Ионно-плазменные двигатели с высокочастотной безэлектродной ионизацией рабочего тела

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon Ионно-плазменные двигатели с высокочастотной безэлектродной ионизацией рабочего тела.doc
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Содержание
лист
Введение 3
1. Сравнительный анализ ЭРДУ 6
1.1 Применение ЭРД 7
1.2 Применение РИД 9
1.3 Общие преимущества РИД 9
1.4 Радиочастотный ионный движитель РИД-10 10
1.5 Радиочастотный ионный движитель РИД-26 11
1.6 Радиочастотный двигатель с магнитным полем (РМД) 11
2 Разработка численной модели электроракетного дви-гателя с ВЧ нагревом рабочего тела 13
2.1 Математический аппарат численной модели термогазоди-намических процессов, имеющих место в камере и сопловом аппарате ракетного двигателя 13
2.2 Термодинамические процессы, протекающие в камере электронагревного движителя 16
Заключение 20
Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов  22
Список используемых источников информации 23

Введение
 Как было показано последними исследованиями, энергетика (энер-гообеспечение) космических аппаратов с ресурсом 1-20 лет всегда будет первостепенной проблемой. Двигатели малых тяг, которые осуществляют коррекцию и стабилизацию таких космических аппаратов, обладают некоторыми особенностями, например, длительным ресурсом, высокой надежностью, оптимальной «ценой» тяги (отношение энергетических затрат к единице тяги). Для обеспечения долгосрочного ресурса необходимо уменьшить температуру конструктивных элементов плазменных движителей, плазма не должна взаимодействовать с элементами конструкции. В основном скорость истекающей плазмы (характеристическая скорость) определяет удельный импульс движителя. Чем больше значение характеристической скорости, тем больше и удельный импульс. Для осуществления длительных работ (программ) в космосе необходимо иметь надежные, высокоэффективные электроракетные двигатели со скоростями истечения плазмы 103-105 м/с и более.
 Мы получили следующие результаты: при скоростях истечения рабочего тела 1000-9000 м/с термоэлектрические движители работают надежно, а в настоящее время создаются движители со скоростями истечения рабочего тела 2000-20000 м/с.
 Использование электродуговых плазменных движителей для этих целей продемонстрировало, что в данном диапазоне скоростей негативные явления наблюдаются лишь вследствие эксплуатации движителя больше заданного времени ресурса.
 Повышение температуры плазмы в движителях такого типа приводят к повышению удельного импульса. Но почти 50% электрической энергии подводимой к электродам, превращается в тепло и не участвует в повышении скорости плазменного пучка, а электроды испаряются (уменьшаются), что уменьшает ресурс движителя.
 В нашем университете многие годы ведется детальная разработка таких движителей. Сравнение современных достижений по типовым дви-жителям приведено в таблице 1.
....
Литий-ионные аккумуляторы
Саратовский государственный технический университет. г.Саратов, Россия, 2012г., 19 с В реферате рассматривается история возникновения литиевых источников тока, основные процессы, протекающие на катодно-анодных парах, типы электролитных систем. а также технологический процесс производства литий-ионных аккумуляторов.
User GnobYTEL : 1 августа 2012
20 руб.
Вторично-ионная масса спектрометрия
Возможности получения сведений о составе внешнего атомного слоя твердого тела значительно расширялись всвязи с разработкой и усовершенствованием метода вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС) и других методов. Большинство таких методов близки к тому, чтобы анализировать саму поверхность, поскольку основная информация о составе материала поступает из его приповерхностной области толщиной порядка 10А, а чувствительность всех таких методов достаточна для обнаружения малых долей моноатомного слоя
User Slolka : 30 сентября 2013
10 руб.
Методы определения хлорид-ионов
Введение 1. Распространение хлорид-иона 2. Методы определения хлорид-иона 2.1 Общие положения 2.2 Химические методы определения хлорид иона 2.2.1 Требования к титриметрическим методам определения 2.2.2 Аргентометрия 2.2.3 Роданометрия 2.2.4 Меркуриметрия 2.3 Инструментальные методы определения хлорид-ионов 2.3.1 Нефелометрическое определение хлоридов 2.3.2 Потенциометрическое определение хлорид ионов 2.3.3 Кондуктометрическое определение хлорид ионов 3. Анализы объектов на содержание хлорид-иона
User wizardikoff : 6 января 2012
Квантовые компьютеры на ионах в многозонных ловушках
Возможность осуществлений базовых требований для квантового компьютера и квантовых вычислений (одно- и многокубитовые элементы, большие времена декогеренции и т.д.) были продемонстрированы в ходе многочисленных отдельных экспериментов для ионов в ловушках. Конструирование полноценного процессора потребует синтез этих элементов и применение высокоточных операций с использованием большого количества кубитов. В 1995 году Игнатио Цирак и Питер Золлер описали, каким образом ансамбль ионов в ловушках
User alfFRED : 2 октября 2013
10 руб.
Определение содержания в почве сульфат-ионов
1. Общие сведения о сульфатных соединениях. 2. Получение водного раствора сульфатов. 3. Методики количественного и качественного анализа наличия сульфата в растворе. Список литературы В почвах содержатся несколько видов сульфатных соединений. Среди них – как труднорастворимые соединения, так и ряд легкорастворимых соединений, которые и составляют основное количество сульфатов водной вытяжки из почвы. Среди растворимых сульфатных соединений почв наиболее известны сульфат аммония, сульфат магния
User wizardikoff : 11 февраля 2012
Системы активного формирования ионного пучка (GANTRY).
Системы активного формирования ионного пучка (GANTRY). План 1. Движение частиц в магнитном и электрическом полях 3 2. Система GANTRY 6 3. Использование GANTRY в медицинских целях 8 4. Центр протонной терапии на базе циклотрона С235 компании IBA (Бельгия) 11 5. Циклотрон С235-V3 бельгийской фирмы IBA 14 6. Система HIT (Германия) 16 7. Ускоритель HIMАС (Япония) 19 Литература 21
User anderwerty : 24 января 2016
160 руб.
Определение иона аммония методом капиллярного электрофореза
На сегодняшний день основной методикой выполнения измерений (МВИ) массовой концентрации аммиака и ионов аммония в соответствии с ГОСТ является методика фотометрического определения с использованием реактива Несслера. Однако существует множество факторов затрудняющих определение аммонийного азота с использованием данной МВИ. Исследования, проведенные Гидрохимическим институтом, позволили сделать вывод о том, что эта МВИ дает ошибочные результаты в следующих случаях: при анализе вод с массовой ко
User alfFRED : 29 сентября 2013
10 руб.
Определение ионов алюминия и меди (II) в сточной воде
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Литературная часть 1.1 Физико-химическая характеристика алюминия 1.2 Физико-химическая характеристика меди 1.3 Аналитическое определение ионов алюминия(III) и меди(II) 2 Экспериментальная часть 2.1 Выбор объектов исследования 2.2 Приборы и реактивы 2.3 Методики, используемые в работе 2.3.1 Определение меди(II) йодометрическим методом 2.3.2 Определение алюминия(III) комплексонометрическим методом 2.4 Обсуждение результатов Выводы Список литературы Вода-источник жизни, нич
User wizardikoff : 9 февраля 2012
ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА. Отчет по лабораторной работе по дисциплине: Физические основы электроники
Цель лабораторной работы: 1. Исследование зависимости тока коллектора от тока базы и напряжения база-эмиттер. 2. Анализ зависимости коэффициента усиления по постоянному току от тока коллектора. 3. Исследование работы биполярного транзистора в режиме отсечки. 4. Получение входных и выходных характеристик транзистора. 5. . Определение коэффициента передачи по переменному току. 6. Исследование динамического входного сопротивления транзистора.
User ДО Сибгути : 31 января 2013
56 руб.
Гидравлика ИжГТУ 2007 Задача 1.3 Вариант 14
Прямоугольная (b·d) квадратная (d·d) либо круглая (φ·d) крышка люка закрывает отверстие в плоской наклонной стенке водоема. Найти силу давления воды на крышку, а также расстояние уцд от точки О до центра давления цд. Плотность воды — 1000 кг/м³.
User Z24 : 22 октября 2025
150 руб.
Гидравлика ИжГТУ 2007 Задача 1.3 Вариант 14
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Сети связи и системы коммутации. Вариант №18
Лабораторная работа №1 Тема: «Принцип работы Ethernet-коммутатора» 1. Цель работы: 1.1. Изучение технической реализации коммутаторов. 1.2. Изучение классификации коммутаторов. 1.3. Изучение технических параметров коммутаторов. 1.4. Изучение дополнительных возможностей коммутаторов. 1.5. Изучение принципов работы Ethernet коммутатора. Выполнение работы. В главном окне выполнен вход в программу. Предварительный тест пройден успешно. Результаты представлены на скриншоте ниже. Прежде чем выполни
User IT-STUDHELP : 2 июля 2023
600 руб.
promo
Страхование. Контрольная работа. Вариант №3. СибГути.
Задание 1. Порядок формирования страхового портфеля страховщика. Задание 2. В период действия договора страхования товаров от пожара и кражи на складе произошло их возгорание из-за возникновения пожара в соседнем помещении, не принадлежавшем страхователю. Страхователь уведомил страховщика о факте наступления страхового события и предъявил претензию виновнику-владельцу соседнего помещения. В период рассмотрения заявления на возмещение ущерба страхователь уступил свое право требования к виновном
User Sevial : 10 ноября 2015
120 руб.
up Наверх