это дает принципиальное преимущество перед прототипом, поскольку пороговая плотность окружающей газовой среды является критическим параметром для реализуемости двигателя и рабочего диапазона высот его эффективного применения. Эта виртуальная ионизационная камера не имеет материальных границ и потому позволяет существенно снизить габариты и массу конструкции двигателя за счет исключения конструкций воздухозаборного устройства, термализатора и ионизационной камеры, которые присутствуют у прототипа.
Сохранение скорости частиц газа без принятого в прототипе торможения в термализаторе, призвано сохранить начальную кинетическую энергию этих ионизированных частиц, так что остается только с помощью устройства ускорения ионов обеспечить их доразгон до необходимой скорости, что повышает КПД двигателя и увеличивает удельный импульс тяги, повышает надежность работы двигателя.
Использование отличительной совокупности признаков предлагаемого технического решения:
устройство ионизации, ориентированное вперед по направлению движения, для ионизации набегающего потока газа до его входа в двигатель и позволяющее использовать значительное пространство перед двигателем в функции камеры ионизации; устройство ускорения выполнено для дополнительного ускорения потока ионов с начальной скоростью, равной скорости набегающего потока газа (скорости полета ЛА), до требуемого значения, что в итоге снижает массо-габаритные характеристики и энергетические потери в двигателе.
Таким образом, вся совокупность отличительных признаков предлагаемого технического решения приводит к заявленному техническому результату.
Прямоточный электрореактивный двигатель может создавать момент реактивной силы и изменять пространственную ориентацию ЛА, что позволит улучшить характеристики устойчивости и управляемости.
Прямоточный электрореактивный двигатель может эффективно работать на углекислом газе, что позволит обеспечить длительные полеты ЛА в разреженных слоях атмосферы Марса. При этом достигается снижение массы ЛА, так как рабочее тело для работы двигателя не запасается на Земле, а берется из забортной атмосферы.

Claims (5)

1. Способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя посредством ионизации газового потока и ускорения полученных при этом ионов, отличающийся тем, что осуществляют ионизацию набегающего газового потока до входа его в двигатель при помощи ионизирующего излучения, направленного вперед перед двигателем по направлению полета летательного аппарата, предварительно ионизированный газовый поток поступает в двигатель без торможения, после чего осуществляется доразгон потока полученных ионов с начальной скорости, равной скорости набегающего потока газа, а после выхода ускоренного потока из двигателя осуществляют его нейтрализацию.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ионизацию перед двигателем осуществляют с использованием электромагнитного или изотопного излучения.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что электромагнитное излучение осуществляют лазером.
4. Прямоточный электрореактивный двигатель, содержащий устройство ионизации газового потока и устройство ускорения ионов, отличающийся тем, что устройство ионизации выполнено в виде электромагнитного или изотопного излучателя, направленного вперед по направлению движения для дистанционной ионизации набегающего потока газа до его входа в двигатель, а устройство ускорения осуществляет доразгон потока полученных ионов, поступающих в двигатель без торможения, с начальной скорости, равной скорости набегающего потока газа.
5. Прямоточный электрореактивный двигатель по п. 4, отличающийся тем, что устройство ионизации выполнено в виде лазера.
RU2020143597A 2020-12-29 2020-12-29 Способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя и прямоточный электрореактивный двигатель RU2766966C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143597A RU2766966C1 (ru) 2020-12-29 2020-12-29 Способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя и прямоточный электрореактивный двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143597A RU2766966C1 (ru) 2020-12-29 2020-12-29 Способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя и прямоточный электрореактивный двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2766966C1 true RU2766966C1 (ru) 2022-03-16

Family

ID=80736926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020143597A RU2766966C1 (ru) 2020-12-29 2020-12-29 Способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя и прямоточный электрореактивный двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2766966C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2138668C1 (ru) * 1998-02-24 1999-09-27 Королев Анатолий Григорьевич Воздушно-реактивный комбинированный магнитогазодинамический двигатель
WO2015031450A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 The Regents Of The University Of Michigan Electrodeless plasma thruster
RU2614906C1 (ru) * 2016-04-05 2017-03-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Прямоточный электрореактивный двигатель
RU2703854C1 (ru) * 2018-11-28 2019-10-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Двигатель на забортном воздухе с геликонным источником плазмы для поддержания малых космических аппаратов на низкой околоземной орбите

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2138668C1 (ru) * 1998-02-24 1999-09-27 Королев Анатолий Григорьевич Воздушно-реактивный комбинированный магнитогазодинамический двигатель
WO2015031450A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 The Regents Of The University Of Michigan Electrodeless plasma thruster
RU2614906C1 (ru) * 2016-04-05 2017-03-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Прямоточный электрореактивный двигатель
RU2703854C1 (ru) * 2018-11-28 2019-10-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Двигатель на забортном воздухе с геликонным источником плазмы для поддержания малых космических аппаратов на низкой околоземной орбите

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Аякс" - гиперзвуковой многоцелевой самолет, Военное обозрение, 27.09.2013. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6834492B2 (en) Air breathing electrically powered hall effect thruster
US8112982B2 (en) Charged particle thrust engine
US7509795B2 (en) Systems and methods for plasma propulsion
US9657725B2 (en) Ion thruster
US9796487B2 (en) Fuel-free spacecraft propelling system based on spatial atomic oxygen and propelling method
Nishiyama Air breathing ion engine concept
US7306189B2 (en) System and method for an ambient atmosphere ion thruster
US12006923B2 (en) Intake system for an atmosphere breathing electric thruster for a spacecraft
RU2766966C1 (ru) Способ создания тяги прямоточного электрореактивного двигателя и прямоточный электрореактивный двигатель
CN113062838B (zh) 一种吸气电推技术用激光预电离增强吸气装置及方法
CN113048032B (zh) 一种吸气式电推进***
US10669653B2 (en) Directed energy deposition to facilitate high speed applications
CN113062839B (zh) 一种吸气电推技术用电子束预电离增强吸气装置及方法
CN214616891U (zh) 一种吸气电推技术用电子束预电离增强吸气装置
JP7455439B1 (ja) 人工物体の制御方法、人工物体の制御装置およびこれを備えた人工物体
RU2614906C1 (ru) Прямоточный электрореактивный двигатель
CN115977908A (zh) 一种吸气式离子发动机
CN214998051U (zh) 一种吸气电推技术用激光预电离增强吸气装置
EP4243576A1 (en) Electric thruster
US3387176A (en) Apparatus for passing charged particles through a field free region and neutralizingsaid particles during transit
Grigoryan Ion sources for space thrusters
Stratton High current steady state coaxial plasma accelerators.
JP2023123932A (ja) 電気推進機および飛翔体
MYRABO Solar-powered global aerospace transportation
RU2643883C1 (ru) Лазерный ракетный двигатель с электростатическим ускорением рабочего тела